/
Tags: журнал журнал наука и жизнь
Year: 1975
Text
НАУКА И ЖИЗНЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВД А>. МОСКВА
и# Карту важнейших пуско-
вых строек завершающего го-
да пятилетки комментирует
заместитель Председателя Со-
1975 вета МинистРОв СССР, предсе-
датель Госстроя СССР И. Но-
виков • Лазеры непрерывного действия
достигли мощности 150 киловатт. Они ре-
жут, сваривают, плавят сталь # Повыше-
ние качества хлебного зерна —вот про-
блема номер один, стоящая перед хле-
боробами ф Гипотеза: бактерии столь
успешно противостоят антибиотикам бла-
годаря плазмидам—особым частицам, обо-
гащающим генетическую программу клет-
ки-хозяина • Где окончил жизнь свою
«римский пиит кавалер Овидиус, согнан-
ный от римского двора кесарем Авгу-
стом»? Архив более чем 500-летних поис-
ков насчитывает десятки поэтических ле-
генд и научных исследований.
IX ПЯТИЛЕТКА
Цифры и факты
ы
Выпуск продукции за одну минуту, то есть, по существу, це-
на рабочей минуты, у нас в стране непрерывно растет. Если
в 1965 году за одну минуту вырабатывалось промышленной
продукции на 437 тысяч рублей, то в 1974 году ее выпуск
составил около миллиарда рублей. На диаграммах показано,
какое количество вырабатывается в стране продукции за одну
минуту (сравниваются данные 1970 и 1974 годов).
197Ог1924г
тазаныи конденсат
в
ном
Гордость отечественной науки.
Речь Л. И. Брежнева на тор-
жественном заседании в Крем-
левском Дворце съездов, по-
священном 250-летнему юби-
лею Академии наук СССР . 2
II. НОВИКОВ, зам. Пред. Совета Ми-
нистров СССР — Стройки завер-
шающего года пятилетки . . 7
Материализация разрядки. Хроника
научно-технических работ . . 10
А. ПРОХОРОВ, акад., В. КОНЮХОВ,
докт. физ.-мат. наук — Лазер-
ный луч из ракетного пламени 12
Рефераты 17, 39
Женщины в советской науке . . 18
Новые книги 22. 104
А. АНТОНОВ, министр электротех-
нической промышленности
СССР — Для электрификации
всей страны 25
Г. ПОСПЕЛОВ, чл.-корр. АН СССР —
Объект управления — наука . 33
Я. МУСТАФИН — Янканский пере-
вал 40
ХЛЕБНОЕ ЗЕРНО 50—83
Ярослав СМЕЛЯКОВ — Хлебное зер-
но 50
А. НАВОЛОЦКИИ, начальник Глав-
ного управления зерновых
культур Министерства сельско-
го хозяйства СССР — Хлеб:
проблемы и перспективы . . 52
М. ФЕДИН. канд. с.-х. Т*аук — Исто-
рия зерновых культур ... 56
В. ПАННИКОВ, вице-президент
ВАСХНИЛ — Моленулярная био-
логия и проблемы зерна . . 62
А. СОЗИНОВ, чл.-корр. ВАСХНИЛ —
Количество и качество зерна 63
В. СОИФЕР, канд. биол. наук — Мо-
лекулярная биология — путь к
идеальному хлебному растению 70
БИНТИ (Бюро иностранной научно-
технической информации) . 73, 78
В. КУЗНЕЦОВ, канд. биол. наук —
Как получить растение с точно
известными свойствами ... 80
Кунсткамера 83
М. ВОЛОЦКИИ. Кинорассказ о под-
виге народном 84
Целлюлоза в порошке 89
Его называли «белой кровью» . . 90
Т. ВАНИН — Повесть о героической
жизни 92
История революции в названиях
улиц и площадей 92
К. КУНИЦКИИ — Мозаика по дереву 97
В. ЕМЕЛЬЯНОВ, чл.-корр. АН
СССР — В дни войны ... 99
Б. КЕДРОВ, акад.— О научных ре-
волюциях . . 105
Плазмиды — сторожевая служба бак-
терий 113
Ю. ЛОПУХИН, акад. АМН СССР —
Иммунная инженерия . . . 114
Заметки о советской науке и тех-
нине 117, 122
М. ХРОМЧЕНКО — Призвание к доб-
роте Ц8
В. ХЕНКИН. мастер спорта — Шко-
ла тактического мастерства . 124
Б. ВОЛГИН — Если вы хотите позво-
нить по служебному телефону 128
С. ДОЛЕЦКИИ, докт. мед. наук —
Детский травматизм .... 132
Психологический практикум 136, 139, 141
Ю. АКУТИН — Издревле сладостный
союз поэтов меж собой свя-
зует 137
Кунсткамера 140
Э. АРШАВСКАЯ, канд. мед. наук —
Мать и дитя в мире животных 142
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
В. АРАБАДЖИ, проф. — Туманы
планеты A50): Н. МУЛЛЕР — Кап-
ризы моды A52)
В. АСТАШКИН и Г. НИЛОВ — Шко-
ла ГО 152
Ответы и решения 154
Домашнему мастеру. Советы . . 155
А. ФОРМОЗОВ, канд. нстор. наук —
Поиск гробницы Овидия . . 156
А. СТРИЖЕВ, фенолог — Мать-ма-
чеха 160
НА ОБЛОЖКЕ:
1-я стр.— Высоковольтный тнристорный
блок для линии электропередачи посто-
янного тока на напряжение 1 500 кВ.
Фото В. Гордеев а.
Внизу: колосья пшениц — твердой и
мягкой и отдельные детали их строе-
ния (см. подборку «Хлебное зерно» на
стр. 50—83). Рис. С. П и в о в а р о в а.
2-я стр.— Цена рабочей минуты. Рис.
Э. Смолина.
3-я стр.— Мать-мачеха. Фото Н. Маш-
кова.
4-я стр. — Лань со своими детенышами
(иллюстр. к ст. на стр. 142).
Фото из французского журнала «Ьа У1е
йе.ч Ьб1е5» («Жизнь животных»).
НА ВКЛАДКАХ:
1-я стр.—Иллюстрации к статье «Для
электрификации всей страны» (см. стр.
25). Фото В. Мельникова и А. Шпи-
н е в а.
2 — 3-я стр.— Важнейшие пусковые
стройки завершающего года IX пятилет-
ки. Рис. Э. Смолина.
4-я стр.—Программно-целевые принципы
планирования науки. Рис. О. Р е в о.
5-я стр.— Вооруженное восстание в
Москве B5.Х—2.Х1) 7 —15.Х1. 1917 г.
(схема). Рис. О. Р е в о.
6 —7-я стр. — Иммунная система: де-
фекты, методы лечения (см. ст. на стр.
114). Рис. Б. Малышева.
8-я стр. — Мозаика по дереву. Фото В. В е-
се л овского, рис. В. Р а д а е в а.
А У К А
И
ЖИЗНЬ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
ОРДЕНА ЛЕНИНА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ»
и
НОЯБРЬ
Издается с сентября 1934 года
1975
ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕН
РЕЧЬ Л. И. БРЕЖНЕВА НА ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕ
ДВОРЦЕ СЪЕЗДОВ, ПОСВЯЩЕННОМ 250-Л Е Т Н Е М У
Дорогие товарищи!
•Уважаемые зарубежные гости!
Академии наук нашей страны — 250 лет.
Весь советский народ отмечает этот юби-
лей как большой праздник национальной
культуры, как всенародный смотр дости-
жений советской науки.
Юбилей Академии наук воспринимается
у нас как событие общенародного значе-
ния, во-первых, потому, что просвещение и
наука традиционно пользуются в нашей
стране огромным уважением и любовью.
Во-вторых, потому, что ни при одном об-
щественном строе до сих пор наука не
занимала такого, я бы сказал, определяю-
щего положения в экономическом и обще-
ственном развитии, как при социализме —
и тем более при строящемся коммунизме.
Животворный источник технико-экономиче-
ского и социального прогресса, роста ду-
ховной культуры народа и его благосостоя-
ния — вот что такое для нас наука сегодня.
НОЙ НАУК
ДАНИИ В КРЕМЛЕВСКОМ
ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИИ НАУК СССР
Поэтому с чувством большого удовлет-
ворения я выполняю поручение Централь-
ного Комитета нашей партии, Президиума
Верховного Совета СССР и Советского
правительства — горячо и сердечно позд-
равить нашего юбиляра — Академию наук
СССР, ее ученых, всех работников науки
Советского Союза. (Продолжительные ап-
лодисменты).
Академия наук может с гордостью
смотреть на два с половиной века своей
Москва, Кремлевский Дворец съездов. 7 ок-
тября 1975 года. Торжественное заседание,
посвященное 250-летию < Академии наук
СССР. Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л. И. Брежнев прикрепляет орден Ленина
к знамени Академии наук СССР.
Фото А. Семеляка.
В юбилейной сессии академии приняли
участие действительные члены и члены-
корреспонденты АН СССР, представители
трудящихся, партийных, советских, общест-
венных организаций Москвы, ученые рес-
публиканских академий наук, Академии ме-
дицинских наук СССР, ВАСХНИЛ, Академии
педагогических наук СССР. Отметить празд-
ник советской науки прибыли делегации
академий наук, представители националь-
ных научных учреждений почти 40 стран,
многочисленных международных научных
организаций.
истории. Ею пройден нелегкий, но поисти-
не славный путь. В трудных условиях дес-
потизма царского режима, многовековой
отсталости страны, безразличия к вопро-
сам науки и культуры со стороны большей
части господствующих классов формиро-
валась и действовала Российская академия
наук. Но академия сумела сплотить во-
круг себя все лучшее, что могла дать на-
учная и культурная жизнь страны в то вре-
мя, сумела опереться на опыт прогрессив-
ных ученых Запада. Уже в XVIII веке всю
ее деятельность поднял на новый уровень
титанический труд Михаила Васильевича
Ломоносова — гениального ученого-энцик-
лопедиста, вышедшего из народных низов.
Навсегда прославили отечественную и
мировую науку великие ученые Н. И. Ло-
бачевский и Д. И. Менделеев, А. С. Попов
и И. И. Мечников, Н. И. Пирогов и И. М.
Сеченов, Н. Е. Жуковский и К. Э. Циолков-
ский, И. П. Павлов и К. А. Тимирязев, В. И.
Вернадский и А. А. Богомолец, И. В. Кур-
чатов и С. П. Королев. Этот почетный пере-
чень имен замечательных людей, чьи бес-
смертные дела обогатили человеческую
цивилизацию, можно было бы продолжить.
В итоге своей деятельности Академия наук
внесла неоценимый вклад в развитие нау-
ки, культуры и просвещения всех народов
нашей великой страны.
В основном вне официальных рамок до-
революционной академии, но в неразрыв-
ной связи с общим потоком развития нау-
ки и культуры происходил могучий взлет
гуманитарных наук, передовой обществен-
ной мысли в России. А. Н. Радищев и Н. И.
Новиков, В. Г. Белинский и А. И. Герцен,
Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов,
пионер марксистской мысли в России Г. В.
Плеханов — все они содействовали духов-
ному пробуждению России, формированию
революционного сознания народов нашей
Родины. Их деятельность в конечном счете
помогла подготовить почву для великого
подвига ленинского гения, для создания ре-
волюционной партии рабочих и крестьян,
для победы Великого Октября.
Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Влади-
мир Ильич Ленин, величайшие революцио-
неры и величайшие ученые, совершив ре-
волюцию в науке об обществе, поставили
науку на службу революции. Как они и
предвидели, победа социалистической ре-
волюции коренным образом изменила
роль и место науки в обществе. Освобож-
денная от гнета самодержавия и порабо-
щения капиталом, наука стала тем, о чем
веками мечтали ее лучшие, самые талант-
ливые представители,— могучим средством
улучшения жизни народа, увеличения его
материального и духовного богатства.
Именно поэтому многие выдающиеся уче-
ные нашей страны, даже субъективно да-
лекие от идеологии марксизма, горячо при-
ветствовали победу Октябрьской револю-
ции, оказали поддержку Советскому пра-
вительству, возглавляемому В. И. Лениным.
Под руководством Коммунистической пар-
тии люди труда и науки вместе пошли не-
изведанными путями строительства социа-
лизма.
Социализм и наука неразделимы, и в
этом одна из причин победы социализма.
Только социализм сделал возможным ис-
пользование завоеваний науки в интересах
народа, позволил раскрыть творческие по-
тенции и таланты, которые в изобилии
имеются у каждого народа. И только опи-
раясь на новейшие достижения науки о
природе и обществе, можно успешно стро-
ить социализм и коммунизм.
Поэтому естественно, что молодое Со-
ветское государство и его основатель
В. И. Ленин проявили особую заботу об уче-
ных, об условиях их труда и быта.
В. И. Ленин лично уделил внимание опреде-
лению главных направлений деятельности
Академии наук, форм ее участия в реали-
зации планов партии по развитию страны.
Постепенно революция изменила и соци-
альное лицо академии, ее классовый со-
став. В научно-исследовательские институты
и лаборатории пришла талантливая моло-
дежь из рабочих и крестьян, представители
многочисленных национальностей нашей
Родины. Это стало •благотворным источни-
ком пополнения Академии наук.
Мысленно окидывая взглядом историю
минувших десятилетий, мы можем, товари-
щи, с полным основанием сказать: совет-
ские ученые оправдали доверие и надежду
Коммунистической партии, Советского го-
сударства, советского народа! (Продолжи-
тельные аплодисменты].
Они были активнейшими участниками
создания плана ГОЭЛРО — первого под-
линно научного перспективного плана раз-
вития народного хозяйства. Они деятельно
участвовали в разработке и осуществлении
первых пятилетних планов нашего социали-
стического строительства. Слово науки бы-
ло здесь тем более ценным, что молодая
Советская страна шла неизведанными пу-
тями, не имея возможности опереться на
чей-либо опыт или даже учиться на чьих-
либо ошибках.
Советские ученые помогли создать ос-
новные отрасли современной промышлен-
ности в стране. Они провели громадную ра-
боту по осуществлению ленинской куль-
турной революции, по созданию новой си-
стемы народного образования — школ,
рабфаков, техникумов, вузов, по созданию
письменности ряда прежде отсталых наро-
дов.
Все это, товарищи, замечательный вклад
наших ученых, и прежде всего Академии
наук СССР, в дело строительства социали-
стического общества. Партия и весь наш
народ никогда не забудут об этом. (Апло-
дисменты).
Ширились задачи нашей науки, росли ее
возможности — обогащались и организаци-
онные формы научной работы в стране.
Много сделала Академия наук для форми-
рования и развития созданных по решению
партии ведущих отраслевых научных цент-
ров страны — Академии медицинских на-
ук, Академии педагогических наук, Акаде-
мии сельскохозяйственных наук, Академии
художеств СССР.
Одним из конкретных выражений ленин-
ской национальной политики нашей партии
явилась развернутая под руководством
Академии наук СССР активная работа по
организации и развитию науки в союзных
республиках. На базе филиалов академии
возникли республиканские академии наук.
И сегодня разговор о достижениях совет-
ских ученых уже невозможен без учета
выдающихся открытий славных националь-
ных отрядов нашей советской науки.
Послевоенные годы принесли дальнейшее
развитие этого процесса: было создано и
прочно заняло свое место в мировой нау-
ке Сибирское отделение Академии наук
СССР. Сформировались и успешно дейст-
вуют Уральский и Дальневосточный науч-
ные центры академии.
Хочется особо остановиться на одном
важнейшем вопросе — о партийности на-
шей науки. В какой бы отрасли ни работа-
ли советские ученые, их всегда отличает
одна характерная черта—высокая комму-
нистическая сознательность и советский
патриотизм. (Аплодисменты).
Советский ученый,— если, разумеется,
это подлинно советский ученый,— во всей
своей научной деятельности исходит из на-
учного мировоззрения марксизма-лениниз-
ма, является активным борцом за дело
коммунизма, против любых сил реакции и
мракобесия. Всю свою практическую дея-
тельность наши ученые подчиняют задаче
претворения в жизнь благородных идеалов
коммунизма.
Советский ученый всегда уверен, что его
открытия будут служить высоким гуманным
целям. Огромный вклад внесли наши уче-
ные в обеспечение победы советского на-
рода над гитлеровской Германией,— и это
был вклад в победу разума, справедливо-
сти и мира над силами варварства и агрес-
сии. (Продолжительные аплодисменты).
Создание советскими учеными могучего
современного оружия в ответ на происки
поджигателей войны покончило с ядерной
монополией империализма, сделало несо-
крушимой оборону нашей страны. В то же
время оно помогло укрепить позиции сил
мира во всем мире и значительно умно-
жило возможности нашего мирного строи-
тельства.
В веках будет жить героический подвиг
советской науки в деле создания ракетно-
космической техники и освоения космоса.
Укрепление экономической и оборонной
мощи позволило Советскому Союзу успеш-
но развернуть активное «наступление» на
международной арене в целях укрепления
всеобщего мира.
В наше время советские ученые дея-
тельно и в различных формах участвуют в
решении исторической задачи построения
коммунистического общества в Советском
Союзе, в нашей общей борьбе за упроче-
ние мира на земле. (Аплодисменты).
Коммунистическая партия, Советское
государство4 весь наш народ высоко ценят
и, как вы знаете, достойно отмечают труд
выдающихся ученых, которые ныне работа-
ют под эгидой Академии наук СССР и со-
ставляют славу современной советской на-
уки. (Аплодисменты).
Перед нами, товарищи, гигантские зада-
чи. Речь идет о дальнейшем раззитии всех
сторон жизни советского общества — эко-
номики, общественных отношений, созна-
ния людей в направлении, которого требу-
ют наши коммунистические идеалы, и на
основе последних достижений науки и тех-
ники. Партия выдвинула задачу огромной
важности — соединить достижения научно-
технической революции с преимуществами
социализма.
XXIV съезд КПСС и последующие Пле-
нумы Центрального Комитета партии опре-
делили главные аспекты экономической
политики на современном этапе, сформу-
лировали новые, диктуемые жизнью, под-
ходы в области управления и планирова-
ния. Основательно проработаны на научной
основе и последовательно претворяются в
жизнь современные направления аграрной
политики партии.
Изучение нынешней расстановки сил на
мировой арене позволило разработать и
успешно претворять в жизнь развернутую
внешнеполитическую программу, Програм-
му мира.
В решении всех этих задач, в разработке
планов и претворении их в жизнь огром-
ную помощь партии оказывали и оказыва-
ют ученые, специалисты различных отрас-
лей естественных наук, техники и общест-
венных наук. За это партия говорит им всем
сердечное спасибо. (Продолжительные ап-
лодисменты).
Однако в дальнейшем, товарищи, рабо-
тать придется еще больше, еще настойчи-
вее и еще эффективнее. Диктовать вам де-
тали научной тематики, пути и методы ис-
следований мы не собираемся,— это дело
самих ученых. Ну, а главные направления
развития науки, главные задачи, выдвигае-
мые жизнью, будем определять совмест-
но. (Аплодисменты).
Идя навстречу своему XXV съезду, пар-
тия ждет от ученых все более глубокого и
смелого исследования новых процессов и
явлений, активного вклада в дело научно-
технического прогресса, вдумчивого анали-
за возникающих проблем, ответственных
рекомендаций о наилучших способах их
решения в интересах' укрепления мощи
страны, улучшения жизни народа, в интере-
сах построения коммунизма.
Мы подошли сейчас к такому рубежу,
когда во весь рост встал вопрос о гене-
ральных направлениях дальнейшего техни-
ко-экономического развития, о выработке
на длительный срок стратегии научно-тех-
нического прогресса. Строя коммунизм,
мы должны возможно яснее представлять
себе, каким будет производственный аппа-
рат будущего общества.
Понятно, что без фундаментальных на-
учных исследований здесь трудно что-ни-
будь сделать. Ученые должны видеть тех-
нику завтрашнего дня, работать над маши-
нами будущего.
Вместе с тем хочется отметить, как весь-
ма отрадное явление, растущую прямую
связь науки с жизнью, те повседневные
контакты, которые установились между на-
учными учреждениями и нашей промыш-
ленностью. Зачастую научно-исследователь-
ские учреждения разрабатывают теперь
важные технические лроблемы непосред-
ственно по заказу заводов, фабрик и стро-
ек, опираясь на их практический опыт, по-
могают им поднимать производство на бо-
лее высокий технический уровень, увели-
чивать производительность труда.
Одновременно ученые содействуют по-
вышению научного и технического образо-
вания инженеров, техников и рабочих, во-
влекают их в разработку научных проблем.
Все это, товарищи, принципиально важ-
ные новые явления. Они имеют громадное
значение как для ускорения нашего техни-
ческого прогресса, так и для решения со-
циальных задач коммунистического строи-
тельства.
Наука должна все активнее служить и
развитию главной производительной силы
общества — развитию самого человека, его
способностей и дарований, увеличению
пользы, которую он приносит обществу.
Ученые призваны активно участвовать в
большом деле распространения научного
мировоззрения среди самых широких масс
трудящихся, содействовать дальнейшем/
подъему народного образования, физиче-
скому, нравственному и эстетическому
развитию населения в соответствии с высо-
кими и благородными нормами коммуниз-
ма.
Они призваны помогать партии наиболее
правильно решать такие исторические за-
дачи, как прогрессирующее стирание клас-
совых граней и утверждение в нашем об-
ществе полной социальной однородности,
дальнейшее развитие ленинской националь-
ной политики партии, укрепление единства
всего советского народа.
Словом, как видите, товарищи, в совре-
менную эпоху ответственность советского
ученого перед обществом неизмеримо воз-
росла. С ростом масштабности и сложно-
сти проблем, которые мы ставим перед со-
бой в своем развитии, неуклонно растет и
роль сознательного начала в обществе —
роль партии как руководящей, направляю-
щей силы в строительстве коммунизма, а
также и роль науки, которая призвана твор-
чески разрабатывать проблемы, решением
которых заняты партия, государство, народ.
Высок в наши дни международный пре-
стиж советской науки. Неотъемлемой
частью общей борьбы нашей партии и го-
сударства за прочный мир, за дело свобо-
ды и прогресса на Земле является разви-
тие интернациональных научных и научно-
технических связей. Здесь следует особо
выделить сотрудничество с научными уч-
реждениями государств социалистического
содружества по реализации долгосрочных
программ решения важных проблем тео-
рии и практики строительства развитого
социализма и коммунизма.
В обстановке разрядки международной
напряженности успешно развиваются и
взаимовыгодные научные и научно-тех-
нические связи со многими государствами
иной общественной системы. Сотрудниче-
ство с ними охватывает сегодня широкий
спектр отраслей: сельское хозяйство и
транспорт, медицину и охрану окружаю-
щей среды, атомную энергию и космиче-
ские явления — и многое другое.
Хочется от души пожелать нашим уче-
ным и их зарубежным коллегам новых ус-
пехов во всех этих больших и важных для
народов делах. [Аплодисменты).
Товарищи! Сейчас наша страна распола-
гает могучим научным потенциалом. Более
миллиона человек трудятся у нас в различ-
ных областях науки. Это великая сила, и
очень важно правильно ее использовать.
В условиях, когда резко увеличилась
роль науки и на нее расходуются все бо-
лее значительные средства, как никогда
важным становится повышение эффектив-
ности работы научных учреждений, устра-
нение имеющихся в этом деле недостатков.
Чего греха таить — не во всех еще глав-
ных областях научных исследований наши
ученые вышли на самые передовые пози-
ции современной науки. Может быть, это и
трудно — сразу всюду быть первыми. Но
тем более важно иметь хорошо продуман-
ную стратегию научного поиска, сконцент-
рировать силы и средства на решающих
направлениях науки.
Число научно-исследовательских институ-
тов и других научных учреждений у нас
постоянно растет. Это, видимо, в принципе
закономерно. Но не секрет, что их общест-
венная отдача далеко не повсюду одина-
кова. Наряду с отличными научными кол-
лективами, которыми гордится страна, есть
и такие, которые в значительной мере ра-
ботают на холостом ходу, посвящают свои
силы второстепенным вопросам, имеют
довольно слабые кадры.
Кому, как не самим ученым, и прежде
всего Академии наук с ее огромным опы-
том, подумать о том, как лучше всего и
скорее всего устранить эти недостатки. К
этому, товарищи, вас призывает партия,
этого она ждет от вас. (Аплодисменты).
- Бесспорно, очень большой может и долж-
на быть роль ученых и научных учрежде-
ний— наряду с другими звеньями нашего
общественного организма — и в решении
такой важной задачи, как ускорение ис-
пользования научных достижений в практи-
ке производства.
В общем, товарищи, я бы сказал так: чем
выше партия ценит работу наших ученых и
их роль в коммунистическом строительст-
ве, тем большего она от них ждет, тем бо-
лее высокие требования к ним предъявля-
ет. Вы, я думаю, на это не обижаетесь. Это
ведь означает, что научные знания, интел-
лектуальный потенциал общества становит-
ся у нас все более драгоценным общест-
венным богатством. (Продолжительные ап-
лодисменты).
Полвека назад, в пору гражданской вой-
ны, в тяжелейших условиях всеобщей раз-
рухи и голода В. И. Ленин с непреклонной
убежденностью сказал: «Перед союзом
представителей науки, пролетариата и тех-
ники не устоит никакая темная сила» (Полн.
собр. соч.,. т. 40, стр. 189). Нам с вами да-
но увидеть, как осуществляется это великое
пророчество.
Перед союзом науки и производства, пе-
ред незыблемым союзом рабочего класса,
колхозного крестьянства и трудовой интел-
лигенции отступают все темные силы века,
и это приводит к действительному торже-
стзу человеческого разума и идеалов гу-
манизма. [Продолжительные аплодис-
менты).
Разрешите мне выразить уверенность, что
Академия наук -СССР, коллективы научно-
исследовательских учреждений страны, все
советские ученые и впредь будут отдавать
все свои силы борьбе за торжество велико-
го дела коммунизма. [Бурные аплодис-
менты).
Позвольте теперь выполнить порученную
мне приятную миссию: вручить Академии
наук СССР заслуженную награду — орден
Ленина (Бурные, продолжительные апло-
дисменты).
(Товарищ Л. И. Брежнев зачитывает Указ
Президиума Верховного Совета СССР о на-
граждении Академии наук СССР орденом
Ленина. В зале раздаются бурные аплодис-
менты. Все встают.
Овация вспыхнула с новой силой, когда
товарищ Л. И. Брежнев прикрепил орден
Ленина к знамени Академии наук СССР.
Затем товарищ Л. И. Брежнев под про-
должительные аплодисменты передал в
президиум торжественного заседания
текст приветствия Центрального Комитета
КПСС, Президиума Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР Академии
наук Сеуоза Советских Социалистических
Республик, ученым, всем работникам со-
ветской науки).
Речь товарища Л. И. Брежнева была вы-
слушана участниками торжественного засе-
дания с огромным вниманием. Ее с глубо-
ким интересом восприняли миллионы людей
в нашей стране и во многих государствах
мира: речь Леонида Ильича Брежнева
транслировалась по Центральному телеви-
дению, системам «Интервидение», «Орби-
та», «Восток».
Затем с докладом «250 лет Академии
наук СССР» выступил исполняющий обязан-
ности президента Академии наук СССР
академик В. А. Котельников.
СТРОЙКИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО
ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
Карту важнейших пусковых строек 1975 года, представленную на 2—3-й страни-
цах цветной вкладки, комментирует заместитель Председателя Совета Министров
СССР, председатель Госстроя СССР Игнатий Трофимович НОВИКОВ.
Завершается девятая пятилетка. Вписана
новая страница в летопись славных трудо-
вых побед советского народа. За годы, про-
шедшие с XXIV съезда КПСС, значительно
возросла экономическая и оборонная мощь
нашей страны, повысился уровень матери-
ального и культурного благосостояния тру-
дящихся.
Немалые заслуги в этом принадлежат
строителям, обеспечившим ввод новых про-
изводственных мощностей и объектов в раз-
личных отраслях народного хозяйства.
Достаточно сказать, что к началу текуще-
го года по сравнению с 1970 годом основ-
ные производственные фонды увеличились
в 1,4 раза. Не случайно нашу Родину назы-
вают страной новостроек. Так много не
строит ни одно государство в мире.
Только в течение четырех лет сданы в
эксплуатацию примерно 1700 крупных про-
мышленных предприятий, множество новых
цехов на действующих заводах и фабриках.
Среди них такие гиганты, как Краснояр-
ская, Нурекская, Усть-Илимская ГЭС и Ле-
нинградская атомная электростанция, Волж-
ский автозавод, доменные печи объемом
3200 и 50.00 кубометров в Липецке и Кри-
вом Роге, прокатный стан «3600» на заво-
де «Азовсталь», магистральные нефтепрово-
ды общей протяженностью 55 тысяч кило-
метров и другие объекты, которые по пра-
ву составляют теперь гордость отечествен-
ной индустрии. За четыре года введено
около 436 миллионов квадратных метров
общей площади жилых домов.
В завершающем году пятилетки строите-
ли решают еще более ответственные зада-
чи. Отмечу, что пусковая программа очень
напряженная. Справиться с ней можно,
лишь сосредоточив силы и средства на
важнейших объектах. Не случайно в Госу-
дарственном плане развития народного хо-
зяйства СССР на 1975 год предусмотрена
более высокая, чем когда-либо, концентра-
ция средств на пусковых объектах. На них
направлено около семидесяти процентов
всех централизованных капитальных вложе-
ний, выделенных на производственное стро-
ительство.
Посмотрите на публикуемую карту. На
ней представлены только важнейшие пуско-
вые стройки 1975 года, да и то не всех от-
раслей. Здесь преобладают энергетические,
топливные, металлургические, химические
и сельскохозяйственные объекты; широко
представлены предприятия, выпускающие
товары народного потребления.
К началу сентября некоторые из них во-
шли в строй. Готовы новые агрегаты на
Токтогульской и Чиркейской ГЭС, Рефтин-
ской, Киришской и Сырдарьинской ГРЭС,
начата эксплуатация третьей очереди газо-
провода Надым — Пунга — Нижняя Тура,
доменной печи № 4 и двух агломерацион-
ных лент на Карагандинском металлургиче-
ском комбинате, коксовой батареи № 7 на
Западно-Сибирском металлургическом за-
воде, второй очереди Соликамского калий-
ного рудоуправления.
Государственная комиссия подписала акт
о приемке крупнейшего в Средней Азии
текстильного комбината в городе Ош. Два
его прядильно-ткацких производства и кра-
сильно-отделочная фабрика рассчитаны на
ежегодный выпуск 80 миллионов метров
хлопчатобумажных тканей.
Включившись во Всесоюзное социалисти-
ческое соревнование, строители в своих
обязательствах пересмотрели плановые сро-
ки сдачи многих объектов, существенно
приблизили начало их эксплуатации. Всеоб-
щую поддержку и одобрение получила ини-
циатива ряда строительных организаций и
промышленных предприятий по досрочному
вводу и освоению новых производственных
мощностей, выпускающих товары для наро-
да. Обязательства успешно выполняются.
На Могилевском шелковом комбинате сдан
в эксплуатацию третий пусковой комплекс,
состоящий из пятисот ткацких станков, и
заканчивается установка последних 678.
Этот перечень можно продолжить. Но
вернемся к публикуемой карте. Ведь до
конца года предстоит закончить сооружение
еще многих важных объектов.
В завершающем году пятилетки значи-
тельно возрастет топливно-энергетический
потенциал нашей страны. Первый ток долж-
на дать Курская атомная электростанция.
Вступит в строй первенец дальневосточной
гидроэнергетики — Зейская ГЭС. Начнут
вырабатывать электроэнергию новые тур-
бины на Каширской, Углегорской, Запорож-
ской и Ермаковской ГРЭС.
В 1975 году потечет «голубое топливо» по
трубам третьей и четвертой очереди маги-
стрального газопровода Средняя Азия —
Центр, войдет в строй вторая очередь газо-
провода Пунга — Вуктыл — Ухта. Стальные
трубы свяжут Оренбург с Новопсковом,
Ивацевичи — с Долиной, Бугринское место-
рождение — с Астраханью.
Весомую прибавку получит угольная про-
мышленность. В текущем году уже вступи-
ли в строй шахты «Воргашорская № 1» в
Коми АССР, «Распадская № 1» (вторая оче-
редь) комбината «Южкузбассуголь», «Бирю-
линская № 2» в Кемеровской области, «Пет-
ровская Глубокая» в Донецке и углеобога-
тительные фабрики «Красноармейская Ка-
питальная» в Донецкой и «Миусинская» в
Ворошиловградской области. Крупные мощ-
ности вводятся на разрезах комбинатов
«Прнморскуголь», «Востсибуголь» и «Кеме-
ровоуголь».
Наращиваются производственные мощно-
сти по добыче железной руды. В текущем
году они значительно увеличатся за счет
строительства новых рудоуправлений и ком-
бинатов в РСФСР, Украинской ССР, в Ка-
захской ССР. К настоящему времени закон-
чены строительством и введены мощности
Стойленского рудоуправления в Белгород-
ской области, Богословского рудоуправле-
ния в Свердловской области, Атасуйского
рудоуправления в Джезказганской области,
Днепровского горно-обогатительного комби-
ната в Полтавской области, Новокриворож-
ского и Северного комбинатов в Днепропет-
ровской области.
В числе пусковых объектов черной метал-
лургии — прокатные станы на Запсибе, Ор-
ско-Халиловском металлургическом комби-
нате и в Череповце. На Череповецком ме-
таллургическом заводе предстоит сдать
агломерационную ленту № 10. Предусмот-
рен пуск третьей аглоленты и коксовой ба-
тареи № 7 на Карагандинском металлурги-
ческом комбинате. Коксовая батарея такой
же мощности — миллион тонн в год — со-
оружается на Авдеевском коксохимиче-
ском заводе в Днепропетровской области.
Новые производства стальных труб войдут
в строй на Синарском заводе в Свердлов-
ской области и Нижнеднепровском заводе
в Днепропетровской области.
В пусковой программе завершающего го-
да много важных объектов машинострое-
ния. Это новые производственные мощно-
сти по выпуску прокатного и химического
оборудования, вагонов, грузовых и легко-
вых автомобилей, электродвигателей пере-
менного тока, металлорежущих станков,
кузнечно-прессовых машин, подшипников
качения, средств вычислительной техники—
всего не перечислить.
Среди пусковых строек лесной, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности особого внимания заслу-
живают Советский лесопильно-деревообра-
батывающнй комбинат в Тюменской обла-
сти и Болдерайский комбинат комплексной
переработки древесины в Латвии, Лямин-
ский домостроительный комбинат в Перм-
ской области и Усть-Каменогорский завод
древесноволокнистых плит в Восточно-Ка-
захстанской области, где вводятся новые
производства древесностружечных и древе-
сноволокнистых плит.
Объектами большой важности нужно счи-
тать Сегежский целлюлозно-бумажный ком-
бинат в Карелии и Амурский целлюлозно-
картонный комбинат в Хабаровском крае.
Здесь запланировано сдать крупные мощ-
ности по выпуску целлюлозы.
Обширно представлены в пусковой про-
грамме года сельскохозяйственные объекты.
Это животноводческие комплексы по вы-
ращиванию и откорму 10 тысяч голов мо-
лодняка крупного рогатого скота каждый —
в совхозе «Валуйский» Белгородской и
совхозе № 4 Сырдарьинской областей. По
9600 телят будут откармливаться в Кагуль-
ском (Молдавская ССР) и Наирийском (Ар-
мянская ССР) комплексах.
Запланирован ввод животноводческих
комплексов по выращиванию и откорму
108 тысяч свиней каждый в Красноярском
крае, Горьковской и Новосибирской об-
ластях. Свинофабрики такой же мощности
намечено сдать в Харьковской, Днепропет-
ровской, Ворошиловградской и Донецкой
областях.
На карте отмечены Челябинская, Красно-
борская (Ленинградская область), «Иецава»
(Латвийская ССР), Чикская (Новосибирская
область), Камышинская (Волгоградская об-
ласть) птицефабрики на 200—250 тысяч
кур-несушек каждая. От полутора до двух
миллионов голов мясной птицы в год ста-
нут выращивать вводимые в строй Орлин-
ская (Ленинградская область), Бугу некая
(Чимкентская область) и Тюменская птице-
фабрики.
