122 research outputs found

    GPR surveys and RPA aerial photography using in conducting geocryological studies on the Oka plateau in the Eastern Sayan ridge

    Get PDF
    The results of ground-penetrating radar (GPR) studies of permafrost and aerial photography, carried out at key sites in the Sentsa River valley (Oka Plateau, Eastern Sayan Ridge), are presented.For geophysical studies, an OKO-2 GPR completed with an AB-90 shielded antenna unit was used with a maximum sounding depth of up to 20 m and a resolution of 0.5 m. To account for the landscape elevation, the Trimble TS635 tacheometer and the Leiсa DISTO D 510 rangefinder performed hypsometric measurements with a step of 1.0 m. Aerial photography was carried out by a remotely piloted aircraft (RPA) DJI Inspire 1 Pro, equipped with a Zenmuse 3X camera (a resolution of 3840×2160 pixels) with a spatial resolution of 5.7–7.8 cm/pixel (in different years).In the structure of frozen lacustrine-alluvial sediments, three GPR complexes are distinguished, corresponding to the active layer and frozen rocks with different amounts of schlieren, lenses and layers of texture-forming ice. The orthophoto map and tacheometric survey analysis showed that the destruction of frost mounds occurs from the second half of April to the first half of October. The most significant relief change is due to the thawing of icy pulverescent clayey silts. It leads to subsidence blocks in the ledge of the Sentsa River terrace. Lateral river thermoerosion also contributes to the frost mounds destruction

    СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ ИЗ МАЛЫХ НАВЕСОК

    Get PDF
    Wavelength-dispersive X-ray fluorescence analysis (WDXRF) and total-reflection X-ray fluorescence (TXRF) analysis were applied to study the elemental composition of the Late Neolithic ancient ceramics collected at the Popovsky Lug burial site (Kachug, Upper Lena river, Russia). Semi-quantitative non-destructive analysis of ceramic pieces showed that measurements of the upper and lower sides of the ceramic are less informative than the measurement of its cut. Various sample preparation techniques for the low quantity of crushed ceramics such as fusion, pressing and preparation of suspensions were compared to preserve the material. Samples were prepared as 150 mg fused beads and 250 mg pressed pellets for WDXRF, and as suspensions of 20 mg sample based on the aqueous solution of the Triton X-100 surfactant for TXRF. Certified methods were used to validate the obtained contents of rock-forming oxides and inductively coupled plasma mass spectrometry was used to confirm the results of trace elements determination. Based on the carried-out studies, a combination of the wavelength-dispersive X-ray fluorescence analysis (glass) and total-reflection X-ray fluorescence analysis (suspension) methods was chosen to obtain the data on the elemental bulk composition of archaeological ceramics. The proposed combination allowed the quantitative determination of Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Pb, and Ba from the sample of crushed ceramics weighing only about 170 mg.Keywords: wavelength-dispersive X-ray fluorescence analysis, total reflection X-ray fluorescence analysis, ceramics, archeology, Popovsky Lug, Upper Lena River DOI: http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2020.25.1.001 G.V. Pashkova1,2, M.M. Mukhamedova1,2, V.M. Chubarov1,3, A.S. Maltsev1,4,A.A. Amosova3, E.I. Demonterova1, E.A. Mikheeva1, D.L. Shergin1,2,5, V.A. Pellinen1, A.V. Teten'kin1,4 1Institute of the Eatrh’s Crust, SB RAS, 128 Lermontov St., 640033, Irkutsk, Russian Federation2Irkutsk State University, 1 K. Marx St., 664003, Irkutsk, Russian Federation3Vinogradov Institute of Geochemistry, SB RAS, 1А Favorsky st., 664033, Irkutsk, Russian Federation4Irkutsk National Research Technical University, 83 Lermontov st., 664074, Irkutsk, Russian Federation5Irkutsk Regional Museum of Local Lore; 13 K. Marx st., 664003, Irkutsk, Russian FederationДля изучения элементного состава древней керамики эпохи позднего неолита стоянки-могильника Поповский Луг (район поселка Качуг, верховье реки Лены, Россия) использованы два варианта рентгенофлуоресцентного анализа: традиционный рентгенофлуоресцентный анализ с волновой дисперсией (WDXRF) и рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением (TXRF). Приближенно-количественный анализ фрагментов керамики без измельчения показал, что измерения внешней и внутренней поверхности фрагментов керамики являются менее информативными, по сравнению с измерением ее среза. Апробированы способы подготовки проб, ориентированные на анализ малых навесок измельченной керамики с целью сохранения материала: сплавление, прессование и приготовление суспензий. Для WDXRF излучатели готовили в виде сплавленных стекол из 150 мг пробы, а также в виде прессованных таблеток из 250 мг пробы. Для проведения TXRF использовали суспензии из 20 мг пробы на основе водного раствора поверхностно-активного вещества Triton X-100. В качестве методик сравнения при определении породообразующих оксидов применяли аттестованные методики количественного химического анализа, при определении микроэлементов – метод масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Проведенные исследования показали, что для получения данных об элементном валовом составе археологической керамики предпочтительно использование комбинации методов WDXRF (стекло) и TXRF (суспензия). Предложенная схема позволяет проводить количественное определение Na, Mg, Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, V, Cr, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Pb и Ba из навески измельченной керамики массой примерно 170 мг.Ключевые слова: рентгенофлуоресцентный анализ с волновой дисперсией, рентгенофлуоресцентный анализ с полным внешним отражением, керамика, археология, Поповский Луг, Верхняя ЛенаDOI: http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2020.25.1.00