Круглый год будет обеспечивать свежими
овощами строителей и эксплуатационников
КамАЗа тепличный комбинат площадью
30 гектаров, где будет созревать более
8 тысяч тонн овощей. Крупные тепличные
комбинаты предстоит ввести в строй в Уфе,
Хабаровске, Петрозаводске, Сыктывкаре,
совхозах «Львовская овощная фабрика»
Львовской, «Социализм» Сырдарьинской,
«Уральский» Уральской областей.
В Львовской, Смоленской, Ростовской и
Воронежской областях, Казахской ССР и
Краснодарском крае вводятся новые мощ-
ности по выпуску комбикормов.
В 1975 году вошли в строй новые элева-
торы в Волгоградской, Саратовской, Ростов-
ской, Кировоградской, Харьковской, Полтав-
ской, Витебской, Могилевскон, Кокчетав-
ской, Кустанайской областях, в Узбекской и
Туркменской ССР.
Более 220 тонн зерна в сутки способны
перерабатывать крупные предприятия и
мельницы в Пермской области, Краснодар-
ском крае, в Уфе, Тахиаташе (Узбекская
ССР) и Мары (Туркменская ССР).
Продукция сельского хозяйства — основ-
ное сырье для пищевой и мясо-молочной
промышленностей, которым отведена значи-
тельная роль в производстве товаров народ-
ного потребления. Пусковые объекты этих
8
отраслей представлены на карте Теофи-
польским сахарным заводом в Хмельницкой
области, крупными мясокомбинатами в
Жлобине, Березе, Слуцке Белорусской
ССР, Каменке Пензенской области, Перво-
майске Николаевской области, Утене в Лит-
ве и Токмаке в Киргизии.
Большой объем работ выполнен на строй-
ках химической промышленности. Продол-
жается осуществление широкой программы
химизации сельского хозяйства. Наращи-
ваются мощности по производству мине-
ральных удобрений и сырья для них на Са-
маркандском суперфосфатном заводе, Кин-
гисеппском комбинате «Фосфорит», Ново-
московском, Новгородском, Актюбинском
химических комбинатах, Мелеузовском и
Балаковском химических заводах и Невин-
номысском химкомбинате.
В 1975 году заканчивается сооружение
новых производств на Горловском химиче-
ском, Алмалыкском горно-металлургиче-
ском комбинатах, суперфосфатном заводе
объединения «Сумгаитхимпром», на Черепо-
вецком химическом заводе и Крымском со-
довом заводе.
В числе пусковых строек производства по
выпуску автомобильных шин на Свердлов-
ском шинном заводе, иа комбинате в Боб-
руйске и заводе в Ереване, производства
синтетического каучука в Нижнекамске и
Стерлитамаке.
Пожалуй, не найти теперь такой отрасли
народного хозяйства, где бы не применя-
лись пластические массы и синтетические
смолы. На Гродненском химическом комби-
нате введена в действие, а на казанском за-
воде «Оргсинтез», Днепродзержинском и
Первомайском химических комбинатах за-
канчивается строительство новых мощно-
стей по их производству.
Вступили в строй мощности по производ-
ству лаков и эмалей на Котовском (Тамбов-
ская область) и Минском заводах лакокра-
сочных изделий, капронового волокна для
корда и технических изделий на Житомир-
ском заводе химического волокна.
Ежегодно тысячи тонн штапельного и по-
ливинилхлоридного волокна, ацетатных и
капроновых нитей станут выпускать Эн-
гельсский комбинат химического ' волокна,
заводы химического волокна в Кустанае,
Кировакане, Даугавпилсе и Волжском.. Эта
продукция послужит ценным сырьем для
легкой промышленности.
Устанавливаются ткацкие станки и пря-
дильно-ткацкие веретена на Фурмановской
прядильной фабрике (Ивановская область),
Уфимском и Тираспольском хлопчатобу-
мажных комбинатах. Первую продукцию
выдадут новые цехи трикотажного комби-
ната в Астрахани и шелкового комбината
в Красноярске.
Грандиозная созидательная программа
требует дальнейшего укрепления произ-
водственной базы строительства. В теку-
щем году она пополнится новыми мощно-
стями цементных заводов в Приморье,
'Узбекистане, Хмельницкой и Ивано-
Франковской областях. Ежегодно около 200
тысяч тонн сортового асбеста будет выпу-
скать комбинат «Туваасбест».
Новые производства стальных и сборных
железобетонных конструкций появятся в
Белгороде, Первоуральске, Губкине, Кали-
нине, Ашхабаде, Минске, Тбилиси, поселке
Мегет Иркутской области.
Отмечу, что одновременно с концентраци-
ей усилий на пусковых площадках продол-
жалась реализация таких грандиозных про-
ектов, как строительство КамАЗа — ком-
плекса заводов по производству больше-
грузных автомобилей, Саяно-Шушенскон
ГЭС, обустройство нефтегазопромыслов За-
падной Сибири, возведение других гиган-
тов индустрии.
Поистине «стройкой века» стала проклад-
ка Байкало-Амурской магистрали. По срав-
нению с прошлым годом объем работ на
ней возрос более чем в пять раз и в даль-
нейшем будет ежегодно удваиваться. В ка-
нун 30-летия Победы над фашистской Гер-
манией открыто рабочее движение поездов
на меридиаиальном участке Бам — Тында.
С этим достижением строителей сердечно
поздравил Генеральный секретарь ЦК
КПСС товарищ Л. И. Брежнев.
У наших строителей накоплен богатый
опыт возведения сложных объектов в са-
мые сжатые сроки. Вместе с тем нельзя
обойти молчанием серьезные недостатки,
остающиеся в капитальном строительстве.
Пока еще не все объекты вводятся свое-
временно, велик сверхнормативный объем
незавершенного строительства, недостаточ-
ными темпами растет производительность
труда на стройках.
Повышению эффективности капитальных
вложений будет, несомненно, содействовать
дальнейшее развитие ценных начинаний,
технических и экономических новшеств, ро-
дившихся в девятой пятилетке. Это и но-
вая форма бригадного хозяйственного рас-
чета по методу Героя Социалистического
Труда Н. А. Злобина, и «орловская непре-
рывка», и соревнование за один процент
экономии материальных ресурсов. Серьез-
ного внимания заслуживает эксперимент,
начатый в Министерстве промышленного
строительства Белорусской ССР, где пол-
ностью перешли на планирование и оцен-
ку деятельности подрядных организаций не
по «валу», а по готовой строительной про
дукции — объектам, сданным в эксплуата
цию.
Хорошим стимулом ускорения строитель
ства послужила хозяйственная реформа. Ь
текущем году на новую систему планиро
вания и экономического стимулирована
строительного производства переведен*
2 678 строительно-монтажных организаций
в том числе 1 834 треста и домостроитель-
ных комбината. По плану на 1975 год соб-
ственными силами этих организаций долж
но быть выполнено более семидесяти про
центов общего объема подрядных работ
В десятой пятилетке передовой опыт луч-
ших коллективов получит еще более широ-
кое развитие.
Как и весь советский народ, строители
готовят трудовые подарки XXV съезду на-
шей партии. Это сотни различных объек-
тов, вводимых досрочно, ударная работа на
каждом участке.
МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ РАЗРЯДКИ
Международное сотрудничество
ХРОНИКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Разрядка международной напряженности создала объек-
тивные предпосылки для расширения международного науч-
но-технического сотрудничества. Мощным стимулом дело-
вых и научных контактов стали встречи и переговоры Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева с
руководителями США, Франции, ФРГ и Великобритании,
а также важнейшее международное событие — проходив-
шее в Хельсинки Совещание по безопасности и сотрудни-
честву в Европе. Это Совещание не только положило нача-
ло новому этапу разрядки международной напряженности,
но и определило направления и конкретные формы научно-
технического и торгово-экономического сотрудничества
стран, сотрудничества в области охраны окружающей сре-
ды, культуры, образования, контактов между людьми,
учреждениями, организациями.
Современный этап развития международных научно-тех-
нических связей Советского Союза характеризуется прежде
всего переходом к планомерному сотрудничеству на ста-
бильной и долгосрочной основе. Совместные работы с каж-
дым годом охватывают все более широкий круг проблем,
таких, как космические исследования, энергетика, океано-
логия, медицина.
Ниже — короткая информация о примерах международно-
го сотрудничества нашей страны в области науки и тех-
ники.
ф Советские ученые были
/частниками восьми эк-
спедиций на буровом
судне США «Гломар Челлен-
джер». Исследователями по-
лучено более 3 000 образцов
пород морского дна с глу-
бин до 6 тысяч метров. При
бурении был достигнут вто-
рой сейсмический слой —
область резкого изменения
свойств земной коры. Науч-
ную ценность имеют прове-
денные в этих экспедициях
измерения абсолютного воз-
раста горных пород вблизи
срединных океанических
хребтов. Оказалось, что воз-
раст этих пород по мере
удаления от хребтов увели-
чивается от 6 до 130 мил-
лионов лет. Это подтвержда-
ет, по-видимому, взгляды
ученых, считающих, что дно
океанов «раздвигается», по-
ставляя к поверхности все
новые и новые порции мо-
лодых пород.
# Заключено соглашение
с французскими фирмами
«ЖЕКСА» и «ЭНСА» о пос-
тавке Советскому Сою-
зу установок по очист-
ке и осушке газа для Орен-
бургского газового комплек-
са. Природный газ после
очистки и выделения из не-
го серы становится пригод-
ным для очень многих ви-
дов промышленной перера-
ботки. При этом полученная
чистая сера может быть ис-
пользована в производстве.
• Летом 1974 года был
проведен Глобальный атлан-
тический тропический экс-
перимент (ГАТЕ). Цель экс-
перимента — изучение взаи-
модействия океана и атмо-
сферы. Тринадцать совет-
ских и тринадцать амери-
канских исследователь-
ских судов, самолеты и ме-
теорологические спутники
использовались для получе-
ния научной информации. В
Дакаре был организован
международный координа-
ционный центр по проведе-
нию этого эксперимента.
Результаты имеют большое
значение как для совершен-
ствования методов прогноза
погоды, так и для понима-
ния природы климато-
образующих процессов.
# В течение 1973 года в
СССР были проведены испы-
тания мощных бульдозеров
японской фирмы «КОМА-
ЦУ». Испытания проводи-
лись в тяжелых горных ус-
ловиях в Армении и при
низких температурах в Ма-
гаданской области. После
совместной доработки Со-
ветский Союз закупил боль-
шую партию этих машин.
# На Новгородском хими-
ческом комбинате дала про-
дукцию вторая очередь комп-
лекса по производству амми-
ака. Пуско-наладочные рабо-
ты проводились совместно
советскими и японскими спе-
циалистами. На снимке:
оператор Ю. Христосенко и
японский инженер И. Сигео.
10
# Государственный коми-
тет по науке и технике Со-
вета Министров СССР за-
ключил 20 соглашений с за-
падногерманскими фирма-
ми по научно-техническому
сотрудничеству в области
химии, электроники, прибо-
ростроения, металлургии,
полиграфии.
ф Совместные работы
энергетиков Советского Со-
юза и США предусматрива-
ют создание к концу 80-х
годов промышленных МГД-
электростанций мощностью
в 1 200 — 1 600 мегаватт. Эти
электростанции будут рабо-
тать на твердом топливе и
иметь кпд около 60%. Со-
ветский Союз имеет богатый
опыт в разработке МГД-ге-
нераторов, а американские
специалисты несколько
дальше продвинулись в
производстве сверхпрово-
дящих устройств, необходи-
мых для промышленных
М ГД-установок.
Ф На стапелях Балтийско-
го завода имени С. Орджо-
никидзе по заказу норвеж-
ской фирмы «НОРЕКСИМ»
строится рудовоз типа «Бал-
тика». Это судно водоизме-
щением более 45 тысяч тонн
за один рейс может перевез-
ти около 37 тысяч тонн гру-
зов. На снимке: соору-
жение ¦ корпуса рудовоза,
строящегося по заказу нор-
вежской фирмы.
ф Советский Союз и Фран-
ция осуществили около
двадцати совместных экспе-
риментов по исследованию
космического пространст-
ва. Советскими ракетами
были запущены француз-
ские спутники Земли «МАС»
и «МАС-2». Произведен за-
пуск более 60 советских и
французских метеорологи-
ческих ракет. Французские
уголковые отражатели ис-
пользовались на советских
луноходах. В начале 1975
года был успешно реализо-
ван комплексный советско-
французский эксперимент
«АРАКС» по исследованию
физических процессов в
магнитосфере. Смешанные
экспедиции наблюдали в
магнитосопряженных точ-
ках искусственное север-
ное сияние.
ф В Советском Союзе бу-
дет построена первая в ми-
ре опытно-промышленная
линия передачи электро-
энергии по сверхпроводя-
щим кабелям. В СССР про-
ектируются и будут изготов-
лены: сверхпроводящий ка-
бель, блок питания и систе-
ма автоматического управ-
ления и защиты. Соединен-
ные Штаты поставляют для
этой линии рефрижератор-
ную технику и измеритель-
ную систему к ней.
ф Началась работа совет-
ских и канадских специали-
стов по созданию совместно-
го проекта тепловой элек-
тростанции с двумя блока-
ми по 125 тысяч киловатт.
Разработку оборудования
машинного зала — турбин,
генераторов — ведет Со-
ветский Союз, котельное от-
деление проектируется в
Канаде.
ф Только за последние
два года различные совет-
ские организации заключи-
ли более 40 соглашений о
научно-техническом со-
трудничестве с промышлен-
ными фирмами США, в том
числе с такими крупными,
как «Дженерал электрик»,
«Оксидентал Петролеум Ком-
пани», «Интернейшнл Хар-
вестер» и многие другие.
ф В апреле 1975 года со-
ветские инженеры и специа-
листы фирмы «Гильдемай-
стер» (ФРГ) закончили вто-
рой этап проектирования
станка под условным назва-
нием «Агрегат — машина».
Этот станок предназначен
для комплексной обработки
тел вращения. За один ра-
бочий ход он способен со-
вершить несколько опера-
ций.
ф Американские и совет-
ские специалисты во время
экспедиции на советском
судне «Хронометр» разрабо-
тали единую методику опре-
деления запасов рыбы с по-
мощью гидроакустических
устройств.
ф Фирма «Филипп Мор-
рис» (США) принимает уча-
стие в экспериментальном
выращивании в СССР высо-
кокачественного табака
«Вирджиния».
ф В рамках сотрудничест-
ва между институтом «Ин-
формэлектро» и фирмой
«СИИ» (Франция) введена в
действие информационно-
поисковая система изделий
электротехники, разрабо-
тано переходное устройство
для осуществления непо-
средственной связи между
французской ЭВМ «ИРИС-
50» и «МИНСК-32» и обмена
большими массивами ин-
формации между этими ма-
шинами.
ф В Москве с участием
акционерного общества
«СИМЕНС» (ФРГ) будет со-
здан Центр по технике ав-
томатизации. Специалисты
этой фирмы вместе с совет-
скими учеными, инженера-
ми и техниками будут раз-
рабатывать автоматизиро-
ванные системы управле-
ния для строящегося Ос-
кольского металлургиче-
ского комбината.
ф Советские станкострои-
тельные заводы и француз-
ская фирма «СИТАЛКА-
ТЕЛЬ» совместно разраба-
тывают современные ме-
таллорежущие станки с чис-
ловым программным управ-
лением.
ф Вместе с советскими
специалистами в разработ-
ке автоматизированных си-
стем сбора информации,
контроля и управления
производством в бумажной,
металлургической и тек-
стильной промышленности
примет участие фирма
«Индастриал Нуклеонинс»
«Индасп
(США).
11
• НАУКА. ВЕСТИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ ИЗ РАКЕТНОГО ПЛАМЕНИ
Прогресс техники — это в значительной мере прогресс технологии. А прогрессу
технологии в столь же высокой степени способствуют новые изобретения и открытия.
Разумеется, путь до внедрения нового в практику бывает нелегким и не всегда он пря-
мо ведет к победе. Однако новое фундаментальное открытие всегда дает надежды
на появление новых технологических процессов на его основе.
В числе задач, поставленных Директивами XXIV съезда КПСС перед советской
наукой, названы исследования в области квантовой электроники «в целях создания
новых материалов и эффективных методов их обработки». Квантовые генераторы
завоевывают все новые области применения. Особенным спросом промышленности
пользуются мощные лазеры, способные резать металл, сваривать и плавить его...
Представьте себе ракетный двигатель, у которого выхлопные газы, прежде чем
выйти в атмосферу, проходят между двумя металлическими зеркалами, строго па-
раллельными друг другу. Оказывается, такое устройство способно порождать непре-
рывное лазерное инфракрасное излучение мощностью около сотни киловатт. Это
в десять раз больше того, что еще недавно казалось рекордным для лазеров непре-
рывного действия.
Идею нового — газодинамического — лазера предложили академик А. М. ПРО-
ХОРОВ и доктор физико-математических наук В. К. КОНЮХОВ. Наш корреспондент
Ю. Побожий побеседовал с ними, и рассказ о новом направлении лазерной техники,
построенный на основе этой беседы, предлагается читателям журнала.
ГЛАВА БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКАЯ
Зоя позвонила. Вошел лакей. Она прика-
зала, и он принес небольшой сосновый
ящик, в нем лежал отрезок стальной поло-
сы толщиною в полдюйма. Зоя вынула ку-
сок стали и поднесла к свету камина. В
толще стали были прорезаны насквозь ка-
ким-то тонким орудием полоски, завитки и
наискосок, словно пером, скорописью
было написано: «Проба силы... проба... Га-
рин».
Этот отрывок взят из романа Алексея
Толстого «Гиперболоид инженера Гарина».
Стальную полосу прорезал луч света, сфо-
кусированный до толщины вязальной иглы.
Когда появились лазеры, их сравнивали
с гиперболоидом из романа Алексея Тол-
стого. И, казалось бы, не без основания:
луч мощного рубинового лазера пробивал
насквозь стальные листы и даже кристал-
лы алмаза.
И все-таки сравнение было неправомер-
ным. Да, лазеры могли пробить отверстие
в стали, однако прорезать в ней мало-маль-
ски длинную полоску они не могли. Не мог-
ли потому, что необходимую для этого
мощность они развивали лишь на крохот-
ные доли секунды, короткими импульсами.
Не станешь же резать металл, пробивая в
нем миллионы микроскопических дырочек!
Попробуйте разрезать лист бумаги с по-
мощью иголки, и вы убедитесь в нерацио-
нальности такого занятия.
' А луч фантастического гиперболоида све-
тил непрерывно. Это совсем разные ве-
щи — серия импульсов-иголочек и непре-
рывный мощный световой луч. Непрерыв-
ное воздействие влечет за собою плавные
изменения, импульсное — взрывоподоб-
ные, когда в небольшом объеме быстро вы-
деляется значительное количество энергии.
У таких «взрывных» способов обработки
материалов есть свои достоинства, но свар-
ка, резка, плавление и многие другие широ-
ко употребительные технологические про-
цессы имеют в своей основе как раз непре-
рывное и вместе с тем мощное тепловое
воздействие на обрабатываемый материал.
И коль скоро это так, импульсные лазеры
в таких делах беспомощны...
Были, конечно, и лазеры непрерывного
действия, но они были не настолько мощ-
ны, чтобы стать орудием технологов. Наибо-
лее перспективными казались газовые лазе-
ры на углекислом газе. Но рост их мощно-
сти был связан с увеличением размеров. Сто
восемьдесят метров — такова была длина
рекордсмена по выходной мощности в клас-
се лазеров непрерывного действия, а ре-
корд составлял всего девять киловатт. По-
бить его за счет дальнейшего роста уста-
новки казалось уже бессмысленным.
А нельзя ли создать своеобразный лазер-
ный «пулемет»? Скажем, такой: рубиновые
стержни один за другим поступают в про-
странство между зеркалами лазерного ре-
зонатора и поочередно выплескивают им-
пульсы излучения. Хорошо бы еще сделать
этот пулемет настолько скорострельным,
чтобы бесчисленные световые импульсы
сливались в один мощный световой поток!
Но стоит только представить себе пуле-
метную ленту с рубиновыми патронами —
и сразу становится понятной неосуществи-
мость этого проекта. Расчет показывает:
рубиновые кристаллы должны пролетать
между зеркалами резонатора со слишком
большой скоростью.
Стоп! Но почему мы так безоговорочно
выбрали на роль активной лазерной среды
рубиновые кристаллы? Существуют ведь
лазеры, где активной средой служит разре-
женный газ. Разогнать его поток до сверх-
звуковой скорости — задача вполне посиль-
ная для современной техники. Что, если за-
12
менять в нашей схеме ленту с рубиновыми
стержнями сверхзвуковым потоком газа?
От такого предложения гораздо ближе
до практической реализации мощного лазе-
ра непрерывного действия. Но и оно оста-
валось неосуществимым, пока в газовых
лазерах применялись лишь одноатомные га-
зы. Ведь что такое лазерное излучение?
Это синхронная разрядка возбужденных
ранее частиц. Возбужденному газу прихо-
дится преодолеть некоторое расстояние,
пока он не попадает в резонатор лазера.
По пути частицы газа не должны расте-
рять свою энергию, а вот на это частицы
одноатомных газов и неспособны. Состоя-
ние возбуждения они могут сохранять лишь
миллионные доли секунды. Если такой газ
будет течь даже со сверхзвуковой скоро-
стью — скажем, километр в секунду,— его
атомы утратят способность к излучению,
пройдя всего один миллиметр пути. Поэто-
му использовать в нашей схеме одноатом-
ные газы технически сложнее.
Это положение улучшается в 1964 году.
С. Пател (США), Ф. Легей и Н. Легей-Сом-
мер (Франция) изобретают лазер на угле-
кислом газе. Это был первый из лазеров
на молекулярных газах, впоследствии при-
обретший наибольшую и заслуженную из-
вестность среди приборов этого типа. Но-
вые лазеры вселили в физиков и новые
надежды на осуществление заманчивой
идеи.
В отличие от атомов у молекул есть та-
кие формы возбуждения, когда они упруго
колеблются, сжимаясь, растягиваясь, изги-
баясь — как куклы на пружинах. Такое
возбуждение в молекулах некоторых газов
может сохраняться, если газ достаточно
разрежен, довольно долго — несколько ты-
сячных долей секунды. При скорости кило-
метр в секунду молекула, оставаясь воз-
бужденной, успевает пройти более метра.
А это расстояние уже сравнимо с габари-
тами реальной установки.
Надо заметить, что энергия квантов ко-
лебательного движения молекул невелика
по сравнению с энергией квантов, которые
испускаются атомарными газами при элек-
тронных переходах. И если лазеры на ато-
марных газах дают видимый свет (при-
мер — красное свечение гелий-неоновых
лазеров), то лазеры на молекулярных газах
излучают в инфракрасном диапазоне.
В 1965 году американский физик
Дж. Вильсон, продувая сквозь лазерный
резонатор азот, возбужденный электриче-
ским разрядом, наблюдал удивительный
скачок мощности лазерного излучения. Она
повысилась в десять раз по сравнению с
тем, что мог дать тот же, но покоящийся
газ. И, что самое главное, Вильсон сумел
объяснить, почему возросла мощность лазе-
ра: в каждую секунду быстрый поток газа
проносит через оптический резонатор гро-
мадное количество молекул. Каждая воз-
буждается разрядом и дает свой вклад
в лазерное излучение и тотчас уносится
прочь, отработанная, а на ее место стреми-
тельный поток газа приносит все новые и
новые молекулы.
ГЛАВА
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
Итак, лазерное излучение рождается воз-
бужденными частицами. Но чтобы излу-
чение было действительно лазерным, чтобы
все частицы излучали электромагнитные
волны в такт, синфазно, возбуждение час-
тиц должно быть особым.
Как известно, частицы могут запасать
энергию возбуждения только строго опре-
деленными порциями — квантами. Принято
говорить, что при этом частицы поднимают-
ся на все более высокие энергетические
уровни. В реальном веществе частицы всег-
да возбуждены по-разному, но, как прави-
ло, выполняется закономерность, установ-
ленная в свое время Л. Больцманом: чем
выше энергетический уровень, тем меньше
на нем находится частиц. Так вот, в веще-
стве, где энергия распределена между ча-
стицами по закону Больцмана, лазерное из-
лучение возникнуть не может. Для того,
чтобы оно возникло, в веществе должна
сложиться обратная картина: на одном из
высоких энергетических уровней должно
находиться больше частиц, чем на одном
из нижних. Нужно добиться, как говорят
физики, инверсной населенности уровней.
Термин «инверсная населенность» весьма
точно отражает суть дела, изложенную в
конце предыдущего абзаца. Когда молеку-
лы возбуждаются до энергии определенно-
го уровня, физики образно говорят, что
этот уровень заселяется молекулами. При-
лагательное «инверсный» — от латинского
лпуегзш — переворачивание, перестановка.
Итак, чтобы получить лазерное излуче-
ние, мы должны сперва создать в газе ин-
версную населенность энергетических уров-
ней. А для этого и газ нужно приготовить
особый. Кухня это тонкая, и ее лучшие
рецепты писались не одно десятилетие.
Первые строчки для них возникли задолго
до лазерной эры (еще до войны совет-
ский физик В. А. Фабрикант начал работы
по созданию инверсной населенности в
газах).
В годы войны советский физик А. Н. Те-
Чем выше уровень энергии, тем меньше
частиц, как правило, на нем находится.
Если это уменьшение носит экспоненциаль-
ный характер, то говорят, что частицы рас-
пределены по энергиям согласно распреде-
лению Больцмана (горизонтальные сплош-
ные линии). Если же на одном из более вы-
соких энергетических уровней находится
больше частиц, чем на одном из нижних,
то говорят об инверсной населенности энер-
гетических уровней (прерывистые линии).
число члетиц
13
ренин искал способы повысить инфракрас-
ное свечение углекислого газа в тлеющем
электрическом разряде. (Это тот самый
разряд, который заставляет светиться труб-
ки световой рекламы.) Ученый подмешивал,
в частности, к углекислому газу другие.
Подмешал гелий — никакого эффекта. Под-
мешал кислород — опять ничего. Подмешал
азот... свечение резко усилилось! В три раза
увеличилась его интенсивность, когда азота
в смеси стало втрое больше, чем углекис-
лого газа.
Что же оказалось? Тлеющий разряд, ко-
торый при низком давлении сравнительно
слабо возбуждает углекислый газ, в тех же
условиях вызывает колебательное возбуж-
дение почти у сорока процентов молекул
азота. Но вот что главное: уровень энергии
этого возбуждения практически совпадает
с одним из высших колебательных энергети-
ческих уровней молекулы углекислого газа.
Поэтому при столкновениях возбужденные
молекулы азота легко отдают свою колеба-
тельную энергию молекулам углекислого
газа. А те уже излучают ее.
Много позже, уже в годы лазерной эры
выяснилась замечательная подробность:
процесс передачи энергии к атомам угле-
кислого газа идет настолько легко, что на
высоком уровне оказывается больше моле-
кул углекислого газа, чем на более низком.
А это и есть инверсная населенность.
Работы Теренина с сотрудниками были
завершены и опубликованы в военное вре-
мя. Они стали известны лишь узкому кру-
гу специалистов. Поэтому и нет преемст-
венности между исследованиями советского
физика и созданием первого лазера на сме-
си углекислого газа и азота с добавкой ге-
лия или воды (зачем нужна эта добавка,
объясняет подпись под одним из рисунков),
и более поздним проектом американских
физиков Р. Тиффони, Р. Тарга и Дж. Фосте-
ра. В 1969 году они создали мощный лазер,
где та же газовая смесь, возбужденная
тлеющим разрядом, с очень большой ско-
ростью текла между зеркалами резонатора
и рождала лазерный луч с мощностью, не-
виданной ранее для устройства столь не-
большого. «Лазер размером с письменный
стол дает мощность в один киловатт!» —
такой сенсационной фразой была озаглав-
лена первая публикация тех опытов.
А между тем в Советском Союзе созда-
вался проект еще более мощного лазера
непрерывного действия. Принцип его был
существенно иным. Если лазер, только что
описанный, называется газоразрядным, то
описываемый ниже — газодинамическим.
Он содержит в себе элемент, свойственный
аппаратам газовой динамики,— сверхзвуко-
вое сопло, или, как еще говорят, сопло Ла-
ьаля.
Чтобы проследить истоки смелого проек-
та, снова вернемся к военным годам. Аме-
риканский ученый А. Кантровиц наблюдал
течение некоторых молекулярных газов
через сверхзвуковое сопло и исследовал,
как при этом ведут себя колебательно-воз-
бужденные молекулы. Его интересовал воп-
рос: проявит ли себя в аэродинамических
процессах молекулярная природа газа? Ус-
пеют ли внутренние колебания молекул
сказаться на движении газа? Ответ был та-
ким: чем быстрее изменяются температура
и давление текущего газа, тем слабее
проявят себя колебания молекул.
Проследим за тем, что происходит в смеси
азота и углекислого газа, когда молекулы
последнего уже пришли к инверсной насе-
ленности энергетических уровней A). Пере-
ходя с верхнего уровня на нижний, моле-
кула углекислого газа испускает квант ин-
фракрасного излучения с энергией Е, B).
После этого молекула углекислого газа мо-
гла бы вновь подняться на верхний энерге-
тический уровень и еще раз испустить квант.
Необходимую для этого энергию она мог-
ла бы получить при столкновении с коле-
бательно-возбужденной молекулой азота.
Но та может отдать свою энергию колеба-
тельного возбуждения лишь целым квантом
Ео. Чтобы принять его, молекула углекисло-
го газа должна спуститься с нижнего энер-
гетического уровня на еще более низкий,
основной. Это произойдет, если она столк-
нется с молекулой воды, входящей в газо-
вую смесь, и отдаст ей энергию Е2 — вклад
в энергию теплового движения молекул
смеси C). После этого молекула углекисло-
го газа сможет вновь подняться на верх-
ний энергетический уровень, получив необ-
ходимую для этого энергию от молекулы
азота D). Далее все повторяется вновь. Про-
ходя через резонатор, молекула углекис-
лого газа успевает сделать два-три таких
цикла.
Поело сказанного становится понятной
роль каждого из газов, входящих в состав
газовой смеси для мощных лазеров. Моле-
кулы углекислого газа многократно излу-
чают кванты инфракрасного излучения, пе-
реходя с верхнего энергетического уровня
на нижний. Азот — резервуар энергии;
квант за квантом отдают ее молекулы азота
молекулам углекислого газа, а сами одна за
другой опускаются на основной уровень.
Вода позволяет молекулам углекислого газа
опускаться с нижнего уровня на основной,
откуда они снова поднимаются на верхний,
приняв энергию от молекул азота.
С02
г
ВЕРХ.УРОВЕНЬ
ниши
уровень
осн. уровень
14
На верхней схеме поназано
устройство газоразрядного
лазера. Газовая смесь течет
по каналу, где возбуждает-
ся тлеющим электрическим
разрядом. В углекислом га-
зе, входящем в состав смеси,
при этом создается инверс-
ная населенность энергети-
ческих уровней. Далее смесь
поступает в оптический ре-
зонатор, состоящий из двух
металлических зеркал, меж-
ду которыми возникает
лазерное излучение. Внизу—
устройство газодинамиче-
ского лазера. Сжигая в ка-
мере сгорания угарный газ
(окись углерода) с добавкой
накого-либо углеводородного
топлива (керосин, спирт
и т. п.), получают газовую
смесь нужного состава, на-
гретую до нужной темпера-
туры 1400°К. В этой смеси
колебательная энергия мо-
лекул азота и углекислого
газа распределена между
энергетическими уровнями
так, как показано на схеме
слева. Полукруглые стрелки
показывают, что между со-
ответствующими энергетиче-
скими уровнями происходит
обмен квантами колебатель-
ной энергии, и поэтому они
распределяются между моле-
кулами обоих газов. Затем
газовую смесь пропускают
через сверхзвуковое сопло,
где ее температура понижа-
ется до 280°К (это чуть выше
температуры тающего льда).
В самой узкой части сверх-
звукового сопла температура
и давление газа быстро па-
дают. При этом молекулы
азота не успевают утратить
своего колебательного воз-
буждения, а молекулы угле-
кислого газа утрачивают его
почти что полностью. Од-
нако благодаря межмолеку-
лярному обмену колебатель-
ной энергией молекулы угле-
кислого газа получают ее от
молекул азота и при этом
КЛТОД
шюции
ВДЗРЯД
.-./
ЛАЗЕРНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
9%
со8
. 9%
СО8
4.5%
95.5%
0.2%
ДОЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЯЭР
сосщ смеси:
90% И2
8%С02
2% Н20
СВЕРХЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ ГЯЗП
,3!РШЯ
ДОЗВУКОВОЙ
поток мзл
1М400°К
Р=20атм
СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО
СВЕРХЗВУКОВОЙ
поток глзл
Т=280°К
Р=0,07атм
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
переходят на верхний энер-
гетический уровень, кото-
рый оказывается более' за-
селенным, чем нижний, как
показано на схеме справа.
Иными словами, создает-
ся инверсная населенность
уровней. Когда такая смесь
поступает в оптический ре-
зонатор, колебательная эне-
ргия молекул углекислого
газа превращается в энер-
гию лазерного излуче-
ния.
Для дела, которым занимался Кантровиц,
этот вывод имел отрицательное значение:
речь шла о тяге реактивных двигателей,
а странный эффект сулил ее спад. К
счастью для реактивной техники, эффект
оказался незначительным; об опытах Кант-
ровица многие забыли... к несчастью для
будущей лазерной техники. Советские
ученые заметили, что выводы Кантровица
легко применить к лазерному делу.
Известно, что в самой узкой части сверх-
звукового сопла скорость потока быстро
возрастает от дозвуковой до сверхзвуковой
и вместе с тем быстро падают температу-
ра и давление газа. А распределение коле-
бательной энергии останется почти таким
же, как и до скачка — при высокой темпе-
ратуре и давлении. Молекулы не успе-
ют разменять колебательную энергию на
энергию хаотического теплового движения.
Стоит пропустить через сверхзвуковое
сопло смесь азота, колебательная энергия
которого долго сохраняется после скачка
скорости, и углекислого газа, молекулы ко-
торого гораздо быстрее растрачивают свою
колебательную энергию, и произойдет инте-
ресное, с точки зрения лазерщиков, превра-
щение. Сразу же за скачком молекулы уг-
лекислого газа быстро освободят энергети-
ческие уровни колебательного возбуждения,
которые заселяли раньше. Но затем один
из верхних уровней обильно заселится
вновь: энергию для этого молекулы угле-
кислого газа получат при столкновениях от
сохранивших ее молекул азота. Нижние
уровни при этом останутся незаселенными,
иными словами, в углекислом газе возник-
нет инверсная населенность энергетических
уровней. Далее газовую струю следует
пропустить между зеркалами оптического
резонатора, и возникнет лазерное излуче-
ние.
Это и предложили сделать в 1966 году
советские физики академик А. М. Прохоров
и доктор физико-математических наук
В. К. Конюхов. Они предсказали мощность
излучения, немыслимую тогда для лазеров
непрерывного действия,— сорок киловатт!
Были сомневающиеся, более того, авторов
смелого проекта обвиняли в прожектерст-
ве. Но уже в 1969 году опыт показал, что
сверхзвуковое течение действительно позво-
ляет создать инверсную населенность коле-
бательных уровней энергии. А еще год спу-
15
стя был построев первый газодинамический
лазер...
Ныне лазеры непрерывного действия,
основанные на принципе быстро движу-
щейся активной среды, достигли мощности
150 киловатт. Эти лазеры режут и свари-
вают сталь, плавят ее. Они ждут своего
эффективного внедрения в промышлен-
ность — всюду, где требуется длительное и
мощное тепловое воздействие на обрабаты-
ваемый материал.
ГЛАВА ИСТОРИЧЕСКАЯ
Пробежим взглядом по строчкам преды-
дущих глав. Поинтересуемся, когда были
исследованы физические явления, которые
происходят в мощных лазерах с быстро
движущейся активной средой — ив газо-
разрядных и в газодинамических. И обнару-
жим, что все они были хорошо изучены за-
долго до лазерной эры: электрические раз-
ряды в газах, течение газов через сверхзву-
ковые сопла, сохранение колебательного
возбуждения молекулами газов, прошедших
через сверхзвуковое сопло, обмен колеба-
тельным возбуждением между молекулами
азота и углекислого газа.
Кажется, что для создания рекордно мощ-
ных лазеров непрерывного действия все
было готово еще за добрый десяток лет до
создания первого лазера! Не парадокс ли?