    ГЕОРАДИОЛОКАЦИЯ И ДПЛА АЭРОФОТОСЪЕМКА ПРИ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ НА ОКИНСКОМ ПЛОСКОГОРЬЕ В ВОСТОЧНЫХ САЯНАХ

    Get PDF
    The results of ground-penetrating radar (GPR) studies of permafrost and aerial photography, carried out at key sites in the Sentsa River valley (Oka Plateau, Eastern Sayan Ridge), are presented.For geophysical studies, an OKO-2 GPR completed with an AB-90 shielded antenna unit was used with a maximum sounding depth of up to 20 m and a resolution of 0.5 m. To account for the landscape elevation, the Trimble TS635 tacheometer and the Leiсa DISTO D 510 rangefinder performed hypsometric measurements with a step of 1.0 m. Aerial photography was carried out by a remotely piloted aircraft (RPA) DJI Inspire 1 Pro, equipped with a Zenmuse 3X camera (a resolution of 3840×2160 pixels) with a spatial resolution of 5.7–7.8 cm/pixel (in different years).In the structure of frozen lacustrine-alluvial sediments, three GPR complexes are distinguished, corresponding to the active layer and frozen rocks with different amounts of schlieren, lenses and layers of texture-forming ice. The orthophoto map and tacheometric survey analysis showed that the destruction of frost mounds occurs from the second half of April to the first half of October. The most significant relief change is due to the thawing of icy pulverescent clayey silts. It leads to subsidence blocks in the ledge of the Sentsa River terrace. Lateral river thermoerosion also contributes to the frost mounds destruction.В работе представлены результаты георадиолокационных исследований многолетнемерзлых пород и аэрофотосъемки, выполненных на ключевых участках в долине р. Сенца (Окинское плоскогорье, Восточные Саяны).При геофизических исследованиях использовался георадар ОКО-2 в комплекте с экранированным антенным блоком АБ-90, максимальной глубиной зондирования до 20 м и разрешающей способностью 0.5 м. Для учета высотных отметок местности тахеометром Trimble TS635 и дальномером Leiсa DISTO D 510 выполнены гипсометрические измерения с шагом 1.0 м. Аэрофотосъемка проведена дистанционным пилотируемым летательным аппаратом DJI Inspire 1 pro, оснащенным фотокамерой Zenmuse 3X (разрешение 3840×2160 пикселей) с пространственным разрешением 5.7–7.8 см/пиксель (в разные годы).В строении мерзлых озерно-аллювиальных отложений выделены три георадарных комплекса, соответствующих слою сезонного оттаивания и мерзлым породам с различным количеством шлиров, линз и прослоев текстурообразующих льдов. Анализ ортофотоплана местности и результатов тахеометрической съемки показал, что разрушение бугров пучения происходит со второй половины апреля до первой половины октября. Наибольшее изменение морфологии рельефа обусловлено оттаиванием льдистых пылеватых суглинков, что приводит к формированию блоков отседания в уступе террасы р. Сенца. Боковая термоэрозия р. Сенца также способствует разрушению бугров пучения

    ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ СЕЛЕВЫХ ПОТОКОВ 28 ИЮНЯ 2014 Г. В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОС. АРШАН, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

    Get PDF
    On 28 June 2014, Arshan village and its heath resort facilities suffered from a shock descent of mudflows from Tunka Goltsy in the Republic of Buryatia, Russia. In this region, the last mudflow descent was recorded in 1971. The article provides an overview of the local natural environment of the site where the mudflows descended and the Kyngarga river flooding took place. Preliminary recommendations are given to ensure protection of the local population and regional infrastructure facilities from natural hazardous phenomena that are typical of sides of riftogenic basins located in the Baikal region. 28 июня 2014 г. в пос. Аршан Тункинского аймака Республики Бурятия с каров Тункинских Гольцов произошел залповый сход селевых потоков, причинивших большой экономический ущерб этому курортному району. Подобных явлений здесь не наблюдалось с 1971 г. Приводится краткий обзор природной ситуации в районе схода селей и паводка на р. Кынгарга и даются предварительные рекомендации по защите населения и региональной инфраструктуры от подобных опасных природных явлений, свойственных прибортовым частям рифтогенных впадин Байкальского региона.

    Beta 1-integrin-c-Met cooperation reveals an inside-in survival signalling on autophagy-related endomembranes

    Get PDF
    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in the credit line; if the material is not included under the Creative Commons license, users will need to obtain permission from the license holder to reproduce the material. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/R.B.M. was a recipient of a UK Medical Research Council (MRC) studentship, MRC Centenary Award, Barts and The London Charity (472/1711) and Rosetrees Trust (M314), N.K. was a recipient of an MRC studentship (MR/J500409/1), C.J. was a recipient of the Barts and The London Charitable Foundation Scholarship (RAB 05/PJ/07), L.M. was supported by CR-UK, Breast Cancer Now (2008NovPR10) and Rosetrees Trust (M346), A.H. was a recipient of a CR-UK studentship (C236/A11795). P.J.P. was supported by CR-UK. J.I. was supported by grants from the Academy of Finland, ERC Starting grant, Finnish Cancer Organisations and Sigrid Juselius Foundation. S.K. was supported by the MRC (G0501003) and The British Lung Foundation (CAN09-4)
    corecore