Газодинамический лазер непрерывного дей-
ствия с выходной мощностью 15 квт. Рабо-
тает на сжигании окиси углерода (угарного
газа).
Газодинамический лазер в действии. Его
излучение направлено с помощью зеркала
на мишень в верхней части снимка. Све-
тящийся факел образуется раскаленными
частичками материала мишени.
После создания мощных лазеров с быст-
ро движущейся активной средой эта мысль
иногда высказывалась в форме упрека их
создателям. «Позвольте,— говорили изобре-
тателям газодинамического лазера Прохоро-
ву и Конюхову,— а что, собственно говоря,
вы сделали? Что нового в вашем проекте?
Все было давно известно!» А новое заклю-
чалось в том, как было соединено, смонти-
ровано все известное ранее. Новым был не-
ожиданный стык квантовой электроники и
газовой динамики, ранее не имевших ника-
ких точек соприкосновения. Сходная ситуа-
ция имела место при рождении квантовой
электроники, когда явление индуцирован-
ного испускания света и принцип обратной
связи, которые лежат в ее основе, были
известны ранее.
Все остальное было действительно ста-
рым. Взять даже состав газовой смеси для
мощных лазеров. Именно таким же он был
и в прежних лазерах на углекислом газе,
где газовая смесь покоилась в запаянной
трубке между зеркалами резонатора. Но
никто и не думал тогда о том, чтобы заста-
вить ее течь между зеркалами.
Впрочем, уважая историческую правду,
следовало бы напомнить, что к идее дви-
жения еще в 1965 году пришли Гёрл и
Гертцберг. Но им не повезло: они брали
ксенон, а в применении к атомарным га-
зам, как мы уже знаем, идея быстро дви-
жущейся активной среды и теплового воз-
буждения оказывается бесплодной.
И еще одна, пожалуй, самая поразитель-
ная историческая справка. Если повести
речь о способах приготовления газовой
смеси для мощных лазеров, то окажется,
что один из таких способов был известен
спокон веков* В самом деле, возьмем ре-
цепт «углекислый газ плюс азот плюс во-
да». Именно такая смесь получается, если
сжигать в воздухе любое органическое топ-
ливо, состоящее в основном из углерода и
водорода. Правда, при этом воды получится
побольше, чем требуется, но на свойствах
лазерного излучения это не отразится, отра-
зится лишь на кпд.
Итак, простое сжигание топлива придает
получаемой газовой смеси тепловую энер-
гию, которая потом будет преобразована в
лазерное излучение. Лазер как тепловая
машина — не угодно ли?
В историю культуры тепловая энергия
вошла как древнейшая из освоенных чело-
веком. В физическую табель о рангах она
занесена как низшая форма энергии. Какую
бы цепочку энергетических превращений
мы ни взяли, последней инстанцией всегда
будет тепло.
Строго упорядоченное лазерное излуче-
ние — одна из высших форм энергии. И
знатностью происхождения она до сих пор
могла похвастаться не без основания: рож-
дала ее энергия света, электричества. И
вдруг — лазерное излучение, непосред-
ственно рожденное из тепла нагретого газа.
Поистине «последние стали первыми»! Да,
не случайно о мощных лазерах с быстро
движущейся активной средой говорят как
о революции в лазерной технике.
16
СКОЛЬКО ВОДЫ НА МАРСЕ
РЕФЕРАТЫ
6 жидком состоянии вода не может дли-
тельное время быть на поверхности Мар-
са— это связано с низким атмосферным
давлением (в среднем 6 мбар; давление на
Земле — около 1000 мбар). Единственная
форма воды, определенно обнаруженная
на Марсе,—водяной пар в атмосфере.
Представляется, однако, несомненным, что
на поверхности, л атмосфере, а также в
грунте присутствует твердая ее фаза. Не
исключено в принципе и наличие жидкой
грунтовой воды. Но тогда можно предпо-
ложить, что очаги марсианской биосферы,
если она существует, тяготеют к областям
с повышенной влажностью. Такие области
могут быть обнаружены по наблюдениям
водяного пара в атмосфере. Следователь-
но, исследование географического распре-
деления водяного пара в марсианской ат-
мосфере и его сезонных вариаций пред-
ставляет интерес с точки зрения перспек-
тив поисков жизни на Марсе.
Путе^м телескопических наблюдений с
Земли определено, что содержание водя-
ного пара в среднем по планете очень ма-
ло— от 10 до 50 мкм осажденной воды (на
Земле около 10 мм, то есть в 200—1000
раз больше). Полет первых искусственных
спутников Марса дал возможность иссле-
довать количество водяного пара в атмо-
сфере с гораздо большей детальностью,
чем это позволяют сделать наземные мето-
ды. В 1971—1972 годах такие измерения бы-
ли проведены с орбитальных станций
«Марс-3» и «Маринер-9». Оба эксперимен-
та показали, что количество воды в атмо-
сфере Марса я несколько раз меньше, чем
можно было прогнозировать на данный се-
зон, исходя из наземных наблюдений A0—
20 мкм осажденной воды вместо ожидав-
шихся 35—60 мкм). Поскольку измерения
в 1971—1972 годах проводились сразу по-
сле большой пылевой бури, то было выска-
зано предположение, что отсутствие ожи-
давшегося сезонного максимума водяных
паров связано с этим явлением.
Данные, полученные в феврале 1974 го-
да с автоматической станции «Марс-5», по-
казывают, что содержание водяных паров
в атмосфере Марса значительно больше,
чем это наблюдалось в сезон 1971—1972
годов. В некоторых областях оно превыша-
ет 100 мкм осажденной воды. Обнаруже-
ны значительные пространственные- вариа-
ции в ее распределении. В областях, рас-
положенных друг от друга на расстоянии
всего лишь несколько сотен километров,
содержание воды в атмосфере разнит-
ся в два-три раза. Наиболее высокая влаж-
ность атмосферы была отмечена западнее
пересеченной местности в области Араке.
Итак, измерения «Марса-5» на этот раз
показали сезонный максимум влажности,
прогнозируемый по наземным наблюдени-
ям на весну северного полушария. Все это
усиливает вероятность связи между низкой
влажностью и пылевой бурей, что наблю-
далось в тот же сезон два года назад. Зна-
чительные географические вариации, отме-
ченные на сравнительно малых простран-
ствах в 1974 году, могут быть объяснены
двумя группами причин. Во-первых, это яв-
ления метеорологического характера (кон-
денсация и сублимация), и, во-вторых, яв-
ления, связанные с местными источниками
водяного пара, в том числе с вулканиче-
ской активностью. Предстоит тщательный
анализ метеорологической обстановки и
данных о геологической природе поверх-
ности планеты, прежде чем можно будет
сказать, какая из этих причин более веоо-
ятна.
В. МОРОЗ, А. НАДЖИП. Предвари-
тельные результаты измерений со-
держания водяного пара в атмос-
фере планеты с борта АМС «Марс-
5». «Космические исследования»,
т. XIII, № 1, 1975.
МОСКОВСКИЙ ПОЧТАМТ,
С 1 января 1844 года начала действовать
городская почта Москвы. Тогда же город
был разделен на 23 округа, имевших в ме-
лочных лавках 11 приемных пунктов. Пер-
вое отделение помещалось в почтамте,
второе — на Арбате. Летом открывались
временные пункты в Петровском парке и
Сокольниках.
Перед Октябрьской революцией в Мос-
• кве работало 47 почтовых и почтово-телег-
рафных отделений. За день доставлялось
139 тысяч писем и 13 тысяч газет.
Московский почтамт сегодня — одно из
крупнейших почтовых предприятий мира:
20 цехов и служб, 28 районных узлов, 583
отделения связи! Только за сутки обраба-
тывается более 5 млн. писем и бандеро-
лей, свыше 10 тыс. денежных переводов.
Центр этого гигантского почтового кон-
вейера — «Московский почтамт» на улице
Кирова. В его здании работают ленточ-
ные транспортеры общей длиной 6 тысяч
метров. Ставят штемпели на письмах около
400 машин, 137 машин обрабатывают кор-
респонденцию, 1 300 участвуют в счетно-
кассовых операциях.
Здание почтамта, построенное в 1912 го-
ду, с трудом вмещает все необходимые
службы. Решено реконструировать поч-
тамт: сохранив его внешний облик, значи-
тельно расширить внутреннее помещение.
Г. СМИРНОВ, начальник Московского
почтамта. Московский почтамт сегод-
ня. «Городское хозяйство Москвы»
№ 3, 1975.
2. «Наука и жизнь» № 11.
17
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЖЕНЩИНЫ
ЖЕНЩИНЫ В СОВ
«Женщине в СССР предоставляются рав-
ные права с мужчиной во всех областях
хозяйственной, государственной, культур-
ной и общественно-политической жизни».
Из Конституции СССР
В связи с Международным годом жен-
щины, проводимым по решению ЮНЕСКО,
продолжаем публиковать ответы извест-
ных советских женщин-ученых на следую-
щие вопросы, предложенные им коррес-
пондентом журнала В. Янкулиным (начало
см. «Наука и жизнь» № 7, 1975 г.).
1. Расскажите, пожалуйста, о той обла-
сти науки, в которой Вы работаете, и
вкратце о Вашей научной биографии.
2. Какие задачи в своей научной работе
Вы ставите себе и как они сочетаются с
Вашими представлениями о роли науки
вообще, о положении ученого в общест-
ве!
3. Играло ли какую-то роль (положи-
тельную или отрицательную) в Вашей на-
учной деятельности то обстоятельство,
что Вы — женщина!
4. Как Вы рассматриваете участие жен-
щин в науке!
5. Что, помимо работы, которая, види-
мо, отнимает у Вас большую часть време-
ни, служит Вашим «вторым делом» —
увлечением или обязанностью!
В этом номере на вопросы отвечают
Агния Васильевна Десницкая, член-кор-
респондент АН СССР, руководитель Ле-
нинградского отделения Института языко-
знания АН СССР; Ия Павловна Ипатова,
доктор физико-математических наук, стар-
ший научный сотрудник Физико-техниче-
ского института АН СССР; Рахиль Хацке-
левна Фрейдлина, член-корреспондент АН
СССР, заведующая лабораторией Институ-
та элементоорганических соединений АН
СССР.
ИЗ ПРОШЛОГО-В НАСТОЯЩЕЕ,
ИЗ НАСТОЯЩЕГО-В БУДУЩЕЕ...
Член-корреспондент АН СССР
А. ДЕСНИЦКАЯ.
1. Языкознание сегодня — это весьма и
весьма широкая область науки. В .ней мож-
но выделить много вполне самостоятель-
ных направлений, таких, как сравнительно-
историческое языкознание, социолингви-
стика, математическая лингвистика, психо-
лингвистика и другие. Всегда актуальными
остаются исследования в области истории
и состояния различных языков мира и в
их числе языков нашей Родины. В совре-
менной науке существуют две тенденции,
которые, как это ни странно, хорошо ужи-
ваются. С одной стороны, специализация
отдельных направлений, превращающая их
порой в самостоятельные области науки. С
другой стороны, в теоретическом отноше-
нии даже наиболее обещающей является
тенденция содружества различных на-
ук, приводящая к созданию промежуточ-
ных научных дисциплин. Впрочем, я думаю,
языкознание не исключение — в результа-
те этой общей тенденции появились биохи-
мия, геоботаника и многие другие уже
признанные дисциплины.
2. По своим научным интересам я гума-
нитарий. И потому, признавая значение ма-
тематической лингвистики, исследований в
области физиологии речи, акустической
фонетики, статистики речи и других специ-
альных направлений, сама я, однако, зани-
маюсь гуманитарными аспектами языкозна-
ния. Связь языка с историей народа, с ис-
торией общества. Отражение в языке об-
щественно-исторического процесса, взаимо-
связи языка и литературы, язык и фольк-
лор, язык и этнография — вот круг вопро-
сов, которые меня особенно интересуют.
В последнее время я много занимаюсь те-
мой «язык фольклора».
Фольклор — одно из и.нтереонейших яв-
лений в области человеческой культуры,
и изучение языка фольклора представляет
самостоятельный ' научный интерес. Меня
18
ЕТСКОЙ НАУКЕ
этот вопрос интересует еще и потоку, что
он важен в более широком историческом
плане. История любого народа ласчитывает
многие столетия и тысячелетия беспись-
менного развития. Существуют народы,
для которых письменная литература и ли-
тературный язык — достояние совсем не-
давнего прошлого: восемнадцатый, девят-
надцатый век. Есть .народы, которые толь-
ко сейчас создают свои литературы и ли-
тературные языки. Однако для всех, даже
для столь богатых литературными тра-
дициями народов, как русский, немецкий,
французский,— прошлое их литературных
языков уходит в довольно длительные пе-
риоды бесписьменного развития, когда вся
культура — художественная литература,
словесность — имела устный характер. В то
время значение фольклора было первосте-
пенным. Язык фольклора являлся основой
создания литературных форм речи. Наш
сегодняшний своего рода .музейный инте-
рес к нему становится теоретически обо-
снованным, если представить, какую исто-
рическую роль играл этот язык в более от-
даленные времена (точнее, обобщенные
языкозые нормы, приподнятые над уров-
нем бытовой разговорной речи). Это был
язык высокого стиля, язык древнего судо-
производства по нормам обычного права,
язык древних народных ораторов, полити-
ков, язык народной поэзии. Этим воп-
росам специально посвящена моя книга
«Наддиалектмые нормы устной речи и их
роль в истории языков».
Для моей научной биографии характерно
некоторое непостоянство: я занимаюсь
многими языками и многими проблемами.
У меня нет одной темы, которой бы я
непрерывно занималась годами, а тем бо-
лее десятилетиями. Я не раз меняла об-
ласти и темы работы. Иногда возвраща-
лась к прежним темам, иногда нет. В свое
время, например, я много работала в об-
ласти сравнительного индоевропейского
языкознания, этим вопросам была посвя-
щена моя докторская диссертация. И сей-
час я опять собираюсь вернуться к этой
проблематике: ряд 'накопившихся вопросов
заставляет ими заняться.
В последние годы много занимаюсь бал-
канскими языками. В частности интерес-
нейшим и наименее изученным из них —
албанским. Албановедение в нашем языко-
знании— да и в мировом — область отно-
сительно новая, потому что в XIX веке и в
первой половине XX века албанским язы-
ком занимались мало. Сейчас этот язык
привлекает к себе внимание лингвистов
многих стран. Это связано прежде всего с
тем, что албанский язык — единственный
наряду с греческим из сохранившихся ав-
тохтонных 'то есть коленных) древних язы-
ков Балканского полуострова. И сейчас,
когда наблюдается повышенный интерес к
изучению таких исчезнувших языков древ-
ности, как иллирийский, фракийский, дако-
мизийский, македонский,— все те языки,
что существовали в античное время на Бал-
канском полуострове, особенно привлекает
ученых единственное сохранившееся живое
наследие этой лингвистической ветви — ал-
банский язык. Спорят, правда, фракийский
он или иллирийский по своему происхож-
дению— вопрос этот дискуссионный, ве-
роятно, таким он пока и останется.
Албанский язык привлекает исследовате-
лей и в связи с очень интересной пробле-
мой исторически' сложившегося единства
языков Балканского полуострова. Речь идет
об образовании в процессе многовековых
историко-географических контактов целого
ряда обычных элементов (в лексике, в
грамматике, в фонетике) в языках народов
Балканского полуострова — албанском, но-
вогреческом, румынском, болгарском, ма-
кедонском, сербском, турецком. Эта исто-
рическая общность языков образовалась в
1—2 тысячелетиях нашей эры. Причем это
действительно историческая общность, не
имеющая в основе ничего генетического.
В науке эта общность получила название
Балканского лингвистического союза.
Позиция, занятая руководителями Ал-
бании в отношениях с социалистическими
странами, препятствует, к сожалению, раз-
витию личных контактов с албанскими уче-
ными, организации совместных исследова-
ний. Тем не менее .научные связи не обор-
вались. Советские албановеды внимательно
следят за научными изданиями в Албании.
Насколько мне известно, и албанские язы-
коведы следят за советской лингвистиче-
ской литературой и пользуются ею.
Помимо вопросов истории языка, Диа-
лектологии, фольклористики, этнографии,
составляющих комплекс исторических ас-
пектов албановедения, большой интерес
представляет современный албанский лите-
ратурный язык. За относительно короткий
период своей истории (он начал склады-
ваться лишь в последней четверти XIX ве-
ка) он достиг высокой степени развития и
в настоящее время удовлетворяет все по-
требности современной науки и культуры.
Весьма интересна история албанской лите-
ратуры нового времени, соотношение от-
дельных ее жанров в истории их становле-
ния, преодоление регионализма, обогаще-
ние тематики.
Для балканистики, которая являет
собой не только языкознание, но целый
комплекс гуманитарных наук — литературо-
ведение, фольклористику, историю, исто-
рию искусств,— все албанские материалы
представляют большой интерес. А балка-
19
нистика сейчас стоит в центре мирового
научного внимания. Периодически собира-
ются международные научные конгрессы'
по проблемам балканистики, в которых со-
ветские ученые — историки, языковеды, ли-
тературоведы, фольклористы, этнографы —
принимают активное участие.
3. Я думаю, что это не играло никакой
роли.
4. Меня радует, что в СССР много жен-
щин-ученых, причем среди них есть и вы-
дающиеся ученые. Мне хочется подчерк-
нуть, что ,не только в больших университет-
ских центрах, но и во всех союзных
республиках женщины-ученые играют все
большую и большую роль. В Институте язы-
кознания Академии наук СССР, где я рабо-
таю, есть целевая аспирантура, в-которой
мы готовим научные кадры для различных
республик нашей страны. В частности, мы
готовим языковедов для Узбекистана, Тад-
жикистана и других республик. И среди
молодых языковедов много девушек.
5. Я люблю поэзию, музыку, живопись
и другие изобразительные искусства. Бы-
ваю на выставках, на концертах, в музеях.
У меня есть одно увлечение, которое труд-
но назвать хобби, так как оно очень
близко к моей работе. Когда я занимаюсь
какой-то научной областью, пишу о каком-
то языке, то я хочу знать страну, которой
принадлежит этот язык, историю народа,
его искусство. Поэтому очень люблю не-
посредственно знакомиться с исторически-
ми, культурными и этнографическими па-
мятниками. За границей хожу не только в
музеи, мне интересно наблюдать жизнь на-
рода — в городах и деревнях, в поездах
и на базарах, на улицах и площадях. Я ис-
пытываю особый интерес именно к этой,
историко-этнографической стороне жизни.
Не будь языковедом, наверное, стала бы
либо историком, этнографом, либо искусст-
воведом. Очень люблю книги по этногра-
фии, по истории искусства, описания путе-
шествий.
НЕ БОЙТЕСЬ ПРОБОВАТЬ!
Доктор физико-математических наук,
профессор И. ИПАТОВА.
1—2. Я занимаюсь теорией твердого тела.
Точнее, большинство моих работ относится
не просто к физике твердого тела, а к фи-
зике полупроводников. Наука о полупро-
водниках— одно из основных направлений
в нашем ленинградском Физико-техниче-
ском институте. И раз так, то, естественно,
идешь в ногу со всеми. Ведь работа теоре-
тика всегда связана так или иначе с людь-
ми, которые делают эксперимент. Вряд ли
сейчас нужно кому-нибудь объяснять, ка-
кую роль играют полупроводники в совре-
менной технике. Физики, работающие в
области полупроводников, занимаются ис-
следованием свойств полупроводниковых
материалов: не зная свойств, нельзя стро-
ить приборы.
Последние пять-шесть лет меня боль-
ше всего интересует явление комбинацион-
ного рассеяния света в кристаллах. Извест-
но это явление давно и состоит в том> что
падающий на кристалл свет определенной
длины волны возбуждает кристалл и выхо-
дит из него с измененной длиной волны.
Часть энергии световой волны остается при
этом в кристалле. Зная свойства падающе-
го света и изучая выходящий (рассеянный
свет), можно получить богатейшую инфор-
мацию о свойствах кристалла. До недавнего
времени единственным источником света в
экспериментах по комбинационному рас-
сеянию была ртутная лампа, что существен-
но ограничивало круг веществ, которые
можно было изучать таким способом. Од-
нако лет семь назад в этой области физики
произошла настоящая революция: в каче-
стве источника света стали применять ла-
зеры. Лазеры служат в известном смысле
«идеальными» источниками света, дающи-
ми пучок строго параллельных лучей света
заданной длины волны. Сейчас лазеры ра-
ботают уже в большом диапазоне длин
волн — от инфракрасной до синей области
спектра. Такие приборы позволяют изучать
практически все полупроводниковые крис-
таллы. В оптических лабораториях стоят
сейчас десятки лазеров.
А первая моя «научная» работа была экс-
периментальной. На третьем курсе Ленин-
градского университета под руководством
Виктора Николаевича Цветкова — ныне
члена-корреспондента АН СССР — я сде-
лала свою первую, тогда еще ученическую;
работу по столь модным ныне жидким
кристаллам. Но тогда — это было в 1949 го-
ду— подобные работы считались неак-
туальными, далекими от потребностей жиз-
20
ни, и мои первый учитель стал заниматься
проблемами каучука и резины. А я навсег-
да ушла в теоретическую физику.
Почему я занялась именно физикой
твердого тела, мне сказать сейчас трудно.
Как раз когда я заканчивала университет,
известным советским физиком, членом-кор-
респондентом АН СССР Е. ф. Гроссом бы-
ло открыто новое явление — экситон. Явле-
ние удивительное: такая сложная система,
как кристалл, давала оптический спектр,
столь же простой, как водородный атом.
Иногда наблюдались отклонения от водоро-
доподобности. Всем хотелось узнать, в чем
тут дело. Эта проблема и стала темой моей
кандидатской диссертации. Задача выгляде-
ла предельно увлекательной. Гросс был
человеком колоритным, он любил учить
молодежь, много возился с нею. И хотя он
был экспериментатором, а я уже твердо
прикрепилась к теоретической кафедре,
его личность сыграла определяющую роль
в выборе темы диссертации.
Ну а потом, благополучно защитив свою
диссертацию, я начала работать по распре-
делению в Физико-техническом институте
имени А. Ф. Иоффе. И тут я попала в пре-
красные руки и, наверное, впервые нашла
своего настоящего учителя. Лев Эммануи-
лович Гуревич, крупный специалист в об-
ласти физики твердого тела и астрофи-
зики, по существу, создал меня. Сейчас
ему 70 лет, но он продолжает плодо-
творно работать. Я попала к нему в от-
дел, и он дал мне настоящую теоретиче-
скую выучку. Прежде всего был предельно
требователен. Это было не всегда приятно,
но, безусловно, полезно, потому что дало
научную хватку, умение отстоять свою точ-
ку зрения в дискуссиях, порой весьма го-
рячих.
Разнообразные практические применения
получили в последнее время так называе-
мые сильно легированные полупроводники,
содержащие большое количество приме-
сей. В таких кристаллах часто бывает много
электронов, и свойства комбинационного
рассеяния в них существенно определяют-
ся ими. Выяснение специфики рассеяния в
таких кристаллах — такова тема моих по-
следних работ. Наиболее интересной из них
мне представляется работа, выполненная с
моим бывшим аспирантом, а теперь кан-
дидатом физико-математических наук Арсе-
ном Вагановичем Субашиевым. Суть работы
вкратце в следующем.
Мы знаем, что любой кристалл состоит
из атомов, регулярно расположенных в уз-
лах кристаллической решетки. Атомы со-
вершают медленные колебания относитель-
но узлов. Кроме того, в кристалле имеются
легкие подвижные электроны. Как только
тяжелые атомы сдвинутся с места, легкие
электроны тут же подстраиваются под это
движение атомов. Мы давно уже привыкли
к такой картине, и трудно себе предста-
вить, чтобы здесь было что-то не так.
Однако повод для сомнений был. Дело
в том, что существуют два принципиально
различных типа движения атомов. Колеба-
ния, при которых атомы в решетке смеща-
ются одинаково, «в унисон», называют аку-
стическими. А колебания, при которых ато-
мы движутся в противоположные стороны,
получили название оптических. Оказалось,
что электроны по-разному реагируют на
эти два типа движений.
При движении «в унисон» быстрые элект-
роны всегда подстраиваются к движению
атомов. Это обычная картина. Но при дви-
жении в разные стороны — в противофа-
зе — все обстоит иначе. Есть некий предел
скорости колебания атомов, за которым на-
чинается область, где электроны оказыва-
ются более медленными и не успевают
следовать за колебаниями атомов. В этой
области практически исчезает взаимодейст-
вие электронов с колебаниями. Спектр
комбинационного рассеяния при этом при-
нимает совсем необычную форму. Работа
эта опубликована в ЖЭТФе в 1974 году, и
была она тогда теоретическим предсказа-
нием. И вот совсем недавно мы получили
оттиски работ из Японии, где предсказан-
ное явление измерено. И сейчас мне боль-
ше всего жаль, что сделали это не у нас в
институте. Потому что я их столько раз
уговаривала: меряйте, меряйте — это долж-
но получиться.
3. Определенную роль играло то, что я
женщина, привлекало ко мне дополнитель-
ный интерес как к ученому. Будь я мужчи-
ной, скажем, не состоялось бы этого ин-
тервью.
4. Мне известно довольно большое чис-
ло женщин, научный вклад которых в сов-
ременную физику ощутим и оригинален.
Однако часто женщины довольствуются
ролью только исполнителей. В качестве
исполнителей они даже лучше и надежнее
мужчин. Но мне кажется, что, поступая так,
женщины себя обедняют. Могут они боль-
ше. Прежде всего надо относиться к науке
активно. По-видимому, в активности глав-
ное различие между ученым и научным со-
трудником. Я думаю, что женщине, чтобы
стать ученым, нужно преодолеть барьер не
интеллектуальный, а моральный. Добросо-
вестные мужчины признают, что с «мозга-
ми» у женщин все в порядке. Женщина
просто должна поверить в свои силы, в
право быть самостоятельной. Однако я не
хочу скрывать — за это право нужно пла-
тить всю жизнь. Отказаться от него гораз-
до проще. Но игра здесь стоит свеч. И на-
чинать здесь нужно с воспитания.
Вот уже три года я читаю лекции в ле-
нинградском Политехническом институте.
Могу определенно сказать, что юноши
меньше стараются согласовать себя с пре-
подавателем, чаще излагают материал по-
своему. И меня это не раздражает, даже
если эта самостоятельность облекается в
дерзкую форму. Девушки же чаще повто-
ряют на экзаменах мои лекции слово в
слово, и меня это мало радует. Я бы хоте-
ла видеть у женщин больше смелости и
свободы в обращении с наукой, меньше
послушания и ученичества. Ведь женщинам
в нашей стране открыты все дороги, и
свою пассивность они не могут оправды-
вать существованием каких-то преград.
Я уверена, что активное занятие жен-
щин наукой совместимо с полноценной
21
личной жизнью, семьей, детьми. Конечно,
нужно хорошо рассчитывать свое время,
никогда не тратить его попусту.
К нам как-то приезжал журналист, кото-
рый перед этим побывал в одном из мо-
сковских научно-исследовательских инсти-
тутов, где женщины-ученые так объяснили
ему свое кредо. Замуж выходить не надо,
наукой заниматься, конечно, надо. В край-
нем случае можно обзавестить ребенком.
И так надо жить. Я сказала ему, что, види-
мо, это были сильные женщины, у которых
не сложилась личная жизнь. Но так как лю-
ди они сильные, то возвели свой образ
жизни в ранг теории. Я познакомила его
в нашем институте с иными женщинами.
Это женщины, которые имеют мужа, де-
тей, следят за своей внешностью. Они —
спортсменки, говорят на иностранных
языках и, кроме того, когда надо, до но-
чи сидят в лаборатории и увлеченно рабо-
тают.
5. Люблю изучать иностранные языки. До
весьма взрослого состояния относилась к
языкам утилитарно, читала по-английски и
по-немецки научную литературу. После од-
ной забавной истории, которая случилась
со мной за рубежом во время команди-
ровки, я стала серьезно заниматься англий-
ским языком, и тут выяснилось, что у меня
к этому величайшее расположение. Обна-
ружилось, что я люблю заниматься языком,
выуживать из книжек выражения, обороты
речи. Окончила сначала разговорную груп-
пу, затем группу синхронного перевода.
И все это было мне интересно. Потом ста-
ла учить французский язык. В Академии
наук замечательная кафедра иностранных
языков. Ученики — все взрослые, серьез-
ные и занятые люди — участвуют в самых
различных мероприятиях кафедры от капу-
стника и «Голубого огонька» до дискуссии,
скажем, на тему об инопланетных цивили-
зациях. Я не знаю сама, почему участвую в
этих дискуссиях — на русском языке ни за
что бы не пошла. Вдруг объявляется,
что будет КВН, в котором участвуют ле-
нинградские Физико-технический и Цитоло-
гический институты Академии наук, и я по-
корно иду в команду и играю, как девочка.
Последнее — мы ставили «Свидетеля обви-
нения» Агаты Кристи. Мы читаем стихи на
«Голубом огоньке» и даже сочиняем их по-
английски. Это, по-видимому, настоящее
увлечение, ибо только одержимость застав-
ляет меня и многих других людей идти на
некоторое отступление от правил своего
обычного поведения.
НОВЫЕ КНИГИ
Женщины мира о мире. Сборник доку-
ментов, статей, речей и высказываний жен-
щин мира о мире. М., Политиздат, 1975.
351 с. с илл. 1 р. 19 к.
Сборник отражает борьбу женщин раз-
ных стран за мир и национальную неза-
висимость, за разоружение и за европей-
скую безопасность, против ядерного ору-
жия, против фашизма и .реакции; он позна-
комит читателей с важными вехами меж-
дународного женского движения.
Коршунова Е. Н. Международная за-
щита прав женщин. М., «Междунар. отно-
шения», 1975. 96 с. 18 к.
В книге показана роль Советского госу-
дарства в выработке международных норм
о правах женщин, проводится сравнитель-
но-правовой анализ положения женщин в
странах с различным социальным строем.
Автор освещает вопросы структуры соответ-
ствующих органов ООН и ее специализиро-
ванных учреждений, анализирует междуна-
родные документы о правах женщин, осве-
щает практику реализации этих норм в от-
дельных странах.
Веч томов а Е. А. Товарищ Женя. По-
весть об Элле — Марте Лиепинь. М., Полит-
издат, 1975. 112 с. с илл. (Герои Советской
Родины). 17 к.
Книга ленинградской писательницы Еле-
ны Вечтомовой посвящена жизни и дея-
тельности революционерки Эллы Лиепинь.
С юных лет посвятив себя революционной
борьбе, Элла Лиепинь прошла через под-
полье, арест, ссылку в Сибирь и бегство от-
туда с' чужим паспортом, давшим ей новое
имя — Женя Егорова. Под этим именем и
знали секретаря Выборгского райкома пар-
тин Петрограда и позже — партийной ор-
ганизации -«Красного треугольника». «Же-
ня» неоднократно встречалась с В. И. Лени-
ным, организовала его охрану от ищеек
Временного правительства в 1917 году.
Близкая дружба связывала Эллу Лиепинь
с Н. К. Крупской.
Новикова Э. Е. Трудящиеся женщины
современной Америки. М., «Мысль», 1975.
208 с. 83 к.
В книге подробно исследуется социаль-
но-экономическое положение женщин в
США. Показано участие американских жен-
щин в профессиональной деятельности, в
борьбе за равноправие, их место и роль
в общедемократической борьбе. Большое
внимание уделяется анализу работы Ком-
партии США среди женщин.
С та роду б В. И. Женщина и общест-
венный труд. Лениздат, 1975. 92 с. 18 к.
Автор раскрывает возросшую роль жен-
щин в общественном производстве, пока-
зывает коренные отличия экономического
и политического положения женщин в ка-
питалистических странах и в социалисти-
ческих государствах, говорит о путях до-
стижения фактического равенства жен-
щин. Брошюра содержит новый статисти-
ческий материал.
Чечнева М. П. Боевые подруги мои.
Изд. 2-е, дополн. М., ДОСААФ, 1975. 431 с.
с илл. 95 к.
Документальные очерки о летчицах,
штурманах, техниках, специалистах по во-
оружению, политработниках 46-го гвардей-
ского Таманского женского авиационного
полка, отважно боровшихся с гитлеровски-
ми захватчиками в годы Великой Отечест-
венной войны.
Сергеев М. Д. Подвиг любви бескоры-
стной. Рассказы о женах декабристов. М.,
«Молодая гвардия», 1975. 208 с. с илл.
(Пионер — значит первый.) 38 к.
Книга о гражданском подвиге женщин,
которые отправились вслед за своими му-
жьями-декабристами в ссылку. В книгу
включены отрывки из мемуаров, статей,
писем, воспоминаний о декабристах.
Дочери Урала в солдатском строю. Сбор-
ник очерков из серии «Подвиг обретает
имя». Сост. Ю. Левин. Свердловск. Средне-
Уральокое кн. изд. 1975. 112 с. 25 к.
Этот сборник очерков — третья книга
свердловских журналистов из серии «Под-
виг обретает имя» — посвящен воинам-де-
вушкам.
22
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ХИМИИ
Член-корреспондент АН СССР
Р. ФРЕЙДЛИНА.
1—2. Лаборатория, которой я руковожу,
занимается исследованиями в области хи-
мии радикалов и радикальных реакций. Ра-
дикалы— это промежуточные частицы, об-
разующиеся в процессе многих химиче-
ских реакций и ответственные за течение
и результаты этих реакций. В частности, мы
занимаемся исследованием так называемой
реакции теломеризации. Теломеризация —
это как бы оборванная, укороченная поли-
меризация. Она позволяет выделять живые
продукты реакции, определять их, изучать
чуть ли не на ощупь. С помощью теломе-
ризации оказалось возможным моделиро-
вать первые несколько звеньев реакции
полимеризации (это сейчас широко приме-
няется), благодаря чему удалось понять
многие закономерности, которые было
трудно, а иногда и невозможно изучать на
реакции полимеризации.
Полимеризация, как известно, приводит к
получению макромолекул. Теломеризация
обрывает полимеризацию в том смысле, что
позволяет конструировать не тяжелые вы-
сокомолекулярные молекулы, а молекулы
обычного для органической химии молеку-
лярного веса. Интерес к этой реакции со-
стоит в том, что она позволяет оборвать
реакцию для любых длинноцепочных моле-
кул: если полимеризация оперирует веще-
ствами, в которых молекула, состоит из ты-
сяч звеньев, связанных друг с другом, то
теломеризация позволяет получать молеку-
лы из единиц и десятков звеньев. И тут
есть возможность выделить индивидуаль-
ные продукты и с ними оперировать.
Этим определяется исследовательский мо-
мент и исследовательская ценность теломе-
ризации.
Вся эта область исследований возникла
после войны. Мы начали заниматься ею с
пятидесятых годов. Сегодня наши успехи
всеми признаваемы, они входят во все сов-
ременные обзоры, касающиеся радикаль-
ной химии органических веществ.
Интерес к теломеризации сегодня дикту-
ется и чисто практическими соображения-
ми. Это доказывает, в частности, работа,
'проведенная группой, которой руководила
я с моим учеником доктором химических
наук Александром Борисовичем Терентье-
вым. Самое интересное в этой работе —
получение в результате реакции теломери-
зации сравнительно низкомолекулярных,
то есть еще не полимерных, но уже доста-
точно длинных молекул со средним числом
звеньев от 2 до 50. Именно эта область
продуктов обладает множеством полезных
особенностей для практического использо-
вания. При получении различных развет-
вленных карбоновых кислот (длинноцепоч-
ных молекул, содержащих карбоксильную
функциональную группу) реакция теломери-
зации позволила синтезировать молекулы,
которые получить другими путями очень
сложно: это многостадийные, трудоемкие
процессы. Здесь же все происходит в одну
стадию: из таких доступных дешевых про-
дуктов, как этилен и низшие карбоновые
кислоты (они сейчас широко производятся
окислением парафина), получают исключи-
тельно ценные вещества. Ценность их в
том, что они содержат не только прямую
длинную цепочку, но и боковые ответвле-
ния, боковые цепочки, которые делают ко-
нечный материал пластичным. Особенно
надо подчеркнуть необычайную простоту
метода: в один реактор загружаются эти-
лен, карбоновые кислоты, инициатор и на
выходе получают необходимую смесь про-
дуктов.
Наиболее интересным применением по-
лучаемых продуктов с точки зрения широ-
кого потребителя оказалось использование
их для автомобильных лакокрасочных по-
крытий и эмалей. До сегодняшнего дня
эта проблема стояла достаточно остро, так
как все увеличивающийся экспорт наших
«Волг», «Жигулей» и других автомобилей
предъявлял совершенно новые требования
к их окраске. Сейчас в лаборатор-
ных условиях уже решена задача по
получению полностью безмасляных вы-
сококачественных покрытий на уровне са-
мых лучших мировых образцов. До сих
пор покрытия и эмали делаются на касто-
ровом масле. Масло это дорогое. Кроме
того, касторовое масло, точнее, кислоты,
входящие в него, содержат двойную хими-
23
ческую связь. В покрытии это как раз наи-
более уязвимое место для действия сол-
нечных лучей, влаги и других природных
реагентов. То есть уже. в зародыше крас-
ки содержится место, уязвимое для буду-
щих разрушений.
Те же кислоты, которые мы получаем на
основе теломеризации, кислоты ВИК, как
их называют, входят как органическая сос-
тавная часть молекулы полимера, дающего
в дальнейшем эмаль. Покрытия из этих
эмалей исключительно эластичны, облада-
ют хорошим блеском и отражательной спо-
собностью, от которой также зависит внеш-
ний облик автомобиля в течение длитель-
ной эксплуатации. Эти покрытия стойки к
удару. Сегодня при столкновении двух ма-
шин краска обычно отскакивает, ну, а если
и уцелеет, то ее «е удается сохранить при
попытке выправить вмятины. Эмаль на ос-
нове кислот ВИК выдерживает сильный
прямой удар и исправление его послед-
ствий. Одной тысячи тонн этих кислот до-
статочно, чтобы обеспечить годовую
потребность в краске такого завода, как
ВАЗ.
Еще одно замечательное применение
этих кислот — их исключительная эффек-
тивность в качестве экстрагентов для из-
влечения цветных и редких металлов. Од-
ним из наиболее распространенных методов
получения редкоземельных элементов слу-
жит процесс гидрометаллургии, в котором
из раствора соли извлекается вначале груп-
па металлов, а затем происходит их разде-
ление. И вот оказалось, что одни фракции
кислот ВИК очень эффективны для отделе-
ния редкоземельных элементов от меди,
железа « других металлов, а другие фрак-
ции— для более тонкого разделения уже
внутри группы редкоземельных элементов.
Введение этих фракций кислот в гидроме-
таллургию повысит производительность
разделительных установок в два раза.
И, наконец, даже кубовые остатки этих
кислот, которые первоначально предпола-
галось использовать вместе с гудроном
для дорожных покрытий — лишь бы не
сжигать, 'имеют большое значение как фло-
тооеагент для процессов флотации — из-
влечения из породы отходов драгоценных
частичек металлов и алмазов. Эти остатки
заменяют дорогостоящие флотореагенты.
Экономический эффект только благодаря
использованию остатков кислот ВИК для
флотации составляет около 500 рублей на
тонну.
В науке меня всегда интересовало реше-
ние общих вопросов, поставленных самой
логикой науки, но 1В то же время связан-
ных с практическими потребностями жиз-
ни. В своих исследованиях я следовала
старым традициям русской науки: ста-
раться решать сложные вопросы на про-
стейших примерах. Именно этим и привлек-
ли меня реакции теломеризации, которые
позволяют сводить сложнейшие вопросы
такой области, как полимеризация, к более
простым реакциям.
3—4. Я — ученица Александра Николаеви-
ча Несмеянова. К счастью для меня, это про-
изошло в самом .начале моей жизни в хи-
мии — на втором курсе университета, ког-
да он, тогда совсем молодой преподава-
тель, вел в нашей группе занятия по каче-
ственному анализу. Свою докторскую дис-
сертацию я сделала по химии ртутноорга-
нических соединений, области, близкой на-
учным интересам А. Н. Несмеянова, да и
вообще вся моя жизнь была определена в
основном фактом работы с этим чело-
веком.
Среди многочисленных заслуг.Несмеянов
ва я хотела бы отметить одну малоизве-
стную— он воспитал несколько хороших
ученых-химиков из женщин. Среди них —
доктор наук Маргарита Осиповна Рыбин-
ская, работающая в нашем институте, про-
фессора Московского Государственного
университета Эмилия Георгиевна Перева-
лова и Вера Алексеевна Сазонова. Не без
участия Александра Николаевича в нашем
Институте элементооргэнических соедине-
ний женщины играют значительную роль
в научной и общественной жизни инсти-
тута, занимают ответственные должности.
В мире химиков широко известны работы
докторов наук Светланы Васильевны Ви-
ноградовой, Норы Ефимовны Гельман, Ва-
лентины Николаевны Сеткиной, Анны Пав-
ловны Супрун, Татьяны Михайловны Фрун-
зе, Татьяны Алексеевны Мастрюковой, Зи-
наиды Наумовны Парнес и многих других
женщин-ученых нашего института.
В моей лаборатории также работает ряд
замечательных женщин-исследователей,
прежде всего это старшие научные сотру-
дницы Эмма Моисеевна Брайнина, Гали-
на Трофимовна Васильева, Раиса Григорь-
евна Петрова, Елена Цезаревиа Чуко-
вская.
В нашей стране доказано, что женщи-
ны могут играть и играют видную роль в
развитии советской науки. Однако я бы
покривила душой, если бы не сказала, что
есть еще некая объективная разница в
возможностях женщины-ученого и мужчи-
ны-ученого. Женщина-ученый гораздо в
большей степени принадлежит себе и -^сво-
ей семье. И второе: женщины-ученые
очень склонны удовлетворяться ролью ис-
полнителей. Замечательный наш ученый,
академик П. Я. Кочина, пишет в связи с
этим в своих «Воспоминаниях», что Нико-
лай Евграфович Кочин — ее муж и боль-
шой ученый-математик — говорил ей, буд-
то она идет по линии наименьшего сопро-
тивления, уклоняясь от науки, ведя препо-
давательскую и всякую другую работу яв-
но ниже ее творческих возможностей. И
если даже столь одаренный человек, как
Кочина, признает за собой эту слабость —
стремление идти по линии наименьшего
сопротивления, то, понятно, это весьма
распространенная черта у женщин вообще.
5. У меня есть семья — муж, сын, неве-
стка, два внука, один уже студент. На хоб-
би у меня никогда не хватало времени.
Впрочем, я очень люблю выступать у нас
и за рубежом с лекциями и докладами. Я
отношусь к этим выступлениям достаточно
ответственно, и так как это не прямой
продукт моей деятельности, если угодно,
можете считать моим хобби.
24
Самое крупное предприятие по производству электропечей — Новосибирский завод
электротермического оборудования. Он производит мощные электропечи— дуговые
сталеплавильные, индукционные, руднотермические, электрошлакового переплава и
другие. На снимке: одна из крупнейших в мире дуговых сталеплавильных печей
(ДСП-200), установленная на волгоградском заводе «Красный Октябрь». Фото Ю. Пескова.
ДЛЯ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ВСЕЙ СТРАНЫ
Министр электротехнической промышленности СССР А. АНТОНОВ.
В современном промышленном производст-
ве есть отрасли, уровень которых в наи-
большей степени определяет экономический
и технический потенциал страны. В чис-
ле их — электротехническая промышлен-
ность, играющая особую роль в реализации
грандиозной ленинской программы электри-
фикации нашей Родины, программы, которая
на всех этапах служила, служит и будет
служить одной из основ нашего коммуни-
стического строительства.
В. И. Ленин говорил: «...недостаточно по-
нимать, что такое электричество: надо
знать, как технически приложить его и к
КПСС
25
промышленности, и к земледелию...» Имен-
но поэтому Ленин отмечал гигантское зна-
чение «электрической промышленности»,
создающей технику электричества, то есть
весь комплекс средств для производства,
передачи, преобразования и повсеместного
использования электрической энергии.
Развиваясь на основе достижений фун-
даментальных наук, электротехника глубо-
ко проникает во все сферы материального
производства и, в свою очередь, приводит
к созданию новых материалов, технологи-
ческих процессов, конструкций. Тем самым
она являет собой ярчайший пример превра-
щения науки в производительную силу,
оказывающую активное воздействие на эко-
номический, технический и социальный
прогресс общества.
Крупные электротехнические предприя-
тия работают ныне во всех республиках
Советского Союза. Многие из них завоева-
ли добрую славу не только в нашей стране,
но и далеко за ее пределами. Форпосты
тяжелой индустрии — Ленинградское элект-
ромашиностроительное объединение (ЛЭО)
«Электросила» и Запорожский трансформа-
торный завод — по праву называют арсе-
налом электрификации: без их продукции
не обходится ни одна энергетическая си-
стема страны. Правофланговые пятилеток —
старейшие столичные предприятия — завод
имени Владимира Ильича, завод «Динамо»
имени С. М. Кирова, электрозавод имени
В. В. Куйбышева — всегда в авангарде борь-
бы за высокую производительность труда
и технический прогресс. Новочеркасский
гигант электровозостроения (НЭВЗ) одним
из первых в стране внедрил автоматизиро-
ванную систему управления производством.
Во все уголки страны идет продукция круп-
нейших предприятий по выпуску электриче-
ских ламп — объединений «Светотехника»
(Мордовская АССР) и «Армэлектросвет».
Крупнейший электроаппаратный завод стра-
ны, расположенный в Чебоксарах, постав-
ляет для всех отраслей народного хозяйст-
ва более 10 тысяч видов аппаратов и ком-
плектных устройств. Более 500 км каротаж-
ных и других кабелей производит ежеднев-
но завод «Ташкенткабель» — одно из круп-
нейших предприятий Средней Азии...
Электротехническая промышленность Со-
ветского Союза — это сотни современ-
ных промышленных предприятий, более
100 научно-исследовательских и проектно-
конструкторских организаций, эксперимен-
тальных баз. Их деятельность направлена
на максимальное удовлетворение растущих
потребностей страны в различных видах
электрооборудования. Отрасль должна по-
ставлять электрические машины и аппараты
не только для электростанций и сетей, но
и для всех сфер материального производ-
ства, коммунального хозяйства и домашне-
го обихода.
Этим обусловлено огромное разнообразие
электротехнической продукции: от мощных
генераторов, трансформаторов, электрово-
зов — до миниатюрных лампочек и тончай-
ших проводов. Более 80 тысяч видов изде-
лий, крупных и мелких, но одинаково. важ-
ных для народного хозяйства, выпуска-
ет электротехническая промышленность —
важнейшая база электрификации. Создани-
ем этой продукции занято около миллио-
на человек — специалисты полутора тысяч
профессий.
Электротехническая промышленность по-
требляет огромные материальные ресурсы.
Ежегодно ей требуются миллионы тонн чер-
ных металлов, сотни тысяч тонн свинца,
меди, алюминия, миллионы метров сталь-
ных труб, стеклотканей — в общей слож-
ности более 20 тысяч наименований мате-
риалов.
Технический прогресс народного хозяйст-
ва, рост производительности труда непо-
средственно связаны с электровооружен-
ностью производственных процессов. Это до-
казано наукой, подтверждено практикой.
Экономисты подсчитали: чтобы поднять
производительность труда на 50 процентов,
надо увеличить его электровооруженность
на 75—80 процентов.
За последние годы резко возросла осна-
щенность машинного парка электрообору-
дованием. Показателен, например, такой
факт: половина стоимости лучших совре-
менных станков, прокатных станов и мно-
гих других рабочих машин и механизмов
приходится на долю их электрической ча-
сти. Это следует рассматривать как один
из важнейших факторов повышения произ-
водительности труда.
Именно поэтому работники электротехни-
ческой промышленности видят свой перво-
степенный долг в наращивании темпов
электрификации, в резком увеличении элек-
тровооруженности труда во всех отраслях
народного хозяйства. К этому обязывают
нас Директивы XXIV съезда партии, реше-
ния последующих Пленумов ЦК КПСС о
всемерной интенсификации общественного
производства. Достаточно сказать, что бо-
лее 60 положений Директив по девятому пя-
тилетнему плану прямо или косвенно адре-
совано работникам электротехнической
промышленности.
Окончательные итоги девятой пятилетки
подводить еще рано, ведь до ее завершения
два месяца напряженного труда. Но итоги
четырех лет и десяти месяцев завершающе-
го года дают основания считать, что зада*
ния XXIV съезда КПСС по дальнейшему
развитию электрификации страны будут
выполнены.
К концу пятилетки СССР впервые выйдет
на уровень годового производства электро-
энергии, превышающий триллион киловатт-
часов. Одно из важнейших слагаемых это-
го успеха — создание генераторов большой
единичной мощности E00 и 800 МВт) и ос-
воение их серийного выпуска. ЛЭО «Элект-
росила» и харьковский завод «Электро-
тяжмаш» поставили такие генераторы ряду
тепловых электростанций. В этих машинах
реализованы смелые научные и инженер-
ные решения' по использованию водяного
См. «Наука и жизнь» № 7, 1966 г.
26
Обеспечить производство комплектного оборудования энергетических блокоь
мощностью 500 и 800 тыс. киловатт для тепловых электростанций, газовых турбин
мощностью 100 тыс. киловатт, а также реакторных установок мощностью 1 млн. ки-
ловатт и выше для атомных электростанций. Изготовить оборудование головного
энергетического блока мощностью 1 200 тыс. киловатт. Создать комплекс нового
высоковольтного и преобразовательного оборудования для линий электропередачи
постоянного тока напряжением 1 500 тыс. вольт и переменного тока напряжением
1 150 тыс. вольт.
Освоить производство новой серии электродвигателей общепромышленного
применения с улучшенными весовыми, технологическими и эксплуатационными по-
казателями и с широким диапазоном мощностей, включая небольшие двигатели и
микродвигатели. Обеспечить создание и серийное производство электродвигателей,
электроаппаратуры, кабельных изделий с учетом специфики сельскохозяйственного
производства. Удовлетворить спрос населения на осветительную арматуру.
Из Директив XXIV съезда КПСС.
и водородного охлаждения, систем тири-
сторного возбуждения и высоконадежной
электроизоляции. В соответствии с Дирек-
тивами XXIV съезда КПСС создается го-
ловной образец турбогенератора мощ-
ностью 1200 МВт, который в следующей
пятилетке будет поставлен Костромской
ГРЭС, крупнейшей тепловой электро-
станции.
Общепризнано, что неуклонное повыше-
ние единичной мощности генераторов для
тепловых, атомных и гидравлических элект-
ростанций — наиболее эффективный путь
улучшения технико-экономических показа-
телей производства электрической энергии:
сокращаются затраты на сооружение стан-
ций, меньше требуется обслуживающего
персонала, снижается себестоимость выра-
батываемой энергии. Одновременно рост
мощности генераторов содействует и улуч-
шению технико-экономических показателей
деятельности электромашиностроительных
предприятий, поскольку он достигается
практически без увеличения габаритов ма-
шин. Иными словами, снижается расход ма-
териалов на киловатт установленной мощ-
ности. Так, если удельный расход металла
в турбогенераторе мощностью 300 МВт со-
ставляет 0,99 кг на 1 кВт, то в машине мощ-
ностью 800 МВт он равен 0,58, а в маши-
не мощностью 1200 МВт — 0,457 кг.
Таким образом, рост мощности генераторов
ведет к сокращению производственных за-
трат на единицу потребительской стои-
мости.
К проблемам, связанным с производством
электроэнергии на основе повышения еди-
ничной мощности генераторов, непосредст-
венно примыкают не менее сложные и в
научно-техническом и в экономическом от-
ношении проблемы передачи энергии на
дальние расстояния. В их решении участву-
ют большие коллективы электроаппарато-
строителей и трансформаторостроителей,
руководимые ведущим научным центром
отрасли — Всесоюзным электротехническим
институтом имени В. И. Ленина.
В девятой пятилетке в соответствии с за-
даниями XXIV съезда КПСС созданы слож-
нейшие комплексы электрооборудования на
сверхвысокое напряжение—1150 кВ пере-
менного тока и 1500 кВ постоянного тока.
Это преобразовательные полупроводнико-
вые мосты, трансформаторы, разрядники,
воздушные выключатели, изоляторы, кон-
денсаторы, разъединители — более 50 видов
различных аппаратов и устройств. Все они
проходят основательную проверку на под-
станции Белый Раст и на мощном испыта-
тельном стенде в Тольятти. В десятой пя-
тилетке будет осваиваться производство
этого уникального электрооборудования,
что откроет реальные возможности для
транспортирования огромных потоков элек-
троэнергии на расстояния 3,0—3,5 тыс. км.
Примерно треть вырабатываемой в стра-
не электроэнергии нужна потребителю в
виде постоянного тока. Еще лет 15—20 на-
зад для выпрямления переменного тока
использовались в основном электромашин-
ные преобразователи, и при этом потери
энергии составляли примерно 60 млрд.
кВт.ч в год (чтобы выработать столько энер-
гии, Днепрогэсу, например, нужно 25 лет).
Ясно, что проблемы экономичного преоб-
разования электроэнергии имеют огромную
народнохозяйственную значимость.
Такую же техническую революцию, ка-
кую немногим более 20 лет назад соверши-
ли полупроводниковые приборы в радиотех-
27
ТИЛЕТКА1971-1975
Научно-технический прогресс
В Ленинградском электромашиностроитель-
ном объединении «Электросила» заканчи-
вается изготовление турбогенератора мощ-
ностью 1 200 МВт и идет подготовка к его
испытаниям. На снимке: один из техно-
логических процессов обработки ротора
(длина 7 м, диаметр 1250 мм) этой машины;
с помощью высокопроизводительного стан-
ка фрезеруются пазы, в которые затем бу-
дет уложена обмотка возбуждения, создаю-
щая основной магнитный поток. Фото
Л. Нанаса.
На Московском прожекторном заводе соз-
дана стиральная машина «Автомат» с пол-
ной автоматизацией стирки, полоскания,
отжима и сушки белья. Она имеет 11 про-
грамм, каждая из которых соответствует
режиму стирки определенного вида ткани в
зависимости от ее загрязнения. Первые пар-
тии новых стиральных машин поступят в
продажу в текущем году. Фото В. Мель-
никова.
28
Грузовой магистральный электровоз ВЛ-80Т —
один из лучших локомотивов, создан-
ных за последнее время в Новочеркасске.
По мощности (около 9000 л. с.) и силе тяги
он не имеет аналогов в мировой практике;
оснащен полностью автоматизированной си-
стемой электрического торможения. Новый
локомотив первым из магистральных элек-
тровозов удостоен государственного Знака
качества. Разработчики конструкции элек-
тровоза ВЛ-80Т и организаторы его произ-
водства — лауреаты Государственной пре-
мии СССР 1974 года. Фото Ю. Пескова.
Саранский завод «Электровыпрямитель» —
крупнейшее в стране предприятие по вы-
пуску силовых полупроводниковых прибо-
ров: на его долю приходится 40 процентов
их общесоюзного производства. Этой про-
дукцией пользуются предприятия цветной и
черной металлургии, химии, железнодорож-
ный транспорт, сельское хозяйство и дру-
гие отрасли. На снимке: участок испы-
тания электрических параметров полупро-
водниковых приборов. Фото Ю. Пескова.
29
пике, ныне во многих областях промыш-
ленного производства, и прежде всего
электротехнического, совершают силовые
полупроводниковые преобразователи, в том
числе управляемые (тиристоры). Они рас-
считаны на большие токи (в сотни ампер)
и напряжения (до 5000 В), экономичны, на-
дежны и удобны в эксплуатации. Внедре-
ние силовых полупроводниковых выпрями-
телей взамен других преобразователей дает
большой эффект: потери электроэнергии со-
кращаются более чем в три раза, сберега-
ется громадное количество черных и цвет-
ных металлов. Только в 1975 году от ис-
пользования силовых полупроводниковых
преобразователей народное хозяйство полу-
чит более миллиона рублей экономии, из
которых две трети приходится на снижение
капитальных затрат и треть — на снижение
эксплуатационных расходов. Экономисты
отрасли подсчитали, что экономический эф-
фект, получаемый от использования этой
техники в народном хозяйстве, в 2—6 раз
превышает капитальные вложения, необхо-
димые для ее развития.
Достижения силовой полупроводниковой
техники легли в основу коренных преобра-
зований систем электрического привода, ко-
торый потребляет более двух третей элект-
рической энергии, вырабатываемой в стра-
не. Вот почему техническое совершенство-
вание систем электропривода — это, по су-
ществу, проблема наиболее эффективного
использования электроэнергии в масшта-
бах всей страны.
Одно из важнейших достижений электро-
технической промышленности последних
лет — создание и освоение комплектных
тиристорных электроприводов для всех от-
раслей народного хозяйства. Такой электро-
привод представляет собой органическое
единство силовой части (электродвигатель),
полупроводниковой техники (преобразова-
тель тока) и электронной автоматики (систе-
ма управления приводом). Основное до-
стоинство тнристорного привода в том, что
он обеспечивает оптимальное ведение тех-
нологического процесса и наивысшие ско-
рости рабочих машин и механизмов'. При-
веду несколько примеров, подтверждаю-
щих высокую экономичность новых систем
электропривода.
В девятой пятилетке годовая производи-
тельность советских блюмингов возросла
с 5 до 6 млн. т металла, слябингов — с
5 до 6,5 млн. т, широкополосных станов —
с 3 до 5 млн. т. Это непосредственно свя-
зано с ростом единичной мощности прокат-
ных электродвигателей A2—14 тыс. кВт) и
коренным усовершенствованием всей систе-
мы электроприводов, для которых только в
1974 году было поставлено 1460 тиристор-
ных преобразователей суммарной мощно-
стью более 1 млн. кВт.
Силовая полупроводниковая техника
серьезно влияет на ускорение технического
прогресса на железнодорожном транспорте,
который ныне стал одним из главных ее
потребителей. Именно она позволяет осу-
ществлять самый экономичный вид элек-
трификации железных дорог — на перемен-
ном токе промышленной частоты, благода-
ря чему на каждом километре двухпутной
линии экономится более 3 т меди. А ведь
за пятилетие протяженность электрифици-
рованных магистралей у нас возрастает на
6—7 тыс. км. С созданием полупроводни-
ковых преобразователей появилась воз-
можность довести мощность электровозов
до 8000 кВт, а рост мощности локомотивов,
как известно, один из главных факторов
повышения провозной способности желез-
ных дорог.
Уже сегодня определились основные кон-
структорские решения, которые закладыва-
ются в электровозы для Байкало-Амурской
магистрали. Это будут мощные электриче-
ские локомотивы, способные работать в
сложных условиях рельефа и климата Си-
бири с нагрузкой на ось 27—30 т.
Ни один завод, ни одна фабрика, ни
один совхоз или колхоз, ни одна мастер-
ская не обходятся без электрических дви-
гателей. Среди их огромного многообразия
выделяются двигатели общего применения
мощностью до 100 кВт. Это, образно гово-
ря, гвардии рядовые любого производства.
Для нашей отрасли — это самая массо-
вая электромашиностроительная продукция:
ежегодный выпуск таких двигателей ис-
числяется миллионами штук. Они обуслов-
ливают уровень механизации и автомати-
зации подавляющего большинства производ-
ственных процессов, приводя в движение
весь станочный парк страны, любые поточ-
ные или механизированные линии, множе-
ство различного оборудования, машин. Вот
почему каждая новая ступень в повышении
технического уровня этих двигателей, улуч-
шении их технологичности, снижении за-
трат материалов оборачивается крупным
народнохозяйственным эффектом.
Директивами XXIV съезда КПСС электро-
техническая промышленность обязывалась в
девятой пятилетке освоить серийное произ-
водство электродвигателей общего примене-
ния с улучшенными технико-экономически-
ми показателями.
Новая серия электродвигателей (получив-
шая название 4А) была создана в нача-
ле пятилетки. Их конструкция отвечает
всем требованиям современной технологии
и рассчитана на длительную перспективу.
Предусмотрены модификации двигателей
для использования их в специфических ус-
ловиях эксплуатации, например, в сельском
хозяйстве, в условиях повышенной запы-
ленности среды, низких температур и т. д.
Новые двигатели отличаются высокой сте-
пенью унификации узлов и деталей, они
значительно компактнее и легче ранее соз-
данных.
Для серийного освоения новых двигате-
лей проводится коренное техническое пере-
вооружение 25 предприятий отрасли, осна-
щение их высокопроизводительным техно-
логическим оборудованием, оснасткой, ма-
териалами. Первые промышленные партии
30
новых двигателей начали выпускать в
1973 году могилевский завод «Электродви-
гатель» н полтавский завод «Электромо-
тор». Каждый миллион новых двигателей
обеспечивает народнохозяйственный эконо-
мический эффект в 25 млн. рублей.
Важнейший фактор интенсификации про-
изводства — рост доли электроэнергии, рас-
ходуемой непосредственно в технологиче-
ских процессах, в таких, как электролиз,
нагрев, сварка, плавка, обработка ультра-
звуком, токами высокой частоты и т. д.
Для этих процессов электротехническая
промышленность выпускает разнообразные
виды оборудования.
За годы девятой пятилетки народное хо-
зяйство страны получило мощные стале-
плавильные, руднотермические и вакуум-
ные электропечи, индукционные агрегаты
для выплавки бескислородной меди, уста-
новки электроннолучевого нагрева, аппа-
раты холодной, ультразвуковой, плазмен-
ной сварки и многие другие виды новейше-
го электротермического и электросварочно-
го оборудования, характеризующегося высо-
кой степенью механизации и автоматиза-
ции. На основе метода, впервые предложен-
ного Институтом электросварки имени
Е. О. Патона, созданы и выпускаются печи
электрошлакового переплава, заслужившие
всемирное признание. В них получают слит-
ки диаметром до 1500 мм, весом до 40 т.
Разрабатываются печи для электрошлаково-
го переплава, которые дадут слитки диамет-
ром до 2700 мм и весом 150—200 т.
Более 200 предприятий отрасли участву-
ют в производстве изделий бытовой элек-
тротехники. К их созданию привлечены
Всесоюзный институт электротермического
оборудования, Всесоюзный светотехниче-
ский институт, Всесоюзный институт источ-
ников тока, СКВ производственного объеди-
нения «Эльфа» и другие ведущие НИИ и
КБ отрасли. Благодаря этому за последние
годы полностью обновился ассортимент и
улучшились потребительские свойства раз-
нообразных электроприборов и машин для
домашнего обихода. Их выпускается сейчас
около 800 моделей; 300 из них отмечены
государственным Знаком качества. В про-
дажу поступили новые светильники, полу-
автоматические и автоматические стираль-
ные машины, электровентиляторы, утюги,
пылесосы, электрокамины, электроувлажни-
тели и многие другие машины и приборы,
необходимые в повседневной жизни людей.
В этом году даст первую продукцию Бакин-
ский завод бытовых кондиционеров.
Наконец, нельзя не сказать несколь-
ких слов о том, с чего начиналась элект-
рификация нашего быта,— о лампочке
Ильича.
Ныне электротехническая промышлен-
ность производит огромный ассортимент
ламп: от миниатюрных мощностью в со-
тые доли ватта до рукотворных солнц —
ксеноновых сверхвысокого давления мощ-
ностью в десятки тысяч ватт. Ежедневно с
конвейерных линий электроламповых заво-
дов сходят миллионы ламп — люминесцент-
ных, ртутных, дуговых, ламп для самых
различных целей. Готовится производство
натриевых ламп высокого давления, свето-
вая отдача которых в два раза больше, чем
ртутных, а также принципиально новых ос-
ветительных приборов на основе щелевых
световодов.
Рамки этой статьи не позволяют
остановиться на других видах электротех-
нической продукции. Отмечу только, что
значительно обновилась номенклатура и
повысился технический уровень кабельных
изделий, аккумуляторов, гальванических
элементов, электроугольных изделий, раз-
личного рода аппаратов высокого и низко-
го напряжения, широко используемых в
народном хозяйстве.
Девятая пятилетка для электротехниче-
ской промышленности характеризуется воз-
росшими темпами развития и возросшей
эффективностью производства. Выпуск про-
дукции и производительность труда растут
быстрее, чем предусмотрено планами.
За эту пятилетку народное хозяйство по-
лучит более 6000 наименований новых совер-
шенных изделий. Только за 1974 год было
освоено 1467 новых изделий, многие из ко-
торых «тиражированы» миллионами штук.
Применение их в народном хозяйстве стра-
ны дало экономический эффект в 633 млн.
рублей. Более 5000 изделий выпускается с
государственным Знаком качества — это со-
ставляет свыше трети общего объема про-
дукции, подлежащей аттестации. На год
раньше срока выполнено задание девятой
пятилетки по выпуску продукции высшей
категории качества.
Эти показатели — итог большой работы,
проводимой в отрасли по ускорению техни-
ческого прогресса на всех этапах создания
и освоения новой техники, по техническому
перевооружению предприятий, изысканию
резервов повышения эффективности про-
изводства. Это результат возросшей требо-
вательности к хозяйственным руководите-
лям, их ответственности за ьыпОАнение го-
сударственных планов.
Большую роль в ускорении технического
прогресса сыграли разработанные и прове-
ренные в ходе отраслевого экономического
эксперимента новые методы планирования,
финансирования и экономического стиму-
лирования внедрения новой техники.
Организационная перестройка отрасли, в
процессе которой укрупнились научные
центры, большая часть НИИ и КБ была пе-
редана заводам, обусловила заметное сбли-
жение науки с производством. Поэтому при
формировании планов новой техники стало
возможным ввести принцип непрерывности.
31
Он означает, что планы головных НИИ ох-
ватывают последовательно все стадии ра-
бот — от научных исследований до внедре-
ния в серийное производство. Эта система
функционирует на основе единого докумен-
та, так называемого заказа-наряда. В нем
отражены задания всем исполнителям, сро-
ки завершения работ и объемы финансиро-
вания. В отрасли создан единый фонд раз-
вития науки и техники, образуемый из при-
были предприятий. И самое главное то, что
денежные средства сразу передаются в рас-
поряжение головного НИИ или объедине-
ния, на которые возложена ответственность
за разработку и внедрение новой техники.
Экономическое стимулирование научных и
инженерных коллективов поставлено в пря-
мую зависимость от реальной экономии, по-
лучаемой как в процессе производства но-
вых изделий, так и при использовании их
в народном хозяйстве.
Мощным катализатором технического
прогресса явилась система управления ка-
чеством продукции, также подкрепленная
экономическими рычагами. Впервые в стра-
не в кашей отрасли каждому предприятию
и всесоюзному промышленному объедине-
нию установлены плановые задания на пя-
тилетку — год — квартал по выпуску изде-
лий той или иной категории качества и вве-
дена в действие система пересчета фондов
экономического стимулирования, образо-
ванных в результате основной деятельнос-
ти в зависимости от выполнения планов по
качеству. Эта система рекомендована дру-
гим промышленным министерствам.
Министерство электротехнической про-
мышленности в этом году переходит на но-
вые формы управления в соответствии с
Генеральной схемой. Совершенствуются ор-
ганизационные структуры, осуществляется
максимальная интеграция науки и произ-
водства. Количество управляемых объектов
сокращается в полтора раза. Уже сегодня
крупные производственные объединения
выпускают более половины продукции от-
расли. Главный итог этой работы в том,
что с концентрацией производства, с соз-
данием крупных производственных объеди-
нений резко повышается уровень специали-
зации и унификации. Это важнейшие эко-
номические факторы, обусловливающие наи-
более полное использование производст-
венных мощностей. Наша ближайшая зада-
ча — отработать основные хозрасчетные
принципы функционирования наших все-
союзных производственных объедине-
ний.
Само собой разумеется, что за всеми до-
стижениями электротехнической промыш-
ленности стоит самоотверженный труд ра-
бочих, инженеров и ученых, их широкое
участие в управлении, в развитии .новых,
эффективных форм социалистического со-
ревнования, в принятии и выполнении на-
пряженных встречных планов. Опыт мос-
ковского объединения «Динамо» имени
С. М. Кирова по организации социалисти-
ческого соревнования на основе личных
планов2 получил высокую оценку в при-
ветствии Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища Л. И. Брежнева. Самое главное в
методе динамовцев то, что в основе личных
планов лежит точный экономический рас-
чет. Это создает хорошие предпосылки
для увязки творческой инициативы трудя-
щихся с практикой планирования. По мето-
ду динамовцев сейчас соревнуются 85 про-
центов рабочих-сдельщиков отрасли. Вслед
за динамовцами также досрочно завершили
пятилетку по производительности труда
коллективы завода имени Владимира Иль-
ича, объединения «Электрозавод», Рижско-
го электромашиностроительного завода, Ка-
менец-Подольского электромеханического и
многих других предприятий.
Выполнение напряженных планов 1975
года, успехи всей пятилетки создают, как
говорил Леонид Ильич Брежнев на предвы-
борном собрании избирателей Бауманского
избирательного округа столицы, условия
для более крупных решений в будущей
пятилетке и, следовательно, для дальнейше-
го улучшения жизни нашего народа.
Работники электротехнической промыш-
ленности, как и труженики всей страны,
успешно завершат пятилетний план по
всем технико-экономическим показателям.
Это создаст хорошую основу для того, что-
бы с первых же дней десятой пятилетки
взять высокие и устойчивые темпы произ-
водства и достойно встретить XXV съезд
Коммунистической партии Советского
Союза.
2 См. «Наука и жизнь» № 7, 1972 г.
1. Созданием комплектных тиристор-
ных электроприводов занимается научно- »
технический центр — ВНИИэлектропри-
вод. В одной из его лабораторий испыты-
ваются комплектные устройства, собран-
ные из унифицированных блочных си-
стем регулирования. Они обеспечивают
оптимальный режим работы механизмов
в металлургии, химической и целлюлоз-
но-бумажной промышленности, широко
используются в скоростных лифтах,
шахтных подъемных машинах. Внедре-
ние унифицированных блочных систем
регулирования, выполненных с примене-
нием печатного монтажа, дает ежегодно
более 3 млн. рублей экономии. Фото
В. Мельникова.
2. Выполняя Директивы XXIV съезда
КПСС, полтавский завод «Электромотор»
одним из первых машиностроительных
предприятий освоил производство элек-
трических двигателей новой единой се-
рии. На снимке: новые электродвига-
тели готовятся к отправке потребителю.
Фото А. Шпинева.
3. Пермский завод «Камкабель». Высо-
ковольтная испытательная лаборатория.
Фото В. Мельникова.
32
2 3
ВАЖНЕЙШИЕ ПУСКОВЫЕ СТРОЙКИ
КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ СВЕРДЛОВСК
ЧЕЛНЫ
САМТРЕДИА < *
•КИРОВАКАН
II
ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ
По Государственному плану развития народного хозяй-
ства СССР в 1975 году предстоит осуществить большую
программу капитального строительства, успешное выпол-
нение которой позволит существенно увеличить основные
фонды страны и расширить базу для дальнейшего разви-
тия экономики в следующей пятилетке.
Общий объем капитальных вложений в народное хозяй-
ство по всем источникам финансирования составит в
1975 году 113 млрд. рублей, в том числе объем государ-
ственных капитальных вложений — 98,6 млрд. рублей.
Из материалов второй сессии
Верховного Совета СССР
ЬЕЛЫИЯР
—«.„ *
Строительная
индустрия
Электроэнергетика
Нефтяная,
нефтехимическая
и химическая
промышленность
Легкая промышленность
Черная металлургия
Машиностроение
Добыча
железной руды
-Л
1 Заготовительные предприятия
Пищевая и мясо-молочная
промышленность
Железнодорожные линии
Газопроводы
Лесная, деревообра-
батывающая и цел-
люлозно-бумажная
промышленность
Причалы морских
и речных портов
III
3 Л Д' ЛА Ч И
двигатель7/ шасси, \ гвккуцулятор. / фюэе
двигательд / крыльяА .-корпус
,ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
/ \\ М\\ /М / /1\ /
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНО - ИССЛЦЦОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Б.
гп
МАТРИЦЫ "ЦЕЛИ-СРЕДСТВА
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАУКИ
р = (р,р2... рэт} Множество народнохозяйственных задач — цели опытно-конструктор-
ской разработки (ОКР)
ф = {<71<7г — Яп) Множество ОКР — средства решения задач и цели прикладных исследо-
ваний.
/? = (г,г2... Гт,} Множество прикладных проблем — средства для ОКР и цели для фун-
даментальных исследований.
5 = {$1$2... $п} Множество фундаментальных исследований — средства решения при-
кладных проблем.
ао". 01/. 1*О' Коэффициенты значимости средств для достижения целей.
IV
ТИЛЕТКА1971-1975
Горизонты внедрения
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ-НАУКА
Признавая первостепенную важность фундаментальных и связанных с ними при-
кладных исследований, XXIV съезд КПСС определил развитие фундаментальных и при-
кладных исследований как одну из основных задач развития народного хозяйства на
девятую пятилетку.
Член-корреспондент АН СССР Г. ПОСПЕЛОВ.
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ: ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
НАУКИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
Процесс преобразования результатов на-
учных исследований в новые виды про-
дукции очень удачно был назван Марксом
процессом овеществления знаний. Он про-
ходит ряд стадий: фундаментальные и при-
кладные исследования, технические пред-
ложения (аванпроекты) и опытно-конструк-
торские разработки (ОКР), подготовка про-
изводства и производство новой продукции.
На ранних стадиях этого процесса обычно
выдвигается творческая идея — усовершен-
ствовать продукцию или создать принци-
пиально новый вид продукции. Темпы ове-
ществления знаний, или темпы обновления
и расширения номенклатуры выпускаемой
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ НАУКИ
(См. 4-ю стр. цветной вкладки)
В любой отрасли народного хозяйства
или в любой крупной программе можно
выделить множество народнохозяйствен-
ных задач, решение которых обеспечи-
вает всестороннее развитие отрасли или
достижение генеральной цели програм-
мы. Решить некоторые задачи порой
бывает невозможно из-за необеспеченно-
сти техникой. Тогда, естественно, возни-
кает необходимость в подготовке множе-
ства опытно-конструкторских разработок
(ОКР). Не для всех ОКР может оказаться
задел прикладных исследований, и тогда
возникает задание на множество при-
кладных исследований. Последние не во
всех случаях могут быть начаты без
предварительных фундаментальных ис-
следований, и тогда соответственно фор-
мулируются задания на множество фун-
даментальных исследований. Например,
создание эффективного электромобиля
требует легких, малогабаритных аккуму-
ляторов большой емкости, что приводит
к необходимости поисков исследования
новых принципов аккумуляции энергии.
Так образуется последовательность мат-
риц «цели — средства» (задачи — цели
для ОКР, ОКР — цели для прикладных
исследований, прикладные исследова-
ния — цели для фундаментальных иссле-
дований).
3. «Наука и жизнь» № 11.
продукции, составляют главную и основ-
ную характеристику научно-технического
прогресса как в отдельных отраслях про-
мышленности, так и во всем народном хо-
зяйстве страны в целом.
Научно-техническая революция характе-
ризуется резким ускорением темпов раз-
вития науки и техники и соответственно
темпов обновления номенклатуры выпуска-
емой продукции. Сокращается цикл реали-
зации творческой идеи, или отрезок вре-
мени (лаг) между появлением научно обо-
снованной идеи о возможности создать не-
что новое до распространения этого нового
в сферах производства и потребления на-
родного хозяйства.
Обычно приводят ставшие уже хресто-
матийными данные о реализационном цик-
ле изобретений: фотоаппарат —100 лет,
электромотор — 60 лет, радиолокатор —
15 лет, ядерный реактор —10 лет, транзи-
стор — 5 лет.
В этой связи мне бы хотелось привести
цифры, показывающие практический ре-
зультат влияния науки на темпы научно-тех-
нического прогресса: три четверти приро-
ста производительности труда и половина
снижения себестоимости продукции в Со-
ветском Союзе достигаются за счет меро-
приятий по осуществлению научно-техниче-
ского прогресса.
В СССР за 7—10 лет обновляется не ме-
нее 50 процентов изготовляемой продук-
ции.
По некоторым данным, товарный состав
продукции США с 1950 по 1965 год обно-
вился наполовину. До 80 процентов продук-
ции ведущих фирм этой страны составляют
товары, неизвестные 10 лет тому назад (све-
дения на 1970—1971 годы).
Наука за последние 15—20 лет дала
больше практических результатов, чем по-
лучили от нее за все предшествующее вре-
мя. Не случайно поэтому вложения в нау-
ку дают большой экономический эффект.
Так, по подсчетам академика В. А. Трапез-
никова, один рубль вложений в науку га-
рантирует 1,45 рубля прироста националь-
ного дохода, тогда как рубль обычных ка-
питаловложений— 39 копеек. Иначе гово-
33
ря, вложения в науку в 3,5 раза эффектив-
нее обычных капиталовложений. Впрочем,
такой эффект получается при соблюдении
определенных пропорций, нарушение их
приводит к тому, что результаты достиже-
ний науки не реализуются в практике и
тем самым эффективность вложений в
науку падает. Определение этих пропорций
относится к вопросам управления наукой
и научно-техническим прогрессом на выс-
шем государственном уровне.
В недавно вышедшей книге В. М. Глуш-
кова, Г. М. Доброва, В. И. Терещенко «Бе-
седы об управлении» (издательство «Нау-
ка») приведено много интересных приме-
ров, относящихся к проблемам управления
наукой. Некоторые из них будет уместно
привести еще раз.
Ускоренным темпам развития науки под-
час сопутствуют явления, тормозящие ее
развитие. В XVII—XIX столетиях дли-
тельность творческой жизни ученого C5—
37 лет) была в два-три раза меньше перио-
да существования общепринятых теорий,
взглядов, методов исследований. Сейчас
все изменилось в обратную сторону. Пери-
оды обновления и изменений в науке ста-
ли меньше творческой жизни ученого (око-
ло 40 лет) и составляют 30—40 процентов
от нее. Это означает, что ученый должен
каждые 8—10 лет перестраиваться, пере-
учиваться, а то и полностью менять свою
квалификацию. Если он этого не делает,
предпочитая оставаться на старых позициях,
то не только не приносит пользы, но мо-
жет нанести и вред. А вред этот будет про-
порционален его прошлому авторитету в
науке и высоте его общественного поло-
жения. Почему? Дело в том, что за таким
ученым стоит большое число учеников,
продолжающих его консервативную линию.
Нередко он сохраняет большое влияние и
на подготовку избыточных кадров для утра-
тивших перспективу направлений, в то вре-
мя как для вновь появляющихся направле-
ний науки и техники кадры не готовятся
вовсе или готовятся недостаточно.
Известно, что особую ведущую роль в
научно-техническом прогрессе играют фун-
даментальные исследования. Именно они
первоисточник радикального обновления и
расширения номенклатуры выпускаемой
продукции. В результате фундаментальных
исследований появился целый ряд новых
областей техники и промышленности: атом-
ная техника и промышленность, ракетно-
космическая техника, вычислительная и по-
лупроводниковая техника, микроэлектрони-
ка, лазеры, микробиологическая промыш-
ленность, новые материалы, искусственные
алмазы и прочее и прочее. Именно фунда-
ментальные исследования становятся ис-
точником новых, оригинальных, так на-
'зываемых технических решений, которые
принимаются в процессе разработок но-
вой техники и новых технологических про-
цессов.
Роль фундаментальных исследований ста-
нет особо отчетливой, если мысленно по-
ставим следующий опыт. Предположим, на-
пример, что лет 20—25 тому назад были бы
полностью приостановлены все исследова-
ния в области физики твердого тела на ос-
новании того, что неясны были в то вре-
мя практические результаты исследований.
Совершенно очевидно, что в этом случае
мы бы и в семидесятые годы довольство-
вались ламповой электроникой и радио-
техникой.
Признание особой роли фундаментальных
исследований видно также из опережающе-
го роста удельных ассигнований на фунда-
ментальные исследования во всем мире.
Так, согласно прогнозу в США, в период с
1965 по 1980 год расходы на исследова-
ния и разработки удваиваются каждые 7
лет, при том что внутри них расходы на
фундаментальные исследования удваивают-
ся каждые 5 лет.
Заметим, что всегда имеются области
науки и техники, где нужно особо форсиро-
вать фундаментальные исследования, а с
другой стороны, встречаются такие, где за-
дел фундаментальных исследований не реа-
лизуется из-за отставания прикладных ис-
следований.
Признавая первостепенную важность
фундаментальных и связанных с ними при-
кладных исследований для научно-техниче-
ского прогресса, XXIV съезд КПСС опреде-
лил развитие фундаментальных и приклад-
ных исследований как одну из задач разви-
тия народного хозяйства страны на девя-
тую пятилетку.
ОСОБЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ
И НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ
Проблемы управления наукой, научными
исследованиями и разработками возник-
ли относительно недавно. Раньше счита-
лось, что планировать науку и управлять
ею вообще невозможно. Однако третий
советский президент АН СССР академик
С. И. Вавилов довольно твердо заявил, что
если невозможно планировать открытия в
науке, то можно и должно планировать
научные исследования. Когда же, наконец,
была признана необходимость такого пла-
нирования, то появились высказывания, что
никто лучше не спланирует свою деятель-
ность, чем сами ученые. Планирование
шло снизу и фактически выливалось в со-
бирание планов по отдельным темам. Из
планов лабораторий формировались планы
институтов, из планов институтов — планы,
например, научно-технических управлений,
министерств и т. д. В результате руководя-
щие и планирующие органы в народном
хозяйстве оказались плохо связанными с
планированием и развитием науки. Появи-
лась проблема внедрения, которой при
правильной постановке плановой деятель-
ности не должно было быть вообще.
Планирование по предложениям снизу
имеет в науке большее основание, чем в
производстве. Дело в том, что научные
идеи, творческий интерес обладают авто-
матически организующим действием, кото-
рое направляет развитие науки на более
полное удовлетворение общественных по-
требностей. Однако сейчас нельзя пола-
гаться только на автоматическое органи-
34
зующее действие научных идей и мораль-
ный авторитет научных руководителей. Для
управления наукой нужна также норма-
тивная распорядительская деятельность
сверху, со стороны руководящих и плани-
рующих органов народного хозяйства. Что
значит управлять? Это значит формулиро-
вать цели, в данном случае научных иссле-
дований и разработок, принимать решения
по финансированию достижения целей и
контролировать исполнение принятых ре-
шений. Имея в виду, что планирование —
это система принятия решений, следует по-
лагать, что именно руководящие и плани-
рующие органы управления народным хо-
зяйством должны заниматься этими вопро-
сами, они формулируют цели, направления
исследований, ранжируют последние по
важности и распределяют ресурсы на ис-
следование и разработки в соответствии с
этой ранжировкой.
По зарубежным данным, большинство на-
учно-исследовательских учреждений и
фирм, подвергшихся обследованию, связы-
вают причины своих трудностей с недо-
статками управления научно-исследователь-
ской деятельностью. При этом недостатки
в управлении распределялись следующим
образом: отсутствовали четко сформули-
рованные цели исследований и разработок
B6 процентов), плохо составлены и плохо
контролировались программы исследова-
ний C5 процентов ), неудовлетворителен
экономический анализ, и соответственно не-
обоснованным оказалось распределение
ресурсов B6 процентов), 13 процентов слу-
чаев имели специфические причины.
Как известно, для оценки нормативов
научно-исследовательской опытно-конструк-
торской разработки (НИОКР) иногда ис-
пользуют проекты, обращенные в прош-
лое. В ряде примеров при составлении
обобщенного сетевого графика завершен-
ного комплекса НИОКР, когда фиксировал-
ся действительный, критический путь про-
цесса, выяснилось, что 65 процентов вре-
мени ушло на непосредственные исследо-
вания и разработки, 25 процентов — на
ожидания разного рода управляющих ре-
шений, 10 процентов — на ожидание по-
ставок по линии материально-технического
снабжения. Итак, в общей сложности 35
процентов потерь времени из-за плохой
организации управления. Если при этом
учесть, что сокращение времени освоения
новых научно-технических результатов на
один год дает эффект в 5—6 миллиардов
рублей в год, то становится очевидным, что
разрыв между необходимом уровнем и
темпами научно-технического прогресса и
недостаточным уровнем организации пла-
нирования и управления научными иссле-
дованиями и разработками в целом дол-
жен быть ликвидирован.
' Своеобразие такого объекта управления,
как наука, где имеется механизм само-
организации, обязанный своим существова-
нием научному творчеству, означает, что
не все в этой области решается распоряди-
тельской деятельностью сверху.
Управление со стороны народнохозяйст-
венных и планирующих органов (условно
назовем его административным управле-
нием) не должно быть чрезмерно деталь-
ным. Оно должно, во-первых, определять
общее направление и цели работ, во-вто-
рых, обеспечивать подбор кадров ученых
и, в-третьих, создавать хорошие условия
для работы ученых и исследователей.
Чересчур заадминистрированное уп-
равление обедняет результаты научных ис-
следований. С другой стороны, совсем не-
управляемая научная работа может приве-
сти к расточительству, срыву и провалу
всей разработки. Заметим, что степени ад-
министративного управления возрастают
по мере продвижения от творческой идеи
к производству. Так, например, роль адми-
нистративного управления на стадии опыт-
но-конструкторских работ (ОКР) всегда
выше, чем на научно-исследовательской
стадии, поскольку в первом случае и фак-
торы неопределенности ниже и значитель-
но выше стоимости работ. А в то же
время в сфере научно-исследовательских
разработок (НИР) чрезмерное администри-
рование может оказаться вредным, ибо
административное управление часто сопро-
вождается требованием сиюминутных прак-
тических выходов от науки. Это может ока-
заться вредным особенно в области фунда-
ментальных наук. Надо помнить, что ведь
далеко не все цели и задачи в области
фундаментальных исследований носят при-
кладной характер, нужный для практики в
данный момент. Часть целей формулирует-
ся во имя саморазвития самой науки, и,
следовательно, практическая прикладная
ценность полученных результатов не всег-
да в данный момент может быть очевидной
и ясной. Не нужно торопиться объявлять
такую деятельность ученых «наукой для
науки» или «удовлетворением своего любо-
пытства за счет государства» и прочее.
Можно указать множество примеров из ис-
тории, когда современникам казалось, буд-
то никакого практического значения и
смысла не имели некоторые результаты,
открытия и разработанные теории (вспом-
ним исследования по атомному ядру в
двадцатые — тридцатые годы, теорию отно-
сительности, предельные циклы Пуанка-
ре, абстрактную алгебру, машинное дока-
зательство теорем, машинную игру в шах-
маты и многое другое). Хотелось бы сто-
ронникам сиюминутных практических вы-
ходов напомнить слова одного из класси-
ков науки о том, что нет ничего более
практичного, чем хорошая теория.
В некоторых отраслевых НИИ, ведущих
опытно-конструкторские работы, и КБ, ко-
торые имеют в своем составе научные под-
разделения, иногда недооценивают теоре-
тические исследования. Практические ра-
ботники этих организаций, выдающих, как
они любят выражаться, «на-гора» мате-
риальные результаты исследований, склон-
ны с некоторым высокомерием и пренеб-
режением относиться к своим научным
подразделениям. Если эта точка зрения
разделяется к тому же руководством пред-
приятия и вышестоящими инстанциями, то
такое предприятие ждет неукоснительно
плачевный конец.
35
ЗАДАЧИ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРОЕКТ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
У ЗАКАЗЧИКА
.^^. ЦЕЛЕВЫЕ
ЗЛМЫГЕТ ->Ш>
О Т+ I I
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОГНОЗЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ
НИОКР
СКВОЗНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕ-
НИЕ ПО ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ ИЗДЕЛИЙ
Научно-технический прогресс постоянно
приводит к появлению новых видов, а
внутри них и новых типов технических сис-
тем и устройств. Тип, а тем более вид тех-
нической системы — это довольно устойчи-
вая и длительно существующая, постоянно
совершенствующаяся категория. Примеров
можно привести множество. В автомоби-
лестроении — это машины серии «Моск-
вич», «Волга». В авиационной промышлен-
ности — самолеты типа МиГ, Ил, Ту.
Поскольку тип развивается благодаря сме-
не образца внутри типа, то это дает воз-
можность ввести понятие жизненного цик-
ла образца — от его зарождения до снятия
с производства и эксплуатации.
Жизненный цикл состоит из последова-
тельного ряда состояний, которые прохо-
дит в своем развитии изделие новой тех-
КАПИТАЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
У ЗАКАЗЧИКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
^^ ПОДГОТОВКА ^Ь
ИСПЫТАНИЯ -ф-> ПКШВОДСТВА +ф>
СЕРИЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ники. Первое состояние — это замысел то-
го, что хотелось бы иметь (замысел форми-
руется на основе возрастающих требова-
ний потребителя (заказчика), а также от
достигнутого и прогнозируемого уровня
науки и технологии). Второе и последующие
состояния жизненного цикла показаны на
рисунке вверху. Каждое состояние разде-
лено процедурой принятия решения: о пе-
реводе в следующее состояние или о воз-
вращении для необходимых доработок.
На следующем рисунке внизу изобра-
жен поток жизненных циклов изделий в ка-
кой-либо отрасли промышленности, напри-
мер, в машиностроительной. (Римские циф-
ры на схеме соответствуют — целевым НИР,
аванпроектам, ОКР и серийному производ-
ству.) Интенсивность этого потока характе-
ризуют темпы научно-технического про-
гресса.
Совершенно естественно требование сде-
лать планирование всего жизненного цикла
комплексным и сквозным. Создание науч-
но-производственных объединений как раз
и позволяет осуществить это требование:
оно обеспечивает эффективное сквозное
планирование развития изделий новой
техники.
шли
и :злдачи
НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
техники
АССИГНОВАНИЯ
НА ЗАКУПКУ
а
-> 1
со
—> в у
й
\Ё
а.
0. "
—>
О НАЧАЛЕ
ЦЕЛЕВЫХ НИР
О НАЧАЛЕ
1 АЗРАЮТКИ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О НАЧАЛЕ СКР
О СЕРИЙНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ И
ЕГО ПРЕКРАЩЕНИИ
В ТЕЧЕНИЕ
БУДУЩИХ ЛЕТ
36
Планирование и управление по жиз-
ненному циклу с регламентированными
процедурами и критериями принятия реше-
ний при переходе изделия из одного со-
стояния в другое способствуют эффектив-
ному преодолению различных неопреде-
ленностей, сопутствующих любой разработ-
ке (неопределенность целей, результатов
разработки ее сроков, стоимости и т. п.).
Особенно важными и беспокоящими в
разработке остаются неопределенности
сроков завершения разработки, стоимости
изделий и их эффективности. На графике
внизу показано взаимодействие этих ком-
понентов: обычно стоимость мала на
ранних фазах и велика на последних, а не-
определенность наоборот. Это означает,
что нельзя жалеть усилий и средств на
проработку различных вариантов на ран-
них фазах жизненного цикла, так как, за-
тратив относительно небольшие средства,
мы существенно снизим факторы неопре-
деленности и увеличим вероятность реали-
зации изделия по срокам, стоимости и тех-
ническим характеристикам.
Правила процедуры принятия решений
при переводе изделия из одного состояния
в другое состояние в настоящее время не-
достаточно регламентированы. Когда каж-
дое состояние реализуется различными
организациями, обычно возникает пробле-
ма внедрения результатов фундаменталь-
ных исследований в прикладные, приклад-
ных в ОКР и ОКР в серию. Организация
сквозного планирования по жизненному
циклу как раз и призвана снять большин-
ство трудностей с использованием резуль-
татов науки в производстве. Разумеется, в
научно-производственных объединениях
сквозное планирование реализуется проще
всего. Однако поскольку не во всех слу-
чаях можно создавать научно-производст-
венные объединения, то сквозное плани-
рование разработок, не охватываемых на-
учно-производственными объединениями,
должно осуществляться плановыми орга-
нами соответствующего промышленного
министерства.
Опыт такого сквозного планирования
разработок от так называемой конечной
цели есть в электротехнической промыш-
ленности. Объектами финансирования и
экономического стимулирования в этом
случае становятся конкретные темы и раз-
рабатываемые изделия. За каждую тему
отвечает головной институт, через него и
только через него осуществляется ее фи-
нансирование. Это крайне важное новше-
ство, хотя его нелегко провести в жизнь.
У нас в сфере исследования и разработок
в основном принято еще пока финансиро-
вание не научных проблем и конкретных
разработок, а организаций по так назы-
ваемому объему выполненных работ, кото-
рый равен сумме зарплаты по штатному
расписанию и накладных расходов. Это за-
частую приводит к тому, что у плохо рабо-
тающих организаций может сложиться та-
кая ситуация, что ничего существенного к
концу года тот или иной институт вроде бы
и не сделал, а тем не менее ему регуляр-
но выплачивались ежеквартальные пре'мии.
Отказ от финансирования организаций и
переход к финансированию конкретных
тем и разработок требуют нормативной
базы, разработки системы показателей
оценки результатов деятельности и боль-
ших организационных усилий. Но их стоит
затратить. Опыт электротехнической про-
мышленности, где было реализовано
сквозное планирование с соответствующим
изменением финансирования, оказался
весьма эффективным. В период 1971—1974
годов реализационный цикл по уникально-
му электротехническому оборудованию
сократился с 5—7 лет до 3,5—4 лет.
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКАМИ НОВОЙ
ТЕХНИКИ. МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ
ТЕХНИКИ
В науке наблюдается как процесс диф-
ференциации и специализации, так и
процесс интеграции. Причем если первый
протекает естественным образом по мере
развития той или иной науки, по мере уг-
лубления в природу явлений, то второй
требует дополнительных организационных
усилий, поскольку осуществляется во имя
целей, проблем и задач, достижение или
решение которых возможно только при
использовании результатов целого ряда
научных дисциплин и направлений. При
этом происходит перекрестное обогаще-
ние наук идеями, методами и принципами.
И в первом (при дифференциации) и во
втором случае (при интеграции) мы в той
или иной форме вынуждены обращаться к
классификации наук, научных направлений
и проблем. При дифференциации класси-
фикация происходит от науки: в результа-
те образуются хорошо известные класси-
фикационные «деревья». Процесс интегра-
ции, напротив, может быть организован
при условии, если классификация будет
идти от целей, задач и проблем.
В этом случае классификация в виде
«деревьев» является неполной. Она не от-
ражает того простого обстоятельства, что
для выполнения какого-либо прикладного
исследования требуется целый спектр ре-
зультатов фундаментальных наук и, кроме
того, что результаты одного прикладного
исследования могут быть использованы в
ряде опытно-конструкторских работ. Это-
\
ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
37
го рода связи преобразуют классификаци-
онные «деревья» от целей или проблем в
иерархические графы, с помощью кото-
рых можно отобразить связи и между
различными фундаментальными науками,
то есть произвести необходимую интегра-
цию наук (см. 4-ю стр. цветной вкладки). В
основе интеграции наук и в основе про-
граммно-целевого планирования и управ-
ления лежат одни и те же принципы си-
стемного анализа. Иерархический граф об-
разуется как результат системного анали-
за условий решения какой-либо крупной
проблемы или условий достижения круп-
номасштабной цели. Этот принцип систем-
ного анализа позволяет расчленить исход-
ную цель на систему частных целей и за-
дач, когда цели и задачи любого нижнего
уровня становятся средствами достижения
целей верхнего уровня, а смежные уровни
оказываются связанными матрицами «це-
ли — средства», для которых можно опре-
делить коэффициенты влияния или вклада
отдельных средств путем экспертных оце-
нок. Если это сделано и народнохозяйст-
венные задачи проранжированы по важно-
сти, то можно количественно определить
коэффициенты важности ОКР, прикладных
и фундаментальных исследований. Таким
образом, значимость решения фундамен-
тальных и прикладных проблем для реше-
ния народнохозяйственных задач можно
показать в количественной форме, что
очень существенно для планирования и
распределения ресурсов в сфере исследо-
вания и разработок.
Последовательность матриц «цели —
средства» — удобный инструмент для
управления научно-исследовательскими
опытно-конструкторскими разработками
(НИОКР) в какой-либо сфере, поскольку
слева направо от народнохозяйственных
задач распространяется поток задач к
ОКР, прикладным и фундаментальным ис-
следованиям, а справа налево прослежива-
ется поток реализации научных результа-
тов или, повторяя выражение Маркса, по-
ток овеществления знаний.
Иерархический граф целей и задач, по-
следовательность матриц «цели — средст-
ва» и построенный на их основе исполни-
тельный план в виде сетевого графика при
соответствующем машинно-информацион-
ном обеспечении входят в состав инстру-
ментов программно-целевого планирова-
ния и управления (сюда же входит как
важнейшая составляющая система матема-
тических моделей).
Если говорить об организации программ-
но-целевого планирования разработок, не
укладывающихся в масштабы одной отрас-
ли, то здесь еще не преодолен ряд труд-
ностей. В организации управления такими
межотраслевыми программами существует
в некотором смысле двойственность. С од-
ной стороны, ¦ формулирование проблем и
составление по ним координационных пла-
нов связано с одной сферой, а финансиро-
вание этих проблем идет по линии другой
(министерств-исполнителей). Однако жизнь
требует последовательного введения про-
граммно-целевого планирования исследо-
ваниями и разработками и сочетания его
с отраслевым принципом управления на-
родным хозяйством и отраслевым принци-
пом развития науки. Дело в том, что, как
уже указывалось, программно-целевой
принцип обеспечивает интеграцию наук и
научных направлений результатов НИОКР,
следовательно, позволяет осуществить наи-
более экономное финансирование всей
сферы НИОКР. Никаких средств и кадров
не хватит, если финансировать науку и ис-
следования только в соответствии с отрас-
левым принципом, в соответствии со сло-
жившимися научными дисциплинами, а не
в соответствии с целями, задачами и про-
блемами. Только при отраслевом финан-
сировании в сфере НИОКР немедленно
возникает ничем не оправданное дублиро-
вание, понижающее ее эффективность.
Последовательное проведение програм-
мно-целевого принципа планирования и уп-
равления в сочетании с отраслевым прин-
ципом управления промышленностью при-
ведет в отдельных областях народного
хозяйства к матричным организационным
структурам, когда наиболее гибкой, ме-
няющейся частью структуры будет являть-
ся программно-целевая, а наиболее ста-
бильной — отраслевая система.
Что такое матричная структура? Она дав-
но существует в некоторых КБ, где наряду
с функционально-отраслевыми отделами
имеется аппарат главных конструкторов или
ведущих инженеров, отвечающих за одно-
временно параллельно разрабатываемые
изделия. Речь в данном случае идет о рас-
ширении матричной структуры на межот-
раслевой уровень.
Матричная структура позволит организа-
ционным структурам управления народным
хозяйством подстраиваться под непрерыв-
но меняющиеся цели и задачи его разви-
тия и не втискивать вновь возникающие
задачи в одну жесткую отраслевую струк-
туру.
В статье рассмотрены некоторые, далеко
не все проблемы управления наукой и раз-
работками новой техники. От их своевре-
менного решения в конечном итоге будет
зависеть повышение эффективности всего
общественного производства на основе на-
учно-технического прогресса.
ЛИТЕРАТУРА
Астафьеп В. Экономическое управле-
ние научно-техническим прогрессом. Ком-
мунист, № 2, 1975.
Г л у ш к о в В. М.. Доброп Г. М., Тере-
щенко В. И. Беседы об управлении.
«Наука*, Москва, 1974.
Носов Е. В.. Понсп Г. X. Управление
межотраслевыми научно-техническими про-
граммами. «Экономика», М., 1972.
Д о б р о в Г. М. Программно-целевые
принципы управления научно-техническим
прогрессом. «Науковедение и информати-
ка*. Выпуск 12. «Наукова думка», Киев,
1974.
Менсфилд Э. Экономика научно-тех-
нического прогресса (пер. с английского).
«Прогресс», М., 1970.
38
ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ СЛАГАЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТ МЕНЯЕТСЯ ——
РЕФЕРАТЫ
Растения тю-разному реагируют на дли-
ну дня, то есть на продолжительность дне-
вного освещения в течение суток. Этот
факт был установлен сравнительно недав-
но, в двадцатых годах нашего века, и наз-
ван фотопериодизмом растений. Просо,
соя, конопля, хлопчатник любят короткий
день, они быстрее цветут и плодоносят,
если длина дня сокращается до восьми
часов. К растениям длинного дня — от
16 до 20 часов — относятся пшеница, овес,
лен. Существует группа растений, нейтраль-
ных к продолжительности дня,— гречиха,
махорка, подсолнечник — они зацветают
и плодоносят примерно с одинаковой
скоростью при любой длине дня.
Однако важна не только продолжитель-
ность времени, в течение которого расте-
ние находится на свету. Один из интерес-
нейших феноменов фотопериодизма расте-
ний— это их реакция на прерывание тем-
ноты светом. Вот пример. Растение, кото-
рое любит длинный день, развивается нор-
мально, образует стебель, цветет, если ла-
бораторное «солнце» светит 16 часов в
сутки. Помещенное в условия восьмичасо-
вого дня, оно сильно задерживается в сво-
ем развитии, даже не образует стебель. Но
вот условия короткого дня изменились:
днем «солнце» светит только 6 часов, а
остальные 2 часа оно светит среди ночи.
Казалось бы, в сумме остались те же 8
часов освещения, а результат разительно
изменился. В условиях короткого дня с
прерыванием темноты светом растение по-
чувствовало себя значительно лучше, чем
при обычном коротком дне: теперь оно
образовало стебель и заметно подросло.
С точки зрения биохимии ростом расте-
ний управляют вещества, по свойствам ана-
логичные гормонам. Ростовые вещества —
ауксины и гиббереллины — приводят в
движение механизмы деления и роста кле-
ток. С другой стороны, существуют инги-
биторы роста — вещества, тормозящие
развитие растений: подавляющие прораста-
ние семян, распускание почек, рост стеб-
лей. Природные ингибиторы относятся к
соединениям фенольного ряда—кумарины,
салициловая кислота—либо к соединениям
класса терпеноидов — абсцизовая кислота.
Тонкие и кропотливые биохимические эк-
сперименты показали, что содержание
гиббереллинов у растений, развивавшихся в
условиях короткого дня, но с прерыванием
темноты, значительно выше, чем у расте-
ний, находившихся при обычно/. коротком
дне. Именно это, видимо, и объясняет, по-
чему они выросли больше. Содержание аб-
сцизовой кислоты тоже зависит не только
от количества световых часов, но и от по-
следовательности времени освещения и
темноты. Очевидно, прерывание темноты
светом, которое приводит к изменению
роста и цветения растений (по сравнению
с обычным коротким днем), вызывает
сдвиг в соотношении ростовых веществ и
ингибиторов, то есть изменяет баланс меж-
ду стимуляторами роста — фитогормонами
и веществами, тормозящими рост,— инги-
биторами.
В. ЧАЙЛАХЯН. В. ЛОЖНИКОВА. Ре-
акция прерывания темноты светом и
ингибиторы роста. «Доклады АН
СССР», том 222, № 5, 1975.
ЗА МОРСКОЙ КАПУСТОЙ-НА САМОЛЕТЕ
Геологи уже давно проводят аэрофото-
съемку дна мелководий — морская во-
да становится прозрачной при взгляде с
самолета. Однако фотографии, сделанные
с высоты, помимо геологической информа-
ции, содержат сведения и о биологических
ресурсах моря. Так, по данным аэрофото-
съемки было установлено, что у западных
берегов Южного Сахалина морская капус-
та образует чистые и смешанные заросли:
на одном квадратном метре до 30 кило-
граммов.
По договору с управлением «Дальморе-
продукт» аэрофотосъемкой были обследо-
ваны заросли красной водоросли одонта-
лии, определена их площадь, расположе-
ние, запасы.
На одном из участков у берегов Сахали-
на проводила работы экспедиция Сахалин-
ского отделения Тихоокеанского института
рыбного хозяйства и океанографии. Не-
смотря на многочисленные погружения во-
долазов, промысловых запасов морской
капусты обнаружено не было. А вот с по-
мощью аэрофотосъемки в тех же местах
удалось обнаружить плантации одонталии.
Морская трава образует почти сплошной
пояс на западном берегу побережья и в
заливе Анива. В этих зарослях летом в
больших количествах держится промысло-
вый чилим, креветка. Значит, установив
площади распространения морской травы,
тем самым можно определить и места для
удачного лова.
К. ПЕТРОВ. Аэрометоды исследова-
ния биологических ресурсов морских
мелководий. «Известия Академии
наук СССР. Серия географическая»
№ 2, 1975.
39
ТИЛЕТКА1971-1975
Предлагаю читателям журнала «Наука и жизнь» фрагменты из книги «Янкан-
ский перевал», посвященной героям IX пятилетки, строителям БАМа.
Интерес к людям и событиям, описанным в этой книге, у меня особый. Впервые
я приехал на БАМ еще в военные годы, когда строительство магистрали только начи-
налось. Мы тогда еще не знали и не предполагали, какие гигантские работы развернут-
ся здесь и каких масштабов достигнет эта стройка.
И вот спустя тридцать с лишним лет я снова приехал на БАМ в район Тынды. Ко-
лоссальный ритм стройки, высокий профессиональный уровень рабочих, их вдохно-
венный труд, концентрация самой современной техники буквально захлестнули меня.
Что увидел и прочувствовал, я постарался показать в своей книге, которая выходит
в «Профиздате».
Ямиль МУСТАФИН.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
БАМ. Сегодня это символ триумфаль-
' ного шествия социалистической ин-
дустрии и культуры в целом на востоке на-
шей страны, знамя времени, как некогда бы-
ли Комсомольск-на-Амуре, Магнитка, Днеп-
рогэс, Турксиб, Братск. Мы по праву на-
звали их великими стройками — ведь они
качественно изменили нашу жизнь, а вме-
сте с тем преобразили и самого строителя.
Вдуматься только: поколение, живущее
на Земле, свыклось уже с полетами на Лу-
ну, уже без особых эмоций воспринима-
ются скоростные перелеты через Атланти-
ку, наш слух не поражает больше обронен-
ная на московской улице фраза: «Я до вас
целых девять часов добирался сегодня из
Владивостока».
Достижения науки и техники сократили
расстояния, и все прежние временные ис-
числения стали относительными. 3 145 кило-
метров — протяженность Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали — тоже кое-
кому может показаться не весть каким рас-
стоянием, если учесть, что есть пассажир-
ские самолеты, обладающие крейсерской
скоростью около 2 500 километров в час,
и от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре
можно долететь за один час пятнадцать
минут.
Но расстояние это станет ощутимым, сто-
ит лишь представить себе семь заоблачных
хребтов, через которые серпантином проля-
жет железнодорожная магистраль. Совсем
недавно эти места были доступны лишь
медведям, рысям да смелым охотникам,
пробиравшимся сюда потаенными тропами.
Итак, семь заоблачных хребтов: Байкаль-
ский, Северо-Муйский, Становой, Туран-
ский, Кодарский, Дуссе-Алинский, Тукурин-
ский... И каждый из них овеян легендами,
у каждого свой характер. Здесь най-
дены почти все элементы таблицы Менде-
леева. Высококачественная руда, рядом
коксующийся уголь — соседство, создавшее
идеальные условия для развития металлур-
гической промышленности, медь, никель,
кобальт, золото, алмазы... И, наконец, ко-
лоссальные массивы хвойного леса, до чер-
ноты густого и целительного,— богат-
ство края, в освоении которого БАМу
принадлежит генеральная стратегическая
роль. Как и в прежние годы, сегодня судьба
грандиозного дела зависит от человека-
строителя, его душевной щедрости, его «го-
рения». Поэтому-то он и есть главный ге-
рой стройки века.
БАМ НАЧИНАЕТСЯ ОТ ТАЙШЕТА
Довоенный рабочий поселок Тайшет был
плотно окружен тайгой. Улицы, поросшие
травой, на которых паслись гуси и козы,
придавали поселку некий лубочный вид.
Островки березовых кустарников делали
улицы похожими на проселочные дороги.
В те годы Тайшет еще не был помечен ни
на одной большой карте мира и все пас-
сажирские поезда со свистом пролетали
мимо.
Приземистый железнодорожный вокзал,
похожий скорее на большой барак, урод-
ливо топорщился аляповатыми пристройка-
ми, таращась в пустоту давно не мытыми
окнами. Стены его, когда-то покрашенные в
оранжевый цвет, потемнели от времени и
ЯНКАНСКИЙ
40
Байкало-Амурская магистраль прорежет вековую тайгу, пройдет там, где лежат
огромные богатства, которые надо поставить на службу Родине.
Л. И. БРЕЖНЕВ.
Из речи на XVII съезде Всесоюзного Ленинского
Союза Молодежи 23 апреля 1974 года.
угольной пыли. Напротив, за железнодорож-
ными путями, высилась деревянная эстака-
да, откуда загружались углем паровозы.
Бозле нее стоял плохонький сарай, внутри
которого по кругу ходила пегая лошадь с
завязанными глазами, вращая толстое брев-
но, напоминавшее огромный барабан. Ло-
шадь была смирная, любила ощупывать ро-
зовыми губами плечи всех, кто подходил к
ней; часами шагала она под монотонный
скрип дерева, понуро опустив костлявую го-
лову, точно собиралась разглядеть свои рас-
плющенные, как блины, никогда не знав-
шие подков копыта.
Б открытые ворота сарая хорошо было
видно, как по пологой горке эстакады взби-
ралась груженная углем вагонетка, а на-
встречу ей спускалась другая — порожняя.
Наверху ее встречал человек, черный от
угольной пыли, подкатывал к яме, ворон-
кой уходящей вниз, опрокидывал и отбегал
в сторону. Густое черное облако взметалось
в небо, как после взрыва. Б годы граж-
данской войны на этой эстакаде был пове-
шен колчаковцами командир партизанского
соединения Бирюсинского фронта товарищ
Бич. Сейчас в центре Тайшета возвышает-
ся памятник герою.
В 1937 году эстакаду разобрали, пегую
лошадь куда-то увели... Б восточной части
Тайшета построили депо, и паровозы стали
загружать уже более совершенным спосо-
бом — с помощью электромотора, поднимав-
шего на тросе огромное ведро, наполненное
углем. Вскоре в западной части поселка
построили ВРМ — вагоноремонтные мастер-
ские. Тайшет становился промышленным
городом.
В те далекие предвоенные годы мы впер-
вые и услышали слово БАМ — Байкало-
Амурская магистраль. Взрослые говорили,
что на северо-восток от Тайшета будут
тянуть железную дорогу к таежным селам
Вихоревка, Братск, к Лене и дальше — к
Байкалу...
Современный Тайшет как бы преддверие
грандиозной панорамы Байкало-Амурской
магистрали. Новый вокзал из стекла и бе-
тона радушно встречал посланцев XVII
съезда ВЛКСМ — первых строителей БАМа.
По асфальтированным улицам города кур-
сируют автобусы и такси, в северной и во-
сточной частях выросли благоустроенные
микрорайоны 3—5-этажных кирпичных до-
мов.
Значение города особенно возрастет с
вводом в строй нефтепровода Тюмень —
Тайшет. Здесь нефть будет перекачиваться
в цистерны, и поезда повезут ее дальше на
восток.
Мне приходилось бывать на стройке же-
лезной дороги Тайшет—Абакан в районе Са-
ранчета. Специалисты тогда говорили мне,
что практика железнодорожных строек еще
не знала более сложной трассы.
Осенью 1973 года я ездил в юный Усть-
Илимск по только что введенной в эксплуа-
тацию железнодорожной ветке Хребто-
вая — Усть-Илимск. Осторожно, точно ощу-
пывая каждый метр, тащил тепловоз трех-
вагоннын состав. Бдоль насыпи ржавели ки-
лометровые топи, мари, ощетинившиеся
мертвыми деревьями. Двести четырнадцать
километров наш мини-состав одолел за
сутки. Но специалисты и на этот раз ут-
верждали, что едва ли в мировой практике
встретится трасса более сложная, чем эта.
Не угадали: Байкало-Амурская магистраль
оказалась куда сложнее и масштабнее и за-
явила о себе как о стройке века.
ЛЮДИ, ОСТАНОВИВШИЕ СМЕРТЬ
Я едва ступил на «порог» трассы, еще не
видел настоящих строителен БАМа, а в
мой блокнот одна интереснее другой легли
несколько историй о легендарных людях,
оказавшихся сопричастными к стройке ве-
ка...
На станцию Тахтамыгда я приехал в ту-
манное сентябрьское утро. Сошел здесь с
поезда по совету соседа по купе. Мне ска-
зали, что до Тынды отсюда добираться лег-
че: ежедневно летает АН-2 и на все про
все уходит каких-то 40 минут. Бзяв в аэро-
порту билет, я торжествовал: через час-пол-
тора буду на месте — и, чтобы скоротать
время, отправился знакомиться с поселком.
Солнце слизало туман, высветлив золо-
тившиеся на сопках пихты. Только в даль-
них падях он уплотнился, словно упавшее с
неба облако. Минут за тридцать я обошел
почти все улицы. Деревянные тротуары, до-
бротные дома, молодые зеленые деревца,
отличный Дом культуры, двухэтажная шко-
ла — радостный, уютный поселок.
«Тахтамыгда» в переводе с языка оро-
чи означает «Смерть, стой!». До револю-
ции в этих местах свирепствовала холера,
П Е
Е
41
но русские врачи остановили страшную бо-
лезнь. В память об этом народ орочи и дал
поселку название «Тахтамыгда».
Когда я вернулся в аэропорт, мне сказа-
ли, что рейсы отменяются, и посоветовали
спешить в гостиницу на улицу Якимаса,
чтобы получить кровать, если я не хочу
провести ночь на полу. Я послушался како-
го уже по счету доброго совета и без тру-
да нашел бревенчатый дом — гостиницу с
палисадником и невысоким крыльцом на
улицу. В чисто убранном помещении пахло
свежестью вымытого пола и чистого белья.
Светловолосая, статная красавица лет трид-
цати пяти строго посмотрела на мои сапо-
ги, которые я постарался вытереть еще на
пороге, и, видно, оставшись удовлетворен-
ной, сказала:
— Проходите.
— Мне бы директора или администра-
тора.
— Я и директор, и администратор, и
уборщица, и сестра-хозяйка,— улыбнулась
она.
— Нет, я серьезно...
— А я серьезно.
— Тогда попрошу ночлега.
— Можно, места пока есть.
— Как вас зовут? — поинтересовался я.
— Юлия Витальевна Якимас.
— Якимас?
— Якимас. А что?
— Вы однофамилица человека, именем
которого названа эта улица?
Юлия Витальевна опустила голову и тихо
сказала:
— Это мой муж... Он погиб, преследуя
трех вооруженных бандитов.
В знак благодарности жители поселка
Тахтамыгда назвали улицу, прилегающую к
станции, именем мужественного милицио-
нера, коммуниста Владимира Гавриловича
Якимаса.
БАМ. Идет бетон для опоры № 1. (Здесь
и далее — фото автора).
Я покинул Тахтамыгду, полный впечат-
лений.
Следующей станцией на моем пути был
Большой Невер. Я приехал туда около 10
утра. На привокзальной улочке, носившей
странное имя «Старик», на автобусной ос-
тановке, стояли люди с чемоданами, узлами
и ждали попутной машины в поселок Тын-
динский. Рядом в палисаднике я заметил
бетонный ббелиск, на котором было напи-
сано: «Погибшие в 1918 году Краснополь-
ский Р., Веретенов Н„ Приходько С».
Кто были эти люди и кто такой «Ста-
рик»? Я пошел в поселковый Совет, где ме-
ня радушно встретила председатель Анто-
нина Евгеньевна Лаврикова. Она рассказа-
ла, что «Стариком» звали Антона Ннкифо-
ровича Бутрина, командира партизанского
отряда, героически сражавшегося против
колчаковцев и японских оккупантов, друга
Сергея Лазо. В 1920 году по его заданию
разведчик Бутрин был заброшен в штаб
барона Унгерна. После гражданской войны
Антон Никифоровнч активно проводил в
этих краях коллективизацию. Пчеловодче-
ский совхоз, которым он руководил, был
лучшим в Амурской области.
— «Старик» — это его партизанская клич-
ка,— заключила рассказ Антонина Евгень-
евна.
Я представил себе эстафету мужества
поколений. 100 лет тому назад волей
русских врачей здесь остановлена была
страшная холера, в пламенные годы
гражданской войны Антон Бутрин и его
бесстрашные товарищи Краснопольский, Ве-
ретенов, Приходько стойко защищали эту
землю, будто угадывая, что через полвека
по ней пройдет железнодорожная трасса
мужества — БАМ. И, наконец, наш совре-
менник — коммунист Владимир Гаврилович
Якимас отдал жизнь за ее счастье и покой.
До Тындипского я добирался на КРАЗе —
95—11 АМЗ, которым управлял Виктор Пан-
тюхов. С трудом забрался к нему в каби-
ну на высоте второго этажа. На таких ог-
ромных машинах мне еще никогда не при-
ходилось ездить. Земля была так далеко,
42
что создавалась иллюзия полета. Рядом со
мной сидел мужчина лет пятидесяти, невы-
сокого роста, в шляпе и сером пальто. Он
отрекомендовался снабженцем.
Виктор Пантюхов — шофер 1-го класса —
работал на БАМе три месяца. Он возил с
Большого Невера стройматериалы. Работни-
ком он показал себя хорошим. Несмотря на
сложную дорогу — множество крутых по-
воротов, частые подъемы и спуски,— Вик-
тор быстро освоил трассу и водил свой но-
венький КрАЗ по расписанию с точностью
до минут. Внимательный, разумно осторож-
ный, он чрезвычайно бережно относился к
машине.
Когда наш попутчик попросил Пантюхо-
ва прибавить скорость, тот измерил его су-
ровым взглядом:
— Я же кирпичи везу, а не чугунные
болванки! Ты-то знаешь, в какую копеечку
здесь обходится такой товар.— И как бы в
доказательство своих слов указал на обо-
чину дороги, где в канаве валялась машина
с вывороченным бортом, а вокруг нее —
мешки с репчатым луком, над которыми
беспомощно хлопотали трое мужчин.
— Вот видишь, поспешили,— не повора-
чивая головы, сказал Пантюхов, — сколько
добра погубили!
• Сосед мой насупился и больше уже не
заговаривал.
На 127-м километре от Большого Невера
мы встретили еще одну машину — новень-
кий фургон. Он лежал на боку, под отко-
сом. Шофер, паренек лет двадцати, бегал
вокруг и, как ни странно, пытался его под-
нять: то брался за угол, то плечом упи-
рался, то пробовал подсунуть вагу. Пантю-
хов остановил КрАЗ.
Подготовка к бетону опоры № 4.
— Куда ж ты гнал? — Он легко спрыгнул
с подножки и стал разглядывать на вы-
щербленном асфальте отпечатки протекто-
ра.— Видишь, какой уклон и поворот?
— Она у меня неустойчивая... — совсем
по-детски ответил молодой водитель.
— Ладно, не канючь, вытащу. Давай трос.
Прошло каких-то минут пять, и фургон
был извлечен из трясины.
— Еще чем помочь? — спросил Пантюхов.
— За это спасибо. Масло вылилось... До-
буду. своим ходом доеду.
— Ну ладно. Счастливого пути.
Вечерело. Закат заалел густо, точно го-
ризонт облили брусничным соком. Резко по-
холодало. Виктор включил обогреватель.
В поселок Тындинский мы въехали не-
сколько необычно — бродом через речку
Тынду, хотя рядом, метрах в трехстах, стоя-
ли два моста. По дну реки поперек русла
были уложены не очень щирокие бетонные
плиты, которые под бурным потоком воды
расплывчато темнели, словно спины чудо-
вищ. Пантюхов по-снайперски точно въехал
на бетонную дорогу. Машину затрясло от
напора воды. Без привычки было жутко-
вато, и я тоскливо посматривал на мосты.
Шофер, видно, понял меня и объяснил, что
по старому деревянному мосту ходят только
легкие машины, а новый еще не принят.
— Бывают случаи, что опрокидывают-
ся? — невольно спросил я, прислушиваясь
к ровному журчанию воды.
— Конечно, бывают. Работа же. То въе-
дешь одним колесом, а то за ночь вода так
прибудет, что поутру к тебе в кабину:
здрасьте, мол, как живете-можете? — Вик-
43
тор согнал с лица ироническую улыбку
и поспешил меня успокоить: - - Да здесь не-
глубоко. Выплыть всегда можно. Главное —
не теряться н чтоб на глубину не унесло.
Вода в этих краях больно студеная. Теперь
уж скоро новый мост примут. Так что вам
понезло — романтику ощутили.
Поколесив немного по гористым улицам
поселка, КрАЗ остановился около длинного
сборно-щитового здания.
— Вот и приехали. Это — управление
«БАМстройпуть»,— пояснил Пантюхов.— А
кон, видите, напротив, какие мы уже дома
здесь строим? — с гордостью указал он
на два четырехэтажных кирпичных дома.—
Красиво? Скоро весь поселок будет такой.
Л дома были действительно красивы. Чи-
стая, ровная кладка, большие окна, со вку-
сом выложенный орнамент из силикатного
кирпича — все это говорило о высоком ма-
стерстве каменщиков и строителей, в доб-
ротности этой чувствовалось, что люди со-
бираются здесь жить прочно и долго.
Это был центр Байкало-Амурской ма-
гистрали.
МОСТ
Затерянный среди сопок, густо поросших
лиственницей вперемежку с редкими сосна-
ми и тонкими березками, поселок Аносов-
скнй в последнее время стал известен всей
стране: в октябре 1974 года сюда, на 82-й
километр от станции Бам, пришли сталь-
пые нити рельсов через Янканскин пере-
вал. Было только начало октября, но моро-
зы здесь уже доходили ночами до —14 гра-
дусов, иногда выпадал небольшой снег, ко-
торый быстро испарялся (не таял, а именно
испарялся) днем под яркими лучами солн-
ца. Было непривычно видеть морозную
пыль, которую оставляли за собой машины.
А машин здесь очень много, пожалуй, не
меньше, чем на самых бойких автострадах.
Правда, здесь КрАЗы, МАЗы, «Уральцы»
идут значительно медленнее, чем по асфаль-
тированным дорогам: грузы тяжелые да и
дорога некомфортабельна — много выбоин,
крутых поворотов, мостов и мостиков, по
которым машины проходят только по одной.
Городские шоферы могли бы позавидовать
той вежливости, с которой водители усту-
пают здесь друг другу проезд через мост.
Каждый спешит, каждый торопится скорее
доставить ценный груз к месту назначения,
но взаимовыручка, взаимоуважение тут пре-
жде всего.
Я попал на участок мостоотряда-35. Здесь,
на 97-м километре от станции Бам, неболь-
шой коллектив мостостроителей возводил
трехпролетный мост.
Попал я в дружный коллектив людей яр-
. ких, целеустремленных, прекрасно знающих
свое дело.
У мостостроителей я поселился в первые
дни октября. Ночью уже были заморозки, а
днем на солнцепеке земля делалась бурой,
влажной, а рядом на выемке грунта, где
трудились два оранжевых экскаватора и
КрАЗы отвозили грунт на отсыпку земляно-
го полотна и конуса моста, кое-где длин-
ными, шершавыми языками лежали застыв-
шие за ночь подземные ручейки. Днем эти
матовые «языки» таяли, приходили в дви-
жение и текли к опорам будущего моста,
защищенным от всяких случайностей зем-
ляной насыпью. За два месяца работы за
земляным валом образовалось довольно
большое и глубокое озерцо, вода в котором
все время прибывала и прибывала.
И вообще было странно сознавать, что
под ногами у тебя вечная мерзлота (в по-
нятии многих людей — это нечто монолит-
ное, твердое), но она почему-то колыхалась
волнами, когда по ней проходили тяжело
груженные машины. Земля буквально дыша-
ла, горбилась под колесами, и с непривычки
мне казалось, что машины вот-вот прова-
лятся. Земля здесь коварна и не всегда под-
чиняется человеку.
Но, оказывается, так бывает весной, ле-
том и осенью, а когда морозы скуют зем-
лю, то по самым топким местам спокойно
проходят машины тяжелых конструкций.
С прорабом Владимиром Григорьевичем
Куценко я познакомился так.
С группой руководителей стройки мы
подъехали к 97-му километру, где возводил-
ся трехпролетный мост. На левом берегу
земляные работы успешно вела мехколонна
№ 116. Начальник ее — Леонид Иннокентье-
вич Сиднее, сухощавый, среднего роста че-
ловек, скупо давал пояснения руководите-
лям. Вдруг внизу, в выемке, где работали
экскаваторы, появился сутулый, слегка при-
падающий на ногу человек. Несмотря на
мороз, телогрейка его была расстегнута,
фуражка сдвинута на затылок. Это был
прораб мостоотряда-35 Владимир Григорье-
вич Куценко, коммунист, кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, первый среди
мостостроителей удостоенный высокого
звания «Ударник коммунистического труда».
Он легко перепрыгивал через лужи, каким-
то чутьем находил смерзшиеся комья земли
и вставал на них, не замочив ноги. Энер-
гично жестикулируя, он говорил громко,
чуть шепелявя. Прораб принялся доказы-
вать, что мехколонна № 94 уже сейчас мо-
жет начать отсыпку земляного полотна по
ту сторону моста, что значительно ускорит
выполнение целевых задач, и что они, мо-
стовики, не задержат путеукладчик.
Строительство БАМа — это колоссальный
эксперимент научной и технической мысли.
Несмотря на многолетние, тщательно про-
изведенные в этом районе геологические
изыскания, многократно выверенные проек-
ты будущей железной дороги, жизнь ре-
гулярно вносит свои коррективы. Рабочие,
инженеры, непосредственно осуществляю-
щие строительство, настолько технически
грамотны, преданны своему делу и полны
решимости вести стройку ускоренными ме-
тодами, что вносят порою очень значитель-
ные поправки в проекты и технологические
процессы самой стройки.
Вот один из многочисленных примеров.
Я был свидетелем последних дней прохож-
дения выемки на перевале Янкан (высшая
точка на трассе Бам — Тында) и подготов-
ки полотна для путеукладчика. По проекту
надо было сделать кюветы для стока воды.
Но категория грунта по ошибке проекти-
ровщиков оказалась заниженной, и после
44
взрыва откосы стали осыпаться. Неточ-
ности проектировщиков пришлось исправ-
лять строителям. Твердая гранитная порода
от больших взрывов потеряла прочность,
крошилась, и хотя строители десятки раз
чистили откос выемки цепью с трехтонным
грузом на конце, все было тщетно: откос
по-прежнему осыпался. Особенно много мо-
роки было с кюветами. Экскаваторы в две
смены вгрызались в скальную породу, де-
лая водостоки. Люди понимали важность
быстрейшего прохождения выемки. Они не
считались ни со временем, ни с метеороло-
гическими условиями, ни с усталостью —
делали все, чтобы не задержать путеуклад-
чик, чтобы стальные нити вовремя пришли
на станцию Янкан. В это время руководство
стройки доказывало заказчику и проектным
организациям необходимость отмены кюве-
та и замены его «полкой», как обычно это
делается в выемках со скальным грунтом.
Строители сумели доказать выгодность и
экономичность «полок».
Решать вопросы на БАМе приходится
оперативно, смело, сообразуясь с обстанов-
кой.
Нечто подобное довелось мне увидеть и у
мостостроителей.
В тот солнечный, но холодный день с
пронизывающим ветром я остался на уча-
стке 35-го мостоотряда, на 97-м километре
от станции Бам. Получив постель, два
одеяла, ватное и шерстяное, я устроился во
временно пустующем вагончике начальника
участка.
Три калорифера не давали почти ника-
кого тепла. Заглянув в другие вагончики, я
всюду увидел «буржуйки», обложенные
кирпичом. В таких вагончиках было тепло
и уютно. Опыт мостостроителей пришлось
перенять и мне. Потратив больше часа на
поиски обломков кирпича, я тоже одел
«буржуйку» в кирпичную «рубашку», об-
мотал проволокой, чтобы «одежда» не рас-
сыпалась, и вроде бы остался доволен сво-
ей работой.
Вечером ко мне зашел Куценко. Крити-
чески оглядев мое жилище, он потрогал
кирпичи, ничего не сказал, поправил шата-
ющиеся и только потом заметил:
— Щепками не натопите. Пойдемте к
нам, я вам лиственничных дров дам. А за-
втра напилим.
Прораб жил через вагончик от меня в
уютном домике вместе с плотником Иваном
Жуковым, человеком тихим, улыбчивым и
душевным. Домик встретил меня теплом и
ароматом лиственничных дров, розовеющих
на полу. Жуков лежал на кровати и читал
«Дерсу Узала» Владимира Арсеньева. Ма-
ленький, аккуратно сколоченный столик,
на котором лежали старые газеты, разде-
лял кровати.
Тепло сразу же разморило меня, и я с
удовольствием присел на небольшую ска-
мейку, подальше от пышущей жаром бур-
жуйки.
Иван Тихонович встал с кровати, надел
шлепанцы и белозубо улыбнулся.
— Уютно у вас, как дома,— невольно за-
метил я, разглядывая избушку.— Как это
вы сумели?
— Это все Куценко, его затея. Поначалу
Владимир
Григорьевич Куценко, прораб
35-го мостоотряда.
я жил в вагончике, а он все — давай сма-
стерим избушку... Ведь каждое место в ва-
гончике скоро будет очень нужно, а мы за
это время для себя дополнительное жилье
сделаем. Ну, я и согласился...
— Так уж и я? — улыбаясь уголками губ,
промолвил прораб.— Что бы я один, без те-
бя, Ваня, сделал? Ничего. Он плотник пер-
воклассный,— обратился ко мне Владимир
Григорьевич, тяжело снимая с натруженных
за день ног резиновые сапоги.— Иной раз
мне кажется, что он, как папа Карло, мог
бы из полена сделать говорящего Буратино
или еще кого там...
— Да будет тебе,— смутился Жуков.—
Такую избушку каждый поставит, было бы
желание. Я, конечно, за двадцать пять лет
научился кое-чему... Люблю плотницкое де-
ло... Нравится мне с деревом дело иметь.
И нет здесь ничего особенного. Один море
любит, другой — землю, третий — железо,
ну, а я — дерево...
— Не скромничай, Иван,— поставив су-
шить сапоги, охая, прилег на кровать Ку-
ценко.— Суставы к вечеру ноют. Я ведь в
молодости кессонку хватанул несколько
раз... Сейчас чего на мостах не работать!
Одно удовольствие, а вот до войны и сразу
после ой как нелегко было. Разве техника
такая была! Только у нас сейчас — и бето-
номешалка электрическая, бульдозер, ма-
шины, кран, электродвижок... А Иван
наш — настоящий конструктор! Все вруч-
ную мастерили. Он сейчас такую конструк-
цию мастерит со своим напарником, кста-
ти, тоже Иваном. Целую неделю мудрст-
вует. Не знаю, что выйдет... Если, как они
говорят, получится, то мы намного ускорим
возведение моста...
— Ну зачем ты об этом? Рано еще гово-
рить,— нахмурился Иван Тихонович и вдруг
45
неожиданно предложил мне: — Хотите, по-
кажу чертеж?
— Конечно, правда, я не специалист, но
постараюсь понять.
— Поймете,— заверил меня Жуков и, до-
став из-под подушки школьную тетрадь,
раскрыл ее и выдохнул: — Вот1 Между про-
чим, идею эту он подал,— кивнул в сторо-
ну прораба бригадир плотников.
Я с интересом, внимательно разглядывал
чертеж: перекрещение бревен, узлы плах,
скрепленных скобами, и не особенно от-
четливо представлял себе, что это такое,
зачем и на какую нагрузку эта конструк-
ция рассчитана.
— А зачем она?
— Во-во, — улыбнулся прораб, беспре-
станно потирая опухшую ногу.— Идею-то
поначалу, верно, я подал. Но в душе ко-
лебался. Однако Жуков и Захаров завери-
ли: если расчеты верны, мы береговые опо-
ры моста за два-три дня поставим вместо
двух-трех недель. Так я говорю, Ваня?
— Верно,— по-детски открыто и радост-
но посмотрел на прораба Жуков.— Как вы
думаете, получится?
— Получится! — неожиданно вырвалось у
меня.
Глядя, как Куценко растирает больную
ногу, я вспомнил, что предусмотрительно
прихватил с собой «тигровую мазь» — от-
личное средство против радикулита. Я пред-
ложил ее Владимиру Григорьевичу. Он не-
доверчиво повертел в толстых пальцах бе-
лую тубу с нарисованным голубым тигром
и спросил:
— Думаете, поможет?
— Мне помогает хорошо,— ответил я.
— Спасибо. Попробую. Чем черт не шу-
тит, может, и вправду полегчает, вот уж
какой год мучаюсь ногами. Надо бы дома
сидеть, да не могу: мосты тянут. Между
прочим, вы знаете, сколько я мостов пост-
роил? — вдруг с гордостью спросил он и
сам же ответил: — Много. Первый через
Буг восстанавливал. Как сейчас помню, по-
ловину мы делали, половину поляки. Потом
через реку Муховец — в Западной Белорус-
сии. А потом... через Клязьму возле Горо-
ховца, возле Горького, через Иртыш возле
Усть-Каменогорска. Строил мосты через
Амур, Зею, Обь... В Корее строил мост
Дружбы... В общем, мостов я построил не-
мало, и идут по ним поезда по всей стране...
А знаете, другой раз бывает, едешь в поезде
через свой мост, и такое охватывает чувст-
во, что готов, как мальчишка, кричать на
весь вагон: «Этот мост я строил!» — Заме-
тив, что я внимательно слушаю, Владимир
Григорьевич смутился и сухо закончил: —
Ладно, Иван, пора нам гостя отпустить, он,
наверное, изрядно устал...
В ту ночь я уснул поздно. Сидел один у
печки, подбрасывал полешки, слушал, как
гудит в трубе огонь, как возятся под полом
вагончика во мху мыши и неподалеку рав-
номерно тарахтит движок. Стоило движку
замедлить ритм, как лампочка тускнела.
Потом движок, как бы передохнув, снова
набирал темп, и лампочки опять светились
ярко.
Впечатлений за день накопилось столько,
что, даже выключив свет, не мог уснуть...
Проснулся от холода. Сквозь заиндевев-
шие окна заливал вагончик свет. Печка за
ночь остыла основательно, даже зола была
холодной. Быстренько одевшись, я пошел
умываться. За ночь дверь тамбура примерз-
ла и открылась после некоторых усилий с
хрустом, точно лопались стекла. Выйдя на
улицу, я чуть не захлебнулся от чистейше-
го зимнего воздуха. На земле голубился
легкий снег, похожий на гагачий пух, и от
него поднимался тонкой паутиной едва за-
метный туман. Логи и пади вокруг окрест-
ных сопок, казалось, были наполнены ва-
той. Макушки сопок неестественно ярко ро-
зовели под лучами солнца, будто кто-то
подсвечивал их. Городок мостостроителей
уже проснулся: шоферы разогревали лампа-
ми-паяльниками моторы, грели на костре в
бочках воду, бетонщики, плотники, переки-
нув полотенца через плечо, бежали к не-
большому, аккуратно сколоченному щитово-
му домику, это была отличная баня — с
предбанником, полком для парилки, чистая,
с запахом березовых веников. Две большие
железные бочки наполнены водой. Несмот-
ря на морозный день, в бане было не хо-
лоднее, чем у меня в вагончике, и люди
умывались неторопливо, по-домашнему до-
бротно. Некоторые, в основном молодые
парни, мылись до пояса, фыркали под стру-
ей студеной воды.
В таежных условиях такой комфорт
встретишь не часто!
— Кто догадался поставить баню?
— Кто же, кроме Куценко! — раздалось
одновременно несколько голосов.
— Раньше в Аносовскую ездили за ^ки-
лометров,— яростно обтираясь полотенцем,
добавил бетонщик Салихджан Шайморда-
нов, красивый, стройный юноша.— А он
приехал, осмотрелся и как-то за обедом
спросил: «Почему бани нет?» Молчим. А
он опять: «Ну чего молчите?» «А зачем она
нам?» «Как зачем? Мыться!» Поначалу
некоторые острили: «Ну, теперь Куценко
еще прачечную откроет, а там и комбинат
бытовых услуг». А после первой же бани
только и было разговоров, как здорово по-
мылись да как отлично попарились. Теперь
почти каждый день паримся и постирать
есть где.
Неподалеку встретился мне Владимир
Григорьевич.
— Шел к вам, чтобы спасибо сказать за
«тигра»! Знаете, вроде полегчало! Пошли
завтракать.
Столовая с кухней стояла на отшибе, в
окружении лиственниц и сосен. Деревян-
ный тротуар вел до самой двери, возле ко-
торой лежали две небольшие серые лай-
ки — Тында и Тучка, а подальше в стороне,
возле сосны, на нас настороженно погля-
дывал еще один рыжеватый поджарый пес.
С нашим приближением он боком-боком и
ушел в заросли, готовый каждую секунду
пуститься наутек.
Когда мы вышли, я увидел, что снег как
бы испарился, но не растаял. Земля снова
была бурая и густо пылилась за машинами.
Снег сохранился только в канавах, за буг-
рами, куда не заглядывало солнце.
Я напомнил прорабу о вчерашнем разго-
воре — конструкциях Жукова.
46
— Мы туда и идем,— ответил Куценко,
ходко шагая под гору. На ветру лицо его
раскраснелось, верхние пуговицы телогрей-
ки были расстегнуты. Я с трудом поспевал
за ним. Сегодня он не хромал. До самой ра-
бочей площадки нас провожали и ласкались
к прорабу Тында и Тучка.
Возле будущего моста вовсю кипела ра-
бота: стрела десятитонного крана, подобно
колодезному журавлю, аккуратно поднима-
ла ковш бетона на верхнюю площадку
центральных опор, выливала там раствор и
снова опускала ковш на землю; громыха-
ла бетономешалка; огромная, черная от ко-
поти цистерна с водой, на которой было
написано «огнеопасно», жарилась на гигант-
ском костре — для бетона нужна горячая
вода, теплый песок, теплая щебенка; элек-
тросварщики готовили арматуру; плотники
во главе с бригадиром Жуковым мастерили
из толстых бревен свою хитрую конструк-
цию...
Я не знаю, как назвать это сооружение,
не нашел его ни в какой технической ли-
тературе.
По пути к мосту прораб рассказал мне,
что они строят уникальный мост. Уникаль-
ность его заключается в том, что опоры
возводятся из монолитных железобетонных
столбов и он весь монтируется из готовых
деталей, это продиктовано геологическими
и климатическими условиями трассы. Так,
центральные опоры собираются из готовых
железобетонных полуколец и наполняются
бетоном. При сборке таких опор нужна
ювелирная точность и аккуратность, бетон
должен поступать непрерывно и определен-
ной температуры. Береговые опоры возво-
дятся тоже из цельных тринадцатитонных
колонн высотой тринадцать метров. Две ко-
лонны ставятся вертикально на бетонную
площадку толщиной семь метров, которая
покоится обязательно на скальной основе.
Под определенным углом по отношению к
вертикальным опорам ставятся еще две ко-
лонны, каждая весом тоже тонн в тринад-
цать. По инструкции, наклонные опоры
должен ставить двадцатнпятитонный кран,
который держит под заданным углом каж-
дую колонну до тех пор, пока не замоно-
литится основание.
Но как выйти из положения, если в тот
момент у мостовиков пет двадцатипяти-
тонного крана? Как поставить наклонные
опоры и чем их продержать под определен-
ным углом несколько суток, пока бетон не
наберет крепость? А тут наступала па пят-
ки бригада путеукладчиков Григория Гуре-
ева. В общем, обстановка заставляла осно-
вательно задуматься. Решение задачи требо-
вало не только инженерных знаний, но и
немало смелости и инициативы.
О том, что на участке такая ситуация,
знали и в управлении «Бамстройпуть». По-
этому едва ли кто принял всерьез слова
прораба Куценко, что он установит наклон-
ные опоры моста в два-три дня, лишь бы
ему помогли достать двадцатипятитонный
кран хотя бы на день-два.
Мне думается, что настоящий талант,
творческая мысль строителей проверяются в
решении вот таких неожиданных задач, ко-
торые ставит перед ними жизнь.
Для прораба Куценко и бригадира
плотников Жукова мост был кровным де-
лом, на его осуществление они мобилизова-
ли все свои незаурядные профессиональные
способности и опыт.
Вот в этом сложном переплетении нрав-
ственных понятий долг, патриотизм, от-
ветственность, творчество, рабочая и про-
фессиональная гордость раскрывались ха-
рактеры Владимира Григорьевича Куценко
и Ивана Тихоновича Жукова.
— Если в начале октября не поставим
наклонные опоры, то выбьемся из графика.
Надо что-то придумать,— сказал однажды
прораб бригадиру плотников.
— Будем думать,— ответил Иван Тихо-
нович.
После разговора с Куценко Жуков и его
напарник Иван Захаров несколько дней
присматривались к береговым опорам, из-
меряли высоту, угол будущей наклонной
опоры, глубину «стакана», уходили в тайгу
и приглядывали крепкие лиственницы. По-
том плотники поделились своими сообра-
жениями с прорабом:
— Сделаем наклонные леса из бревен,
типа трапеции. Установим это сооружение
у вертикальных береговых опор,— вычерчи-
вая на тетрадной странице рисунок конст-
рукции, излагал свой замысел Жуков.
— Пожалуй, получится, действуйте,—
одобрил Куценко.
Кто бывал в районе Аносовской, тот зна-
ет, что деревья здесь в основном жидкие,
большей частью толщиной в руку — вечная
мерзлота, словно злая мачеха, не щедра на
ласку, не позволяет расти деревьям могу-
чими, хотя чащобы и напоминают джунгли.
Отыскав и напилив наконец необходимое
количество бревен нужной толщины, наво-
зив их к месту, плотники приступили к со-
оружению конструкции. За ними со скры-
той тревогой наблюдали товарищи по рабо-
те. Каждый старался помочь, предлагал
свои услуги и подбадривал:
— Все будет отлично, Иван! Какие мосты
ты только не строил! И этот же не закол-
дованный!
Так развивались события еще до моего
приезда.
В тот день, когда я впервые увидел стро-
ительство, плотники заканчивали установку
деревянного сооружения, похожего на нак-
лонный усеченный конус. Вертикальная сто-
рона гигантского конуса опиралась на две
вертикальные береговые опоры.
— Как, нравится? — крикнул сверху ^Су-
ков, заметив меня.— Выдержит она вон ту
штуку?—И он показал на огромную железо-
бетонную колонну, лежащую возле насыпи.
Жуков, хотя и был одет в полушубок, ва-
ленки, однако ловко слез с верхотуры, по-
здоровался и еще раз проверил скобы, по-
стучал по ним обушком топора, убедился в
крепости переплетений.
— Выдержит, а? — еще раз, как бы про-
веряя себя, спросил Жуков.
— Думаю, Ваня, выдержит,— ответил Ку-
ценко.
47
— Конечно, выдержит,— простуженным
голосом поддакнул плотник Захаров и, за-
куривая, для пущен убедительности зая-
вил: — А то б зачем столько времени от-
нимать у себя? В общем, я думаю, выдер-
жит, Ваня. Да ты не сомневайся...
Слух о необычной конструкции Жукова
дошел и до других мостостроителей. Зна-
комиться с сооружением, которое могло ос-
вободить кран для других работ и в то же
время ускорить дело, приходили прорабы,
пачалышки участков. Они придирчиво рас-
сматривали хитросплетения бревен и, слов-
но сговорившись, изрекали:
— Он, рискуешь! Зачем ты все это при-
думал? Вдруг вертикальные опоры вырвет
или леса не выдержат? Как ни говори, а
тринадцать тони!
— Хватит об этом! — обрывал Куценко.—
Вы еще придете заимствовать наш опыт,
верно, Жуков?
— Точно.
Я, не искушенный в строительстве мостов
человек, наслушавшись таких разговоров,
откровенно говоря, начинал сомневаться в
успехе.
Сомнения эти зарождались в душе, види-
мо, потому, что мне передавалось волнение
мостовиков, тревога, хотя я видел, как они
самоотверженно, с какой-то фанатичной
одержимостью готовили бетон, прежде тща-
тельно прогрев песок, аккуратно, как домо-
хозяйки, старательно грели щебенку, воду.
Чувствовалось, что они внутренне торжест-
венны и подтянуты, словно готовятся к
бою. Ведь дело было не в личном престиже,
сегодня решался принципиальный вопрос о
возможности установления наклонных опор
совершенно новым методом!
Когда прибыл 25-тош1ын кран, возле опор
будущего моста собрались почти все стро-
ители. Даже женщины-поварихи вышли па
откос и, ежась от холода, наблюдали за
работой.
Работы на 97-м километре закончены. Мос-
тоотряд переезжает на 138-й километр ли-
нии Бам — Тын да.
Сотрясаясь кургузым телом, кран медлен-
но начал поднимать первую снайтованную
тросами тринадцатитонную махину. Поста-
вив ее вертикально, стал осторожно раз-
ворачиваться. Наконец опора зависла над
железобетонным гнездом, где должно было
навечно замонолититься ее основание, легла
параллельно наклонной стороне деревянно-
го сооружения.
— Уйдите все! — закричал Жуков, когда
опора стала опускаться на бревна. Механик
крана высунулся в окно и внимательно сле-
дил за малейшим движением его рук.
Бетонная махина легла на деревянные
опоры, которые затрещали, запищали, сжа-
лись и умолкли, как бы смирившись со сво-
ей участью.
— Мягче, осторожнее, вот так...— устало
сказал Жуков.— Эй, механик,— улыбаясь,
крикнул он,—гляди, выдержала! — Он снял
брезентовые рукавицы и смахнул со лба
пригоршню пота.
Потом опору выровняли по центру и от-
весу и стали бетонировать основание. Вто-
рую опору поставили гораздо быстрее, уве-
реннее, чем первую. Уже имелся опыт. За-
монолитив опору, сырой бетон утыкали
электродами для подогрева, подвели элек-
тролампочки, укутали основание опоры бре-
зентом, мешковиной.
Работу заканчивали под светом прожекто-
ров. Усталые, но довольные, поднимаясь на
гору к вагончикам, мы только теперь почув-
ствовали, как крепчал мороз.
В этот вечер мы долго сидели и пили
крепко заваренный крутой чай с сахаром и
со сгущенным молоком. Мне казалось, что
вкуснее чая я еще никогда не пил.
Перед сном мы с Владимиром Григорьеви-
чем снова спустились к мосту проверить
работу электродов. Куценко запустил руку
под брезент, ощупал бетоп, как живое су-
щество, и сказал ласково:
— Теплый, значит, к утру схватит его ос-
новательно.— Потом осветил лампочкой де-
ревянное сооружение, тщательно просмот-
рел основные узлы, сбитые скобами, и вро-
де остался доволен: никаких признаков
смещения не было.— Надо бы ночью еще
48
разок проверить,— расставаясь со мной,
сказал прораб.— Мало ли что — вдруг замы-
кание где, а мороз видите как заворачи-.
вает.
На следующий день до обеда были по-
ставлены и отцентрованы еще две наклон-
ные опоры. Но как часто случается в жиз-
ни, когда осталось уложить 4—5 кубов бе-
тона в основание последней, вдруг по-
ломался движок и прекратилась подача
электроэнергии. Остановилась бетономе-
шалка.
Куценко бросился к сараю с движком.
— Что там у тебя? — хрипло закричал
он мотористу.— Ведь бетон остановился!
Понимаешь?
— А че не понимать-то! Ребенку ясно,—
ощупывая горячие, в масляных потеках бо-
ка двигателя, не оборачиваясь, бормотал
моторист, длинный, сухощавый мужчина
лет сорока.— Сальники, видно, поизноси-
лись, вода попадает...
В ответ прораб махнул рукой, мол, чего
говорить с тобой, и зашагал к мосту. Потом
обернулся и крикнул:
— Хоть бы к вечеру сделал, а то замо-
розим бетон...
По его сосредоточенному лицу, нахму-
ренным бровям было видно, что он напря-
женно о чем-то думал.
— Ваня, может, осилим вручную? —
вдруг спросил Куценко и весело добавил: —
Вспомним наших дедов, ведь все вручную
делали, тачечкой да лопаточкой. Ну, как ду-
маешь?
— Я тоже так считаю. Иначе вся наша
работа впустую,— ответил Жуков.
Плотники и бетонщики быстро расчисти-
ли площадку, вымели мусор и начали но-
сить сюда в определенных пропорциях це-
мент, щебенку и горячую воду в ведрах.
Месили старательно по трое, сменяя друг
друга. Несмотря на 10-градусный мороз, лю-
ди вскоре сняли телогрейки и работали с
азартом, даже шутили. Качество бетона
придирчиво проверял сам прораб. Он, как
землепашец, брал горсть бетона, мял его,
бросал, потом снова брал горсть...
— Теплый, добротный.
Мне было * неудобно стоять праздным на-
блюдателем. Я взял лопату и тоже начал
месить тяжелую, вязкую массу.
— Получается,— скорее подбодрил, чем
похвалил меня Жуков.— Вот только рукави-
цы наденьте, не то руки испортите,— забот-
ливо посоветовал он.
Я молча последовал его совету, однако в
брезентовых рукавицах неудобно было дер-
жать лопату.
Вторую пару наклонных опор забетониро-
вали уже в сумерках. Мороз крепчал. Над
дальними сопками поплыл яркий, точно из
¦ чистого серебра, молодой месяц.
В тот вечер бригада Жукова и все, кто
помогал им, пошли в баню, а мы с Куцен-
ко, быстренько поужинав при тусклом мер-
цании свечи, поехали на планерку в посе-
лок Аносовский.
Теплая кабина «Уральца» свободно вме-
стила шофера, Куценко и меня. На выбои-
нах п кузове тарахтела обледенелая бочка
из-под воды.
С начала октября в конторе Горема-28
(головной ремонтно-восстановительный по-
езд) заместитель начальника «БАМстрон-
пути» Геннадий Михайлович Сороковников
стал регулярно проводить планерки, на ко-
торых подводились итоги за день и стави-
лись конкретные задачи на следующий день.
Подобные планерки значительно улучшали
методы руководства и охватывали самый ши-
рокий круг вопросов. Мостостроители на
97-м километре шли по графику, и Куценко
сегодня приехал на планерку, чтобы доло-
жить о досрочно выполненной работе и
изложить новое предложение, которое, как
он говорил мне по дороге, если будет при-
нято, ускорит сдачу моста еще недели на
3—4.
После всех выступил прораб Куценко.
Доложив об успешном монтаже наклон-
ных опор, Куценко поделился своими пла-
нами о монтаже «шкафа». Эта железобетон-
ная монолитная плита массой в 350—360
тонн монтируется на верхних концах бере-
говых опор на высоте 13 метров, для чего
нужна прочная опалубка и еще более
прочные столбы-колонны — стальные тру-
бы, держащие эту громадную массу.
Прораб Куценко и бригадир Жуков ре-
шили по-своему выполнить эту задачу и
тем самым ускорить укладку рельсов на
97-м километре. Конечно, эта идея вынаши-
валась не так быстро и просто, как об этом
я рассказывал. Владимир Григорьевич и
Иван Тихонович не один вечер обдумывали
каждую деталь своего плана. Когда была за-
готовлена опалубка «шкафа», вопрос уперся
в стальные трубы-стойки, на которых долж-
на была покоиться на высоте 13 метров бу-
дущая железобетонная плита. И вот тут-то
Куценко и Жуков решили использовать ко-
нус моста (земляную насыпь) как основа-
ние, на которое была бы установлена опа-
лубка «шкафа». Осуществление этой идеи
значительно ускорило бы возведение моста
и гарантировало качество.
...Возвращались с планерки мы с Куценко
поздно вечером.
Возле вагончиков Владимир Григорьевич
вдохновенно сказал:
— А я был уверен, что сто шестнадцатая
мехколонна идею нашу поддержит и дока-
жет ее выгодность.
Прораб попрощался и пошел к своей из-
бушке. Дверь открылась, и квадратный луч
выхватил из тьмы собак, лежащих под ма-
шиной, красные стволы лиственниц...
— Ну как, Владимир Григорьевич, решил-
ся вопрос с отсыпкой конусов? — услышал
я голос Жукова.
— Поддержали, Ваня! Мост сдадим во-
время.
Дверь закрылась, втянув за собой свет.
Вдали прогрохотал взрыв, нарушивший мо-
нотонное урчание экскаваторов, гул ма-
шин...
Стройка века жила, набирала силу,
мощь благодаря таким людям, как Куцен-
ко, Жуков, Захаров...
Они еще возведут не один мост!
Ведь без мостов человечество не может
жить!
4. «Наука и жизнь» № 11.
49
ХЛЕБНОЕ ЗЕРНО
Ярослав СМЕЛЯКОВ.
У крестьян торжественные лица.
Поле все зарей освещено.
В землю, за колхозною станицей,
хлебное положено зерно.
Солнце над зерном неслышно всходит.
Возле пашни, умеряя прыть,
поезда на цыпочках проходят,
чтоб его до срока не будить.
День и ночь идет о нем забота;
города ему машины шлют.
пионеры созывают слеты,
институты книги издают.
В синем небе летчики летают,
в синем море корабли дымят.
Сто полков его оберегают,
сто народов на него глядят.
Спит оно в кубанской колыбели.
Как отец, склонился над зерном
в куртке, перешитой из шинели,
бледный от волненья агроном.
50
О ХЛЕБЕ И ХЛЕБНЫХ КУЛЬТУРАХ:
Ярослав Смеляков «ХЛЕБНОЕ ЗЕРНО» .... 50
Начальник Главного управления зерновых культур
и по общим вопросам земледелия Министерства
сельского хозяйства СССР А. Наволоцкий
«ХЛЕБ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» .... 52
Кандидат сельскохозяйственных наук М. Федин,
заведующий лабораторией гетерозиса Всесоюзного
института растениеводства «ИСТОРИЯ ХЛЕБНЫХ
КУЛЬТУР» 56
Вице-президент Всесоюзной академии сельскохозяй-
ственных наук имени В. И. Ленина В. Панников
«МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ЗЕРНА» 62
Член-корреспондент Всесоюзной академии сельскохо-
зяйственных наук имени В. И. Ленина А. Соби-
нов, директор Всесоюзного селекционно-генетиче-
ского института «КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО
ЗЕРНА» 63
Кандидат биологических наук В. С о й ф е р, замести-
тель директора Всесоюзного научно-исследователь-
ского института прикладной молекулярной биоло-
гии и генетики, «МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ —
ПУТЬ К ИДЕАЛЬНОМУ ХЛЕБНОМУ РАСТЕНИЮ» 70
БИНТИ (Бюро иностранной научно-технической ин-
формации) 73, 78
Кандидат биологических наук В. Кузнецов «КАК
ПОЛУЧИТЬ РАСТЕНИЕ С ТОЧНО ИЗВЕСТНЫМИ
СВОЙСТВАМИ» 80
Кунсткамера 82
Зерновое хозяйство — основа сельскохозяйственного производства. Решение за-
дачи увеличения производства и заготовок зерна было одной из основных целей со-
циалистического преобразования сельского хозяйства. Партия и правительство посто-
янно уделяют этим вопросам большое внимание. Освоение целинных и залежных зе-
мель позволило в 1954—1958 годах расширить посевы зерновых культур на 16 мил-
лионов гектаров и увеличить валовой сбор зерна по сравнению с предыдущим
пятилетием больше чем на треть. Однако средняя урожайность в 1956—1965 годах
составляла лишь 10,2 центнера с гектара.
Поворотным пунктом в развитии зернового хозяйства явился мартовский
A965 год) Пленум ЦК КПСС. На Пленуме была принята подтвержденная затем XXIII
съездом программа дальнейшего развития сельского хозяйства на основе его все-
мерной интенсификации, развития творческой активности и инициативы тружеников се-
ла, повышения их материальной заинтересованности в увеличении производства сель-
скохозяйственных продуктов. В 1966 году на майском Пленуме ЦК КПСС рассматрива-
лись вопросы широкого развития мелиорации земель с целью обеспечить высокие и
устойчивые урожаи. В результате в 1966—1970 годах среднегодовой валовой сбор
зерна поднялся до 167,6 млн. тонн, вырос по сравнению с предшествующей пятилет-
кой на 29%. Задания XXIII съезда КПСС были выполнены.
Директивами XXIV съезда КПСС предусмотрено довести среднегодовое произ-
водство зерна в 1971<—1975 годах до 195 млн. тонн. Цифра, достигнутая за четыре го-
да пятилетки,— 191,9 млн. тонн. Нужно учесть, что три года из этих четырех были край-
не неблагоприятными для сельского хозяйства в ряде важнейших районов производ-
ства зерна. Исключение составляет лишь 1973 год, когда было собрано 222,5 млн.
тонн зерна при средней урожайности 17,6 центнера с гектара.
51
Каждый новый этап развития нашей страны ставит, естественно, новые задачи
и перед сельским хозяйством. В год завершения IX пятилетии, в канун приближающе-
гося XXV съезда КПСС редакция обратилась к начальнику Главного управления зер-
новых культур и по общим вопросам земледелия Министерства сельского хозяйства
СССР Аркадию Сергеевичу Наволоцкому с просьбой дать обзор основных проблем
зернового производства, рассказать о перспективах его развития.
Хлеб и зерно. Для тех, кто причастен к
сельскому хозяйству, эти понятия равно-
значны, почти синонимы. Что такое хлеб?
Это не только рожь, пшеница, ячмень и
овес. Понятие «ХЛЕБ» значительно шире:
под хлебом мы понимаем все зерновые,
включая кукурузу и крупяные культуры.
Сколько же ном надо собирать зерна?
Расчеты показывают, что для полного удов-
летворения всех нужд страны необходимо
производить около одной тонны зерна на
каждого человека.
К этой желаемой цифре мы подошли
уже достаточно близко. И закупки зерна
государством у совхозов и колхозов
растут и будут расти год от года. Основа-
ния для такой уверенности у нас имеют-
ся. Постоянно увеличивается и совершен-
ствуется парк сельскохозяйственных ма-
шин, возрастает производство удобрений,
появляются новые сорта сельскохозяйст-
нофуражные культуры, идущие на корм
скоту,— овес, ячмень — превосходят по уро-
жайности яровую пшеницу. И это несмотря
на то, что они, как говорят агрономы, за-
мыкают севооборот, то есть размещаются
по худшим предшественникам и получают
значительно меньше удобрений, чем про-
довольственные культуры.
Естественно, что при повышении агро-
технического уровня возделывания ячменя
<и овса их потенциальная продуктивность
немедленно дает себя знать: урожай-
ность резко возрастает. А для Сибири и
Северного Казахстана эти культуры выгод-
ны еще и потому, что вегетационный пе-
риод у овса и ячменя короче, чем у яро-
вой пшеницы, а это очень важно при не-
долгом сибирском лете. Уборка ячменя
начинается на несколько дней раньше
пшеницы, что позволяет снизить напря-
женность в период жатвы и за счет
ХЛЕБ: проблемы и пер
венных культур, на все большее количе-
ство угодий приходит вода, разрабатыва-
ются новые агротехнические приемы, ме-
тоды и механизмы, позволяющие полу-
чать стабильные урожаи в засушливых ус-
ловиях... В общем, по всей стране прово-
дится громадная работа по изыскиванию
и использованию всех возможных резер-
вов увеличения производства зерна в каж-
дом отдельном хозяйстве, районе, обла-
сти, республике и стране в целом. На не-
которых общих проблемах, стоящих перед
работниками сельскохозяйственного про-
изводства, я и хочу остановиться.
Размещение и совершенствование посе-
вов зерновых культур по зонам страны.
Для каждой зоны есть свои выгодные куль-
туры — те, которые в данных природных и
экономических условиях при современном
уровне селекции и технологии являются от-
носительно более урожайными.
Например, известно, что в Павлодарской
области (Казахстан) и в некоторых других
соседних с ней областях Сибири урожай-
ность зерновых сравнительно низкая. Одна-
ко урожаи гречихи там практически такие
же, как и в Центральном районе РСФСР.
Вместе с тем в Центральном районе уро-
жайность ячменя в 3—4 раза выше, чем в
Сибири. Если, например, площади, заня-
тые гречихой в Брянской, Калужской, Ря-
занской и Смоленской областях засеять
ячменем, а на равных площадях в Сибири
и Казахстане возделывать гречиху, то вало-
вой сбор зерна уже за счет этого заметно
увеличится.
В ряде зон страны так называемые зер-
этого значительно уменьшить потери уро-
жая.
Пока речь шла о яровых культурах,
высеваемых весной. Перейдем теперь к
озимым {их сеют осенью), рассмотрим
структуру этих посевов. Озимая рожь бо-
лее морозостойка, менее требовательна к
предшественникам, чем пшеница. Расши-
рение площадей ржи за счет сокращения
посевов озимой пшеницы в Центрально-
Черноземном, Поволжском, Центральном,
Волго-Вятском, Северо-Западном районах
РСФСР и в юго-восточных областях Укра-
ины поднимет валовой сбор зерна. Благо-
приятные условия для этого в последние
годы созданы в связи с внедрением в
производство новых отличных сортов ози-
мой ржи — Белта, Саратовская-4, Харь-
ковская-55, Харьковская-60, Вамбо, Гиб-
рид-173 и других, которые в основных
районах ее возделывания мало уступают
по урожайности озимой пшенице, а в оп-
ределенных условиях {по непаровым пред-
шественникам и на легких по механиче-
скому составу почвах) превосходят ее.
Будут расширены площади под кукуру-
зой в тех южных районах, где эта культура
при высокой агротехнике и полной норме
удобрений значительно превосходит по уро-
жайности зерновые колосовые. Ведь куку-
руза на Северном Кавказе, Украине и в
Молдавии дает в среднем на 10—20 цент-
неров зерна с гектара больше, чем, на-
пример, яровой ячмень.
Большим резервом увеличения производ-
ства зерна может стать сорго, которое в
нашей стране пока не получило должного
52
распространения. Данные научно-исследо-
вательских учреждений показывают, что в
ряде районов нашей страны сорго прево-
сходит по урожайности все зерновые куль-
туры, включая и кукурузу. Например, на
госсортоучастках Чечено-Ингушской АССР,
в Кабардино-Балкарской АССР, Николаев-
ской области Украины по урожайности зер-
на сорго на 17—22 центнера с гектара пре-
восходило кукурузу.
Сорго отличается исключительной засухо-
устойчивостью. В опытах, проведенных Са-
ратовским сельскохозяйственным институ-
том в 1972 году в Заволжье, когда за ве-
гетационный период выпало осадков всего
лишь 15 процентов от нормы, сорго дало
по 20—26 центнеров зерна с гектара, тогда
как другие зерновые культуры погибли.
Сорго весьма отзывчиво на орошение.
На Измаильском госсортоучастке Одес-
ской области и в Украинском научно-ис-
следовательском институте орошаемого
земледелия урожай зерна сорго при оро-
шении достигал 130 центнеров с гектара.
В последние годы этот процесс совер-
шенствования структуры посевов идет до-
вольно быстро. Посевные площади гречихи
в Павлодарской области расширены более
чем в четыре раза. Валовой сбор зерна
I НАВСТРЕЧУ
ХХУСЪЕЗДУКПСС
сравнению со среднегодовым за 1966—
1970 годы) более чем в 8,9 раза, а продажу
государству — почти в 37 раз. Это до-
стойный пример для подражания.
Внедрение новых высокопродуктивных
сортов и совершенствование семеноводства.
Нередко приходится сталкиваться с таким
явлением: при современном интенсивном
ведении земледелия — применении повы-
шенных доз минеральных удобрений,
мелиорации, проведении полевых ра-
бот в оптимальные агротехнические
сроки и т. п.— старые сорта зерновых
культур не дают ожидаемых результатов.
Больше того, сбор зерна иногда падает,
хлеба полегают, поражаются болезнями.
Поэтому создание новых сортов, так на-
зываемого интенсивного типа, таких, кото-
рые, как говорят сельскохозяйстпенники,
обладают высокой отзывчивостью на агро-
технический фон,— первостепенная задача.
Больших успехов достигли наши селекци-
СПЕКТИВЫ
возрос более чем в три раза. Повысилась
рентабельность зернового хозяйства и ук-
репилась экономика совхозов и колхозов
области.
За 1973—1974 годы по стране сущест-
венно увеличились посевные площади яч-
меня и овса, но этот резерв использован
еще не полностью. Расчеты показывают,
что посевы ячменя и овса в стране могут
быть расширены против уровня 1973—1974
годов примерно на 8—10 миллионов гекта-
ров, что позволит получить дополнительно
3^-4 миллиона тонн зерна.
Площадь кукурузы (высеваемой на зер-
но) в перспективе может быть доведена
до 6 миллионов гектаров (против 3,5—4,0
миллиона гектаров в настоящее время),
сорго — до 2 миллионов гектаров. Это мо-
жет дать дополнительно 4—5 миллионов
тонн зерна.
Постоянно повышается агротехника.
Зернофуражные культуры, особенно их
новые сорта и гибриды, весьма отзывчи-
вы на повышение уровня агротехники воз-
делывания, доз вносимых удобрений, сро-
ки уборки и пр.
Интересен опыт увеличения производства
зерна кукурузы колхозами и совхозами Уз-
бекской ССР. За четыре года хозяйства
этой республики расширили площадь куку-
рузы на зерно на орошаемых землях более
чем в три раза. За счет совершенствования
агротехники, своевременного проведения
поливов выросла урожайность. Все это
вместе дало возможность в 1974 году уве-
личить валовой сбор зерна кукурузы (по
А. НАВОЛОЦКИЙ, начальник Главного уп-
равления зерновых культур и по общим
вопросам земледелия Министерства сель-
ского хозяйства СССР.
онеры, работающие с озимой пшеницей.
Урожайность этой культуры на высоком аг-
рофоне удалось поднять до 70—80 центиэ-
ров, а на орошаемых землях — до 110 цен-
тнеров с гектара, сохранив хорошее качест-
во зерна исходных сортов.
В 1974 году такие высокопродуктивные
сорта, как Безостая-1, Кавказ, Мироновская-
808, Мироновская юбилейная, Ильи-
чевка, Краснодарская-39, Днепровская-
521, Ростовчанка, Донская остистая, Одес-
ская-51, Прибой, занимали в стране 90
процентов всех сортовых посевов озимой
пшеницы. Уже районированы или призна-
ны перспективными новые сорта: Орбита,
Северодонская, Прикумская-36, Прже-
вальская, Киргизская-100, Красноводопад-
ская-210 и другие.
Улучшился сортовой состав яровой пше-
ницы. В Сибири, Казахстане и на Урале все
шире распространяются высокоурожайные
Новосибирская-67, Уральская-52, Пирот-
рикс-28, Саратовская-42, Грекум-114, а в
Поволжье — Саратовская-42, Саратовская-
40, Краснокутка-6.
На Украине на больших площадях воз-
делываются сорта ярового ячменя Донец-
кий-4 и Нутанс-244, а в РСФСР и Казах-
ской ССР — Донецкий-4. Появились новые,
более урожайные сорта овса, проса и го-
роха.
Резервы
с е л ь с к о-
хозяйственного
производ с т в а
53
Однако в связи с ускорением процесса
интенсификации земледелия требования к
сортам зерновых культур быстро растут и,
естественно, меняются. Уже сейчас многие,
казалось бы, новые сорта, всего несколько
лет назад считавшиеся хорошими, не удов-
летворяют требованиям сегодняшнего
производства. В первую очередь это каса-
ется озимой ржи, яровой пшеницы, сшса и
ячменя. Лишь немногие имеющиеся сорта
этих культур дают должный эффект при
использовании больших доз удобрений,
при орошении, при высоком уровне агро-
техники. Ждем мы от селекционеров и но-
вых гибридов кукурузы, сочетающих вы-
сокую отзывчивость на агрофон и продук-
тивность со скороспелостью, устойчиво-
стью к болезням, пригодностью к механи-
зированной уборке.
Создание сортов, соответствующих уров-
ню научно-технического прогресса и интен-
сификации сельского хозяйства, позволит
с большей отдачей использовать огромные
средства, вкладываемые государством и
колхозами в земледелие, обеспечить рост
производства зерна.
Раньше, в условиях экстенсивного земле-
делия, лучшие сорта зерновых культур мог-
ли высеваться в течение многих десятков
лет. Теперь срок использования сорта
вследствие быстрого изменения условий
производства резко сокращается. Поэто-
му мы сейчас стараемся перестроить ра-
боту так. чтобы лучшие из новых сортов
были районированы во всех зонах своего
возможного распространения за два-три го-
да, а не за десять и более лет, как это
было раньше.
Производство семян ряда зерновых
культур (кукуруза, сорго, просо, рис), ви-
димо, лучше передать в специализирован-
ные семеноводческие хозяйства, которые
будут централизованно снабжать все ос-
тальные колхозы и совхозы.
Вопросы применения удобрений.
В современных условиях один из главных
резервов повышения урожайности зерно-
вых культур — удобрения. Минеральные
удобрения, внесенные под зерновые куль-
туры, способствуют повышению качества
зерна, засухоустойчивости растений, моро-
зо- и зимостойкости озимых.
Благодаря осуществлению разработан-
ной партией программы интенсификации
сельского хозяйства поставки минеральных
удобрений колхозам и совхозам за послед-
ние годы значительно увеличились.
В 1961—1965 годах колхозы и совхозы стра-
ны внесли в среднем за год под зерновые
культуры 5 миллионов тонн туков, в девя-
той пятилетке — более 21 миллиона тонн.
. Сорта и гибриды интенсивного типа не-
обходимо обеспечивать полной нормой
удобрений, не распыляя их на всю пло-
щадь зерновых культур.
В 1972 году в колхозе «Заря коммуниз-
ма, Ново-Архангельского района, Кирово-
градской области, внесли под кукурузу по
14 центнеров минеральных удобрений и 30
тонн навоза на гектар. При этом простой
гибрид ГС-330 дал 106 центнеров зерна с
гектара, а ВИР-42 — только 86 центнеров.
В 1973 году урожайность простых гибридов
кукурузы в среднем составила 102,6 цент-
нера с площади 550 гектаров.
Эффективность удобрений особенно вы-
сока, если почва хорошо увлажнена, поля
очищены от сорняков. Поэтому в засушли-
вых районах надо в первую очередь пол-
ной нормой обеспечить удобрениями зер-
новые, размещаемые по чистым парам и
на орошаемых землях.
Поэтому в ближайшие годы будут увели-
чиваться поставки минеральных удобрений
и хозяйствам засушливой зоны, в которой,
как известно, сосредоточено две трети по-
севов зерновых. Это один из крупных ре-
зервов повышения урожайности и увеличе-
ния производства зерна.
По данным научных учреждений и зо-
нальных агрохимических лабораторий Си-
бири и Казахстана, каждый центнер внесен-
ного в этой зоне суперфосфата дает допол-
нительно три — пять центнеров зерна пше-
ницы. Кроме того, фосфорные удобрения
на пять — семь дней ускоряют созревание
хлебов, что для этой зоны имеет не менее
важное значение, так как позволяет про-
вести уборку в лучшее время и тем самым
уменьшить потери зерна.
Надо заботиться, чтобы шире применя-
лось припосевное внесение под зерновые
гранулированного суперфосфата, а также
ранневесенняя и осенняя подкормки ози-
мых. Большой эффект дает подкормка ози-
мых с помощью дисковых сеялок с задел-
кой туков в почву. Такой способ подкормки
в сочетании с боронованием увеличивает
урожай в сравнении с внесением тех же
удобрений в ранневесенний период на два
с половиной — три центнера с гектара.
В 1973 году колхозы и совхозы Киевской
области, применив этот способ на площа-
ди около 370 тысяч гектаров, получили до-
полнительно 74 тысячи тонн зерна.
Все еще не полностью используется такой
резерв повышения урожайности зерновых,
как органические удобрения. Расчеты по-
казывают, что вывозка их на поля в ближай-
шие годы может быть увеличена до милли-
арда (в 1974 году было вывезено 709 мил-
лионов) тонн. В районах нечерноземной
зоны потребность в органических удобре-
ниях особенно велика: там требуется вно-
сить в среднем десять — пятнадцать тонн
удобрений на гектар пашни.
Важнейший агротехнический прием в
районах нечерноземной полосы — извест-
кование кислых почв. Коренным образом
улучшая свойства почв, известкование по-
вышает урожайность зерновых в среднем
на два-три центнера с гектара и удваивает
эффективность минеральных удобрений.
Вот интересные данные, полученные
Пермской областной сельскохозяйственной
опытной станцией. В 1964—1967 годах ячмень
на неизвесткованной почве без внесения
удобрений дал 10,9 центнера с гектара.
Было пнесено полное минеральное удоб-
рение — урожайность повысилась всего
лишь на 1,6 центнера. После известкова-
ния без внесения удобрений урожайность
почти удвоилась — получено по 21 центне-
54
ру с гектара. А когда в произвесткован-
ную почву внесли полное минеральное
удобрение, получили по 28,4 центнера
зерна с гектара, прибавка урожая была в
4,6 раза выше, чем без известкования.
Площади известкования кислых почв в
последние годы заметно возросли: в 1971
году — 5,2 миллиона гектаров, в 1972 го-
ду — 5,5 миллиона гектаров, в 1973 го-
ду — 5,6 миллиона гектаров, в 1974 го-
ду — около 5,8 миллиона гектаров.
В ближайшем будущем масштабы работ
еще увеличатся. Известкование почв будет
проводиться каждые пять-шесть лет. Темпы
известкования почв должны опережать уве-
личение поставок минеральных удобрений.
Освоение севооборотов, улучшение раз-
мещения зерновых по предшественникам.
С интенсификацией земледелия появляются
все большие возможности устранить исто-
щение почвы, внося в нее минеральные и
органические удобрения; уничтожить сор-
няки, используя соответствующую агро-
технику и гербициды; избежать потерь
урожая от вредителей и болезней с по-
мощью химических средств защиты расте-
ний или устойчивых к ним сортов сель-
скохозяйственных культур.
И все же эффективность всех мер в по-
вышении урожайности при возделывании
одной культуры значительно ниже, чем в
системе севооборота.
Так, например, в опытах Краснодарского
научно - исследовательского института
сельского хозяйства урожайность озимой
пшеницы в севообороте по сравнению с
бессменным возделыванием возросла: без
удобрений — на 10,7 центнера с гектара, а
при внесении туков — на 20,4 центнера с
гектара, почти в два раза.
В связи с развитием орошения создают-
ся зоны получения гарантированных уро-
жаев зерновых культур в засушливых райо-
нах страны. Однако большая часть зерна в
засушливой зоне из-за ограниченности вод-
ных ресурсов будет и впредь производить-
ся на богарных землях. Получение высоких
и устойчивых урожаев на этих землях мо-
жет быть обеспечено только при макси-
мальном накоплении, сохранении и рацио-
нальном использовании влаги.
В засушливых районах эта задача лучше
всего решается, если одно поле севообо-
рота оставить под чистый пар, то есть не
занимать его в течение вегетационного
периода сельскохозяйственными культура-
ми, тщательно обрабатывать, как правило,
удобрять и поддерживать в чистом от сор-
няков состоянии.
Приведу результаты опытов, проведенных
на Зерноградской селекционно-опытной
станции. В среднем за 11 лет A962—1972
годы) урожайность озимой пшеницы Бе-
зостая-1 по черному пару при внесении
полной нормы минеральных удобрений бы-
ла 19,4 центнера с гектара, а после куку-
рузы, убираемой на силос в фазе молочно-
восковой спелости,— только 23,7 центнера
с гектара. При этом урожайность пшеницы,
размещаемой после кукурузы, резко коле-
балась по годам, сильно снижаясь в небла-
гоприятные годы. В 1969 и 1972 годах по
этому предшественнику было собрано все-
го лишь 2,5 центнера зерна озимой пше-
ницы с гектара, тогда как по чистому па-
ру — 32 центнера.
При правильной агротехнике возделыва-
ния, одним из важнейших элементов кото-
рой является научно обоснованный выбор
сроков сева по чистым парам, озимые пра-
ктически не погибают, а их хорошо раз-
вившиеся с осени посевы надежно защища-
ют почву от ветровой эрозии.
Не менее важно иметь чистые пары в се-
вооборотах восточных районов страны, где
возделываются в основном яровые зерно-
вые культуры. По данным Сибирского на-
учно - исследовательского института сель-
ского хозяйства, в среднем за 22 года уро-
жайность яровой пшеницы по чистому па-
ру составила 17,6 центнера с гектара, а по
зяби после зерновых — 11,7 центнера. При
этом в сильно засушливые годы, а их было
9 из 22, урожайность пшеницы по чисто-
му пару была 15 центнеров с гектара, а по-
сле зерновых предшественников — только
6,8 центнера.
Включение чистых паров в севообороты
значительно улучшает качество зерна, по-
вышает в нем содержание белка.
Удельный вес чистых паров к общей пло-
щади пашни в засушливых районах должен
быть тем выше, чем засушливей климат.
Чистые пары здесь лучше, а нередко и
единственные предшественники интенсив-
ных сортов зерновых культур, обеспечива-
ющие при правильной технологии возделы-
вания и применении больших доз удобре-
ний получение почти таких же высоких
урожаев, как и на орошаемых полях.
Размеры журнальной статьи не позволя-
ют также подробно остановиться на осталь-
ных проблемах, связанных с производством
зерна: я их лишь перечислю. Это защита
почвы от эрозии; борьба с вредителями,
болезнями и сорняками; мелиорация зе-
мель; предотвращение полегания зерновых
культур и т. д.
Известно, что уровень урожайности в
сильной степени зависит от соблюдения оп-
тимальных сроков проведения работ по
возделыванию и уборке зерновых культур.
Поэтому нужно осуществить ряд крупных
мероприятий по улучшению технического
оснащения колхозов и совхозов.
В речи на торжественном заседании в
Алма-Ате, посвященном двадцатилетию
освоения целины, 15 марта 1974 года
Л. И. Брежнев подчеркнул, что главной за-
дачей в сельском хозяйстве и в перспек-
тиве является повышение урожайности с
каждого гектара. Ее решение связано с
химизацией, осуществлением мелиорации
земель, дальнейшим совершенствованием
технологии возделывания зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур.
Последовательное осуществление пар-
тией аграрной политики, начало которой по-
ложено мартовским A965 год) Пленумом
ЦК КПСС, создает прочную материальную
основу для дальнейшего роста урожайно-
сти зерновых культур и увеличения произ-
водства зерна.
55
Эгилопс сиварроза. Это рас-
тение, объединившись в про-
цессе эволюции с пшеницей-
двузернянкой, дало миру
мягкую пшеницу — основ-
ной хлеб человечества.
ИСТОРИЯ
ХЛЕБНЫХ
КУЛЬТУР
Кандидат сельскохозяйст-
венных наук М. ФЕДИН,
заведующий лабораторией
гетерозиса Всесоюзного
института растениеводства.
(Москва).
Человек приручил много растений, но ни одно из них не сыграло большей роли
в развитии общества, чем хлебные культуры. История народов Европы тесней-
шим образом связана с выращиванием пшеницы и ржи. Северной Африки — ячме-
ня, Америки — кукурузы. Центральной Африки — сорго. Восточной и Южной Азии—
риса. Предлагаемая статья — микроэнциклопедия об основных хлебных культурах,
возделываемых в нашей стране.
ПРЕДКИ
ПШЕНИЦ
Десятки тысячелетий
тому назад, когда нача-
лось победное шествие
покрытосеменных расте-
ний, а точнее в средне-
и верхнетретичный пери-
оды кайнозойской эры,
появился прародитель
дикой пшеницы — одно-
зернянка. И сейчас это
растение встречается в
О
С Е Л Ь С К 0-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ
Закавказье и северных
районах Ирана и Тур-
ции.
Человек собирал еще
не дозревшие мягкие
зерна, вынимая их из
плотно облегающих че-
шуи. Оказалось, что зер-
новки могут долгое вре-
мя храниться, не теряя
своих качеств. Люди сея-
ли однозернянку около
домов и постепенно, пу-
тем отбора вывели пер-
вый вид возделываемого
хлебного злака — куль-
турную однозернянку.
Колос у нее значительно
плотнее, менее ломкий,
чем у дикой однозер-
нянки, в нем гораздо
больше зерен, и сами
зерна стали крупнее, ве-
сомее.
Археологи обнаружи-
ли в Швейцарии, в свай-
ных постройках, возве-
денных в каменном веке,
колоски и зерна культур-
ной однозернянки. Из
стекловидных зерен де-
лали крупу и готовили
вкусную и питательную
кашу. И совсем недавно
посевы этой пшеницы,
стойкой к неблагоприят-
ным условиям, невоспри-
имчивой к болезням, ус-
тойчивой к полеганию,
встречались в горных
районах Кавказа (Гру-
зия, Азербайджан, Арме-
56
ния), Карпат, Югославии,
Болгарии, Греции, Тур-
ции, Испании и Южной
Франции.
Культурная однозер-
нянка постепенно исчез-
ла с полей — ее вытес-
нили новые сорта. Но не-
сколько сотен ее образ-
цов, все ее ботаническое
разнообразие, собранное
в разных странах мира,
любовно сохраняются в
коллекции Всесоюзного
института растениевод-
ства имени Н. И. Вавило-
ва. Ученые считают, что
уникальные гены устой-
чивости к болезням куль-
турной однозернянки
могут быть использованы
селекционерами и гене-
тиками.
В Закавказье и некото-
рых других местах ря-
дом с дикой и культур-
ной однозернянкой рос-
ли да и сейчас встреча-
ются растения с колосья-
ми самой причудливой
формы. Это эгилопсы.
Большинство растений,
входящих в этот род,
легко скрещивается с
.разными видами пшени-
цы. Многие отечествен-
ные и. зарубежные уче-
ные описали большое
количество гибридов эги-
лопсов и пшениц, кото-
рые, как правило, были
бесплодными. Однако
Пшеница - однозернянка.
1 — колос, 2 — зерна в че-
шуйках, 3 — отдельные зер-
на.
Полба — одна из старей-
ших хлебных культур
мира.
ничтожно малая доля
процента некоторых из
гибридов оказалась пло-
довитой. Так появились
тетраплоидные пшеницы.
Объединение в одном
ядре двух наборов хро-
мосом (а в науке это яв-
ление называется поли-
плоидией) породило це-
лую серию видов тетра-
плоидных пшениц. Среди
них виды, возделывае-
мые широко в прошлом
и настоящем,— культур-
ная двузернянка, твер-
дая и пшеница тургидум,
а также выращиваемые
лишь в отдельных райо-
нах — месопотамская,
колхидская, исфаганская
дикая полба и другие.
Полба, или эммер,—
так именовалась издав-
на на Руси культурная
двузернянка. Ею засева-
ли поля в знакомой нам
по древней истории Ме-
сопотамии и в Египте,
когда еще не были воз-
ведены ставшие симво-
лами этой страны пира-
миды и загадочный
сфинкс; она старше ми-
фов, сложенных в Древ-
ней Греции. В поселени-
ях близ города Джармо
в Ираке были найдены
зерна, которые созрели
семь тысяч лет назад. И
в нашей стране близ
Керчи, Киева и в ряде
других мест обнаружены
колоски и зерна этого
поистине древнейшего
злака, которые датирова-
ны учеными III—I века-
ми до нашей эры. О пол-
бе мы знаем с детства.
Помните у Пушкина:
Балда говорит: «Буду
служить тебе славно,
Усердно и очень
исправно,
В год за три щелка
по лбу,
Есть же мне давай
вареную полбу».
Полбяная каша очень
вкусна. Обрушенные от
пленок зерна при варке
не выделяют свойствен-
ной большинству круп
крахмалистой слизи. Со-
хранились подробные
описания этой культуры
в XVIII веке. Полбу воз-
делывали в центральных
и северных губерниях
(вплоть до Вятки), в По-
волжье и Сибири. Крес-
тьяне ценили ее за
высокую засухоустойчи-
вость, иммунитет к та-
ким болезням, как ржав-
чина, головня, неполе-
гаемость, неосыпаемость,
невосприимчивость ко
многим вредителям.
Сегодня растения эм-
мера можно увидеть
лишь в ряде районов
Ирана, Афганистана,
Эфиопии, Йемена, Испа-
нии и некоторых других
стран. Сохраняется пол-
ба и в питомниках опыт-
ных станций и селекци-
онных центров. Ценные
признаки, свойственные
этому виду, путем раз-
личных методов скрещи-
вания и отбора селек-
ционеры передают сор-
там мягкой и твердой
пшеницы.
57
ГЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
МИРА
В Саратов из Дауна,
что расположен среди
холмистых лугов юго-
восточной Англии, при-
шло письмо, датирован-
ное 16 февраля 1878 го-
да:
«М илостивый го-
сударь!
Я узнал от доктора
Г. М. Астр, что Вы были
так любезны передать
ему для меня ящик со
«степной пшеницей» с
тем, чтобы я мог иссле-
довать продукт этой
культуры...»
И подпись — Чарлз
Дарвин.
Великий естествоиспы-
татель назвал твердую
пшеницу степной не слу-
чайно. Посевы ее из-
древле находились в
степных зонах — в По-
волжье и на Кубани, в
Оренбуржье и Причер-
номорье, в Заволжье и
Северном Казахстане, на
Урале и Ставропольщи-
не. Сейчас уже невоз-
можно установить имена
творцов замечательных,
прославившихся на весь
мир Белоуски, Кубан-
ки, Гарновки, Сивоуски
и других, называемых в
учебниках сортами на-
родной селекции. Их
зерно обладает ценней-
шими показателями —
большим содержанием
белка, значительным вы-
ходом муки высокого
качества, относительно
высокой сопротивляемо-
стью к болезням и засу-
хе. Ученые, отобрав луч-
шие растения из этих
сортов, получили новые,
еще более урожайные.
Так, из Сивоуски создали
сорт Мелянопус-69, кото-
рый в 1940 году высева-
ли на площади 2 700 ты-
сяч гектаров, из Бело-
журки — Гордейформе
189, из Гарновки — Гор-
дейформе-10. Эти сорта
занимали сотни тысяч
гектаров и позволили по-
лучить миллионы пудов
зерна.
На эволюционном п/-
ти развития рода пшени-
цы одна из пшениц —
двузернянка объедини-
лась с эгилопсом сквар-
роза. Так появилось но-
вое растение, давшее на-
чало серии пшениц с
тройным набором хро-
мосом — маха, спельта,
шарозерная и мягкая.
Уникальные гены эгилоп-
са привнесли новые
свойства — эластичная,
растяжимая клейковина,
обеспечивающая подъем
теста, более продолжи-
тельная стадия яровиза-
ции и повышенная моро-
зостойкость. Замена од-
них видов пшениц други-
ми, все ускоряющаяся
смена сортов в наши дни
наглядно демонстриру-
ют путь развития земле-
делия. Используя сорта
народной селекции —
Гирка, Улька, Русак, Пол-
тавка, Онега,— селекцио-
неры путем отбора, про-
стой и сложной гибриди-
зации дали производству
новые: Украинка, Улья-
новка, Люттестенс-62,
Одесская-3, Краснодар-
ка, Саррубра и многие
другие.
Ныне на смену им при-
шли сорта интенсивного
типа — Мироновская-808,
Безостая-1, Одесская-51,
Днепровская-521, Авро-
ра и др.
Сейчас мягкая пшени-
ца— основной хлебный
злак мира, занимает при-
близительно 90—95 про-
центов посевной площа-
ди этой культуры на зем-
ле. Из пшеничной муки,
подразделяемой на две
группы — обойная (т. е.
простой помол, когда
размалывается все зер-
но) и сортовая (при про-
изводстве которой из-
мельчаются разные ча-
сти зерновки), пекут по-
довый и формованный
Рожь. 1 — колос, 2 —
тычинки и пестик, 3 —
колосок г. двумя цветка-
ми, 4 — зерна спереди и
сбоку.
58
Твердая и мягкая пше-
ницы. 1 — колос твердой
^пшеницы, 2—отдельный
"^колосок, 3 — проросток,
4—отдельные зерна, 5 —
колос мягкой пшеницы,
6 — отдельный кблосок,
7 — вид части колоса
спереди, 8 — вид сбоку.
хлеб самых разнообраз-
ных видов.
Муку из зерна твердой
пшеницы используют
главным образом для
изготовления разнооб-
разных сортов макарон,
лапши, манной и других
видов круп.
Двадцать один вид на-
считывает род пшеницы,
в СССР обнаружено два-
дцать.
СОРНЯК, СТАВШИЙ
ХЛЕБОМ
Растекались из Перед-
ней Азии по европейско-
му 'И азиатскому конти-
ненту пшеница .и яч-
мень, вместе с ними не-
отступно следовал сор-
няк, названный совре-
менными учеными сор-
но-полевой рожью. Она
и ныне сохранилась в
диком виде на террито-
рии Азербайджанской
ССР, Армянской ССР,
Афганистана и др.
Большинство сорных
растений ржи имело
примерно равный с пше-
ницей и ячменем период
вегетации, и ржаное зер-
но по размерам почти
не отличалось от пше-
ничного и ячменного, по-
этому землепашцам бы-
ло очень трудно освобо-
диться от сорняка. Его
называли чавдар, джоу-
дар, что в переводе оз-
начает засоряющее или
терзающее растение.
Достоверно неизвест-
но, что побудило чело-
века ввести рожь в чис-
ло возделываемых рас-
тений. Вероятнее всего,
используя в пищу смесь
ржаных и пшеничных
зерен, именуемую как и
совместный посев этих
культур — суржа, люди
почувствовали специфи-
ческий приятный вкус.
Кроме того, в засушли-
вые и морозные годы
пшеница погибала, а
рожь как более морозо-
стойкая оставалась. Поя-
вились .и мутанты — рас-
тения с неломким коло-
сом и более крупным
зерном, послужившие
основой для формирова-
ния культурной ржи.
Уже Нестор A056—
1115 гг.) в своих летопи-
сях, а также римский
ученый и писатель Пли-
ний, живший в I веке на-
шей эры, писали, что
рожь возделывали наро-
ды, населяющие бассей-
ны рек Оки, Днепра,
Днестра; в II!—IV веках
нашей эры ее выращи-
вали на Керченском по-
луострове, а в VII веке
нашей эры она проникла
в северные области, в
частности в район Старой
Ладоги. С первой поло-
вины XVII века яровая
рожь (ярица) вместе с
русскими переселенцами
начала осваивать просто-
ры Сибири, а с середи-
ны XVIII столетия ярица
и яровая пшеница широ-
ко возделывались в рай-
онах Северного Пред-
байкалья.
Длительное время в
Швеции, СССР, ГДР и
других странах карди-
нальным путем повыше-
ния продуктивности ржа-
ного растения было уд-
воение числа хромосом-
ных наборов. Как пока-
зали первые опыты, это
сопровождается увеличе-
нием веса и размера
зерновки почти вдвое,
но при этом понижалась
плодовитость. Советские
селекционеры из Бело-
русского института зем-
леделия первыми пре-
одолели этот барьер, и
в настоящее время на
полях колхозов <и совхо-
зов Белоруссии возделы-
вают прекрасный тет-
раплоидный сорт ржи
Белта.
59
гостья из индии
«Гречневая каша — ма-
тушка наша, а хлебец
ржаной — отец наш род-
ной»,— гласит русская
поговорка. Родина гре-
чихи — Индия, точнее —
западные отроги Гима-
лайских гор. Длительное
время считали, что эта
культура пришла к нам в
период монголо-татар-
ского нашествия в XIII
Беке, и подтверждается
это тем, что у некоторых
славянских народов (по-
ляков и словаков) гречи-
ха именуется татаркой.
Однако археологи дока-
зали, что в районе Ро-
стова-на-Дону гречиху
выращивали еще в I—II
веках нашей эры. В стра-
нах Западной Европы ее
ввели в культуру значи-
тельно позднее, в XVI
веке. Несмотря на дли-
тельный период возде-
лывания, гречиха почти
не приобрела каких-либо
выраженных черт одо-
машнивания.
Осыпавшиеся в период
уборки зерна зачастую
выдерживают неблаго-
приятные условия осени
и зимы, прорастают вес-
ной, и полученные расте-
ния ведут себя как обыч-
ные однолетние сорня-
ки. Полудикий тип этой
культуры, в том числе и
современных сортов,
создает для земледель-
цев серьезные трудно-
сти в получении высоких
и устойчивых по годам
урожаев. И хотя имеется
немало сортов, селек-
ционерам в содружестве
с генетиками предстоит
решить сложные задачи
по созданию принципи-
ально нового растения
гречихи, в котором бы
ее высокие качества бы-
ли приумножены.
ДИЕТИЧЕСКИЙ ХЛЕБ
Предполагают, что
овес, как и рожь, нача-
ли возделывать, выде-
лив его из посевов пол-
бы, которую он сопро-
вождает до настоящего
времени как сорняк. В
записях греческого вра-
ча Диейхса (IV век до
нашей эры) впервые упо-
мянуто о культуре этого
Овес. 1 — метелка, 2 —
отдельный цветок, 3 — пе-
стик, тычинки и крою-
щая чешуя, 4 — зерно в
чешуе и два очищенных
зерна: спереди и сбоку.
злака. Упомянутый в про-
изведениях древнерим-
ских писателей — уче-
ных Плиния и Колу-
меллы — овес — визан-
тийский красный. Его
возделывают .и в наши
дни в большинстве
стран Средиземноморья.
В Португалии, Франции,
Бельгии 1И Великобрита-
нии возделывают овес
песчаный, отличающийся
иммунитетом к болез-
ням и низкой требова-
тельностью к плодоро-
дию почв. Наиболее
древние остатки зерен
овса, относящиеся к
бронзовому веку, нашли
в Швейцарии, Франции,
Дании. Известны наход-
ки, датируемые VI и VII
веками нашей эры, обна-
руженные в Ленинград-
ской области и Герман-
ской Демократической
Республике. Сохранивши-
еся до наших дней ста-
ринные документы под-
тверждают, что овес
длительное время был
основным хлебным рас-
тением у древних гер-
манцев, скандинавов и
галлов.
Высокое содержание
и хорошая усвояемость
белков, жира, крахмала
и витаминов, особенно
В| и Вг, предопределили
использование зерен ов-
са в промышленности.
Из него готовят продук-
ты диетического и дет-
ского питания: крупы и
60
Гречиха. 1 — общий вид
растения, 2 — соцветие,
3 — отдельный цветок,
4—зерновка, 5 — зернов-
ка (в разрезе).
Ячмень. 1 — колос яч-
меня шестирядного, 2 —
общий вид растения, 3 —
колос ячменя шестиряд-
ного (в разрезе), 4—цве-
ток, 5 — колос ячменя
двурядного, 6 — колос
ячменя двурядного (в
разрезе).
хлопья ««геркулес», то-
локно, печенье, различ-
ные питательные смеси.
Значительная часть овса
используется как корм
для животных, особенно
для молодняка, птицы и
лошадей.
КУЛЬТУРА
САМОГО ШИРОКОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Ячмень — ровесник
пшеницы. Близ Ашхаба-
да, в постройках, датиро-
ванных 4—5 тысячелети-
ем до нашей эры, найде-
ны зерна и части ко-
лосьев шестирядного
культурного ячменя.
Ни одна из зерновых
культур не получила
столь широкого геогра-
фического распростра-
нения, как ячмень. Се-
верная его граница ле-
жит на 68—70° северной
широты: в Европе это
побережье Белого моря
и Печорский район Ко-
ми АССР, в Азии — Яку-
тия, а на юге — зона
субтропиков и тропиков.
На Кавказе и Памире яч-
мень сеют на высоте
3 500—3 680 метров над
уровнем моря, где дру-
гие хлебные растения не
вызревают.
Еще современники
Петра Первого писали,
что царь «признал ячне-
вую кашу как самую
спорую (что означает
питательную и выгодную)
и вкусную». Значитель-
ную часть зерна исполь-
зуют в комбикормовой
промышленности, приго-
тавливая для скота и пти-
цы мешанки из зерен
различных злаковых и
бобовых культур с ми-
неральными добавками.
В коллекции ВИРа на-
считывается 125 разно-
видностей ячменя, раз-
личающихся между со-
бой наличием и формой
остей, цветом и наличи-
ем пленок, облегающих
зерно, высотой и фор-
мой растений, продол-
жительностью вегетаци-
онного периода, воспри-
имчивостью к болезням
и др.
В странах Ближнего
Востока издавна готовили
различные напитки, в том
числе и дошедшие до на-
ших дней бузу и пиво.
Возделываемые ныне
сорта ячменя представ-
лены двурядными и ше-
стирядными в основном
яровыми (то есть высе-
ваемыми весной) форма-
ми. Двурядные ячмени
главным образом приме-
няют для изготовления
пива, так как их зерна
равны по величине и ве-
су, что является одним
из условий получения хо-
рошего солода из про-
ростков и соответствен-
но пива. Шестирядный —
используют для произ-
водства ячневой и пер-
ловой круп, ячменного
кофе и для кормления
скота. В ряде мест из
ячменной муки пекут
пышки и хлеб, которые,
правда, быстро черст-
веют.
В последующих номерах рассказ
о хлебных культурах будет продолжен.
61
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ
И ПРОБЛЕМЫ ЗЕРНА
Действительный член ВАСХНИЛ В. ПАННИКОВ, вице-президент Всесоюзной
академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина.
На протяжении тысячелетий — от зарождения земледелия до самого послед-
него времени — главным критерием оценки возделываемых человеком зерновых
культур была их урожайность, и мало кто задумывался над тем, каково качество
отдельных типов молекул, слагающих зерно, хороши ли, скажем, белки или жиры,
содержащиеся в нем. Любой хлеб был желанным и нужным. Пожалуй, единствен-
ный биохимический критерий, который использовали для оценки технологических
свойств получаемой муки, была ее «хлебопекарная сила» и содержание в ней клей-
ковины.
Сейчас, когда мы научились получать большие урожаи, даже незначитель-
ное ухудшение качества зерна, небольшое процентное падение содержания в нем
белка, оборачивается огромными потерями для всей страны. Очевидно, настало
время разобраться в том, какие законы управляют качеством получаемого хлебного
зерна и что такое само «качество хлеба». Для этого нужно развить исследования
не только на уровне организма, но и на молекулярном. Ясно, что без внед-
рения биохимии и молекулярной биологии в изучение глубинных проблем форми-
рования урожаев нельзя надеяться разрешить самую благородную по своей сути
задачу — накормить растущее население нашей планеты.
В начале прошлого года партия и правительство приняли специальное поста-
новление о развитии молекулярной биологии и молекулярной генетики и исполь-
зованию их достижений в народном хозяйстве. Важные задачи ставятся и перед
сельскохозяйственной наукой. Пять лет назад в нескольких ведущих научных учреж-
дениях были организованы новые лаборатории молекулярной биологии и генетики.
Для координации этих исследований был создан Научный совет по молекулярной
биологии и генетике — ВАСХНИЛ, которым руководит академик Н. В. Турбин.
Сейчас в ВАСХНИЛ создан Всесоюзный научно-исследовательский институт
прикладной молекулярной биологии и генетики ВАСХНИЛ, значительно расши-
ряются исследования во Всесоюзном селекционно-генетическом институте, Тимиря-
зевской сельскохозяйственной академии, во Всесоюзном институте растениевод-
ства и других научных и учебных учреждениях. Усилия специалистов направляются
на решение важнейших для всего сельскохозяйственного производства задач
увеличения количества и улучшения качества продуктов земледелия и животно-
водства. Познание самых тонких механизмов внутриклеточных процессов форми-
рования сельскохозяйственной продукции должно создать научную материалисти-
' ческую базу для понимания фундаментальных закономерностей сельскохозяйст-
венной науки, связать воедино данные агрохимии и учения об удобрениях с физио-
логией растений и животных, разработкой рациональных норм кормления живот-
ных. Это послужит основой для подъема всего сельскохозяйственного производства.
62
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Одна из основных задач ближайшей пятилетки — наряду с увеличением коли-
чества закупаемого зерна государством у колхозов и совхозов поднять его качест-
во — содержание белка. Это может быть достигнуто путем тщательного соблюдения
норм возделывания хлебных культур.
Член-корреспондент ВАСХНИЛ А. СОЗИНОВ,
директор Всесоюзного селекционно-генетического института (Одесса).
ЦЕННОСТЬ ХЛЕБНОГО ЗЕРНА
Наш организм получает за счет хлебных
продуктов около половины белков и угле-
водов, 70—80 процентов витамина В,, зна-
чительную часть витаминов РР и Е, мине-
ральных солей и других веществ. Но и это
еще не все: хорошо выпеченный, с боль-
шим объемом и тонкостенными порами,
хлеб является не только источником пита-
тельных веществ, но и своеобразным ката-
лизатором. При его потреблении ускоряют-
ся процессы пищеварения, повышается
усвояемость других продуктов. И хотя в
развитых странах, как показывает статисти-
ка, хлеба едят все меньше и меньше, он
продолжает оставаться одним из основных
продуктов питания.
Мы собираем много хлеба, но реальная
ценность зерна определяется не только
его весом. Зерно — продукт промежуточ-
ный, и от его качества, прежде всего от
уровня содержания белков, зависят все
достоинства хлебных продуктов. И именно
качество зерна — тот фактор, который в
значительной степени определяет конеч-
ную экономическую эффективность труда
миллионов людей.
Главная зерновая, хлебная культура в на-
шей стране — пшеница, на нее приходится
добрая половина валового сбора зерна.
Начиная с 1961 года пшеница заняла лиди-
рующее место и в мировом производстве
зерна. В 1973 году ее собрали во всем ми-
ре 348,9; риса 310; кукурузы 297; ячменя
147,8 миллиона тонн.
Среди злаков мягкая, или хлебная, пшени-
ца выделяется особыми свойствами своего
белкового комплекса).
В процессе образования мягкой пшени-
цы произошло объединение трех наборов
хромосом: дикой пшеницы — однозернян-
ки и двух других предков мягкой пшени-
О
ПРОБЛЕМЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
цы — эгилопсов. Число хромосом нового
вида составило 42: по 14 от каждого роди-
теля. Хромосомы трех видов — родоначаль-
ников мягкой пшеницы продолжают уп-
равлять синтезом своих специфических
белков-ферментов. В результате этого но-
вый вид соединил в себе возможности
всех трех растений приспосабливаться к
различным условиям. Но особенно цен-
ным, с точки зрения человека, стало то,
Мягкая пшеница образовалась в результате
синтеза пшеницы-однозернянки и двух эги-
лопсов.
ПШЕНИЦА
МЯГКАЯ
ГЕНОМ
ПШЕНИЦА у
ОДНОЗЕРНЯНКА]^
эгилопс
СПЕЛЬТОИДЕЗ
ЭГИЛОПС
сквароэа
63
что белковый комплекс мягких пшениц
оказался способным образовывать клейко-
вину с повышенной эластичностью.
Клейковина (в основном гидратирован-
ное белковое вещество) — это каркас хле-
ба. При замешивании теста отдельные мо-
лекулы клейковины соединяются при помо-
щи различных химических связей: водород-
ных, дисульфидных и других и создают, по
сути дела, одну гигантскую молекулу, про-
низывающую тяжами весь кусок замешива-
емого теста. Газ, выделяемый при броже-
нии, удерживается в тесте, образуя поры и
разрыхляя его. При выпечке под влиянием
нарастающих температур (от 20 до 220°С)
пористая структура хлеба закрепляется.
Русский хлеб всегда вызывал и вызывает
восхищение: тонкий, слегка кисловатый,
приятный вкус отличает русский хлеб от
хлеба других народов.
Не всякое зерно мягких пшениц пригод-
но для выпечки высококачественного хле-
ба.
Весьма важная технологическая характе-
ристика хлеба — объемный вес. Булку
объемом около 1 000 см3 можно выпечь
из 100 граммов муки. Понятно, что только
из хорошей, очень хорошей муки, содер-
жащей достаточное количество белка. Так
мы подошли к разговору о качестве зерна
пшеницы — главной теме этой статьи.
С точки зрения хлебопечения мука дол-
жна обладать способностью образовывать
тесто с нужными физическими свойствами:
высокой эластичностью, растяжимостью,
большой способностью поглощать воду.
Эти свойства зависят от количества белков,
их процентного соотношения, пространст-
венного строения белковых молекул и
прочности межмолекулярных сил связи
между ними. На эти свойства зерна оказы-
вают влияние наследственные особенности
сорта пшеницы и условия выращивания.
Наибольшую ценность с точки зрения
хлебопека представляют так называемые
сильные пшеницы. Это прежде всего спе-
цифическая, с особыми свойствами белко-
вого комплекса группа пшениц, сформиро-
вавшихся в степных просторах под влия-
нием целенаправленной народной селек-
ции. Поэтому наиболее ценные по качеству
современные сорта ведут свое происхож-
дение от стародавних степных пше 'иц юга
Украины, Поволжья, Северного Кавказа.
Приятно, что и в родословных многих сор-
тов пшеницы Канады и США встречаются
названия Одесса, Харьков, Терки (Крымки).
Генетический материал степных пшениц не-
сут и наши знаменитые высококачествен-
ные сорта Саратовская 29, Безостая 1,
Одесская 51 и др.
Сильные пшеницы не только сами дают
хороший хлеб. Достаточно к плохой муке
добавить 25—30 процентов муки сильных
пшениц, и хлеб резко улучшает свои до-
стоинства. Поэтому на мировом рынке та-
кие пшеницы-улучшатели пользуются осо-
бым спросом.
Сильные пшеницы — это не просто группа
сортов. Они могут дать высококачествен-
ное зерно только при соблюдении всех
норм возделывания.
До сих пор мы говорили о мягкой пше-
нице. Макароны, спагетти, вермишель, лап-
ша и другие прессованные изделия произ-
водятся из зерна твердой пшеницы.
Твердая пшеница — результат эволюци-
онного синтеза пшеницы-однозернянки и
одного из эгилопсов — хуже приспосабли-
вается к внешним условиям и менее про-
дуктивна, чем мягкая. Мука твердых пше-
ниц мало пригодна для выпечки хлеба, но
из нее получается упругое тесто, которое
не растрескивается при сушке, сохраняет
эластичность при варке, содержит много
желтых пигментов, придающих изделиям
янтарный цвет.
Кроме пшениц, человек возделывает
много других зерновых культур: рис, куку-
рузу, сорго, ячмень, рожь, овес...
Зерно ячменя и кукурузы — основной
корм для сельскохозяйственных животных.
Без него нельзя добиться высоких и устой-
чивых надоев молока, хороших привесов
мяса у коров, свиней и птиц.
Сегодня количество кормов, затрачивае-
мых у нас на производство продуктов жи-
вотноводства, непомерно велико. Например,
на получение килограмма свинины в неко-
торых хозяйствах расходуется около 9 кор-
мовых единиц (кормовая единица —коли-
чество корма, эквивалентное по питатель-
ности килограмму овса) вместо 5—6 по
научным нормам. Одной из главных при-
чин этого ненормального положения явля-
ется дефицит белка в зерне. Потребность
в кормовых белках в большинстве хо-
зяйств удовлетворяется только иа 65—70
процентов. Рассчитано, что если количе-
ство и качество белков в зерне будет до-
ведено до норм, рассчитанных зоотехни-
ками, то только на Украине ежегодно бу-
дет экономиться около 30 миллионов тонн
кормовых единиц!
Итак, для каких бы целей ни использова-
лось зерно, его реальная ценность в значи-
тельной мере зависит от содержания бел-
ка. Это обстоятельство учитывается в
стандартах на товарное зерно во многих
странах. У нас, в частности, цена на зерно
сильных и твердых пшениц зависит от со-
держания в нем клейковины.
ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВО БЕЛКА
Количество белка в зерне, безусловно,
важнейший фактор, но не только он опре-
деляет биологические, а следовательно, пи-
щевые и кормовые достоинства зерна. Как
известно, белок — это длинная цепочка
аминокислот. Очень важно, чтобы состав
белка, особенно содержание в нем так на-
зываемых незаменимых аминокислот, со-
ответствовал потребности организма чело-
века или животного. Дефицит какой-либо
важнейшей аминокислоты приводит к тому,
что для синтеза белка организмом живот-
ного используется только часть раститель-
ных аминокислот, остальные выводятся или
служат источником энергии.
64
К сожалению, в зерне злаков не просто
мало белков. Соотношение растительных
белков иное, чем у животных. Недостаточ-
но, например, одной из незаменимых ами-
нокислот— лизина. Оптимальное содержа-
ние этой аминокислоты в животном белке
по стандартам Всемирной организации по
продовольствию при ООН (ФАО) должно
равняться 5,3 процента, а у пшеницы — ее
только 2,8, у ячменя — 3,2, овса — 3,8, ку-
курузы — 2,5 процента. Это приводит к то-
му, что ценность растительных белков сос-
тавляет только 70—80 процентов по срав-
нению с белками животного происхожде-
ния. Сейчас повышают кормовую ценность
зерна, добавляя в него лизин. На очереди
улучшение биологической полноценности
злаков, в первую очередь кормовых: яч-
меня, кукурузы и овса — методами селек-
ции.
А вот другой пример качества белка
пшеницы. В ста граммах пшеничного белка
содержится более тридцати граммов глу-
таминовой аминокислоты. Это почти в два
раза больше, чем в белках животного про-
исхождения. Роль глутаминовой кислоты в
организме человека огромна. Она связыва-
ет аммиак, который образуется в результа-
те жизнедеятельности клеток, активно уча-
ствует в превращениях углеводов и жиров.
Глутаминовой кислоты, синтезируемой в ор-
ганизме человека, недостаточно, и ему
приходится получать ее из растительной
пищи. Человеку весом в семьдесят кило-
граммов нужно около двадцати граммов
этой кислоты в сутки. Для сравнения мож-
но сказать, что лизина ему необходимо
всего четыре-пять граммов, триптофана —
около одного. Организм человека умст-
венного труда, нервная система которого
часто переносит стрессовые состояния,
не может синтезировать достаточного ко-
личества глутаминовой кислоты. Поэтому
врачи иногда прописывают легко возбуди-
мым людям таблетки глутаминовой кисло-
ты, но, наверное, лучше было бы им по-
треблять больше хлеба, тем более что
глутаминовая кислота белков пшеницы ус-
ваивается человеком на сто процентов, а
лизин и метионин — только на семьдесят.
Конечно, не только общее содержание
белка и сбалансированность белков по сос-
таву аминокислот определяют технологи-
ческие свойства и пищевую ценность хле-
ба, но несомненно, что они важнейшие
компоненты качества зерна.
ЗЕРНО, КОТОРОЕ МЫ
ПРОИЗВОДИМ
Итак, качество зерна определяется це-
лым комплексом показателей. На практике
(на хлебоприемных пунктах) учитывается:
натура (вес одного литра зерна), цвет зер-
на, его запах, наличие примесей, количе-
ство проросших зерен, зараженность
вредителями, влажность и др.
Анализ товарного зерна всех культур
проводится ежегодно, но наиболее систе-
матически исследуется пшеница.
5. «Наука и жизнь» № 11.
Оказалось, что наряду с ростом урожай-
ности во всем мире наблюдается процесс
снижения содержания белка в зерне. На-
пример, если в 1953—1957 годах в Ростов-
ской области заготавливалось пшеничное
зерно с 17,4 процента белка, то в 1973 году
доля белка снизилась до 12,1 процента.
Аналогичная тенденция отмечается во
всем мире.
Это порождает трудности в обеспечении
хлебопекарной промышленности высокока-
чественным сырьем. Для производства
муки высшего и первого сорта необходи-
мо зерно, содержащее не менее 24—
25 процентов клейковины. Сильная пше-
ница должна иметь 28—32 процента клей-
ковины. Такого зерна в стране производит-
ся пока недостаточно.
Примерно так же обстоит дело и с каче-
ством зерна твердой пшеницы. Несмотря
на большие площади посевов этой культу-
ры (около трех миллионов гектаров), пот-
ребности отечественной макаронной про-
мышленности в высококачественном сырье
удовлетворяются далеко не полностью.
Главный недостаток товарного зерна твер-
дой пшеницы — низкое содержание белка.
Отмечается падение содержания белков и
в зерне ячменя, кукурузы и других зерно-
вых культур. Причины этого процесса чрез-
вычайно сложны и многообразны.
Урожайность за последние два десятиле-
тия возросла почти вдвое. В связи с этим
значительно увеличилась потребность ра-
стений в основных элементах питания и
прежде всего в азоте. Действительно, на-
пример, на Украине при среднем урожае
озимой пшеницы в 1951 году, равном 11
центнерам с гектара, и содержании белка
15 процентов растениями вместе с урожа-
ем было вынесено по 36,3 килограмма азо-
та с каждого гектара площади. В 1973 году,
когда средний урожай составил 32 ц/га,
для формирования зерна с таким содержа-
нием белка потребовалось уже по 103 ки-
лограмма азота.
При высоком урожае конечный уровень
накопления белка в зерне определяется
в основном наличием доступного азота в
почве на самых последних этапах развития
растений. Это обусловлено следующим.
Формирование и налив зерна длятся
примерно третью часть вегетации, то есть
тридцать — сорок дней. В этот период в
зерне идет активное накопление высоко-
молекулярных запасных белков. На 70—80
процентов они синтезируются за счет азо-
та, уже накопившегося в вегетативных ор-
ганах растения к моменту цветения (реути-
лизация азота), и только на 20—30 процен-
тов за счет азота, поступающего в период
формирования зерна через корневую сис-
тему из почвы.
При больших урожаях практически весь
азот используется на развитие вегетативной
массы растений, и к моменту образования
зерновки в почве остаются лишь следы
азотных солей. При недостатке доступно-
го азота в почве в этот период урожай
зерна практически не снижается, но со-
держание белка в нем резко падает.
65
«*ч
д^"> ^,,
Клейковина — белковый каркас хлеба. От-
дельные молекулы белков при помощи са-
мых различных связен объединяются в од-
ну гигантскую молекулу.
Хлеб, выпеченный из различных сортов
мягкой пшеницы, выращенных на одном по-
ле, при абсолютно одинаковых условиях.
Цифрами обозначены следующие сорта:
1 — Одесская 51, 2 — Восход, 3 — Безостая 1,
4 — Кавказ, 5 — Прибой, 6 — Аврора.
2
О
.
>>
1с:
•<
щ
и
5
2
И
Ш
О
900
800
700
600
500
400
У
>
ЛУ
УУл
,Уу
У
//
Ю II 12 13 1ц 15
СОДЕПКАНИБ БЕЛКА (%)
Три хлеба: выпеченный из муки слабой
пшеницы A), сильной пшеницы B) и сме-
шанной в равных долях C).
Объем хлеба, выпеченного из муки раз-
личных сортов, прямо пропорционален со-
держанию белков в зерне. Из ста граммов
муки можно выпечь каравай объемом от
четырехсот до девятисот кубических санти-
метров. 1 — Одесская 16, 2 — Одесская 3,
3 — Безостая 1,4 — Кооператорка, 5 — Вос-
ход.
Внедрение новых интенсивные сортов не
сыграло решающей роли в процессе паде-
ния содержания белков в зерне, так как
различия по содержанию белка в зерне
между старыми и новыми сортами при вы-
ращивании в одинаковых условиях обычно
не превышают одного процента.
Качество зерна также зависит от усло-
вий возделывания растений. Как показали
опыты, содержание белка в зерне пшени-
цы— в зависимости от условий — может
колебаться от 7 до 22 процентов, ячме-
Разрез пшеничного зерна. 1 — бородка, 2 —
эндосперм, 3 — клетки, заполненные крахма-
лом, 4 — стенки клеток, состоящие из клет-
чатки, 5 — алейроновый слой, 6 — нуцеляр-
ная ткань, 7 — наружная оболочка, 8 — труб-
чатые клетки, 9 — вытянутые клетки, 10 —
гиподерма, 11 — эпидерма, 12 — щиток,
13 — влагалище зачаточного стебля заро-
дыша, 14 — зачаточный стебелек зародыша,
15 — зачаточный корешок, 16 — корневое
влагалище, 17 — корневой чеплик.
66
ня — 7—20, овса — 8—>20, кукурузы — 7— страненных сортов и гибридов этих куль-
13 процентов. А оптимальный уровень со- тур таков: пшеница — 15—17, ячмень —
держания белков для наиболее распро- 13—15, овес — 15—18, кукуруза — 11—12.
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Многочисленные опыты показали, что при
высокой культуре земледелия и примене-
нии специальной технологии возделывания
растений можно выращивать большие уро-
жаи зерна с высоким уровнем содержания
белков. Так, например, в среднем на госу-
дарственных сортовых участках южных об-
ластей Украины, где строго соблюдается
севооборот, вносится достаточное количе-
ство удобрений, исключены процессы вод-
ной и ветровой эрозии, за последние 5 лет
A969—1974 годы) урожай зерна был выше,
чем в колхозах и совхозах, почти на 10 цен-
тнеров с гектара, более высоким оказалось
и содержание белка в зерне.
Для получения высоких урожаев высоко-
качественного зерна необходимо осущест-
вить широкий комплекс мероприятий:
внедрить научно обоснованную структуру
посевных площадей, широко применять
современную систему обработки почвы,
вносить нужное количество удобрений, ак-
тивно вести борьбу с эрозией почв, защи-
щать от вредителей, болезней и т. д.
Наибольший эффект достигается при
применении специальной технологии выра-
щивания сильных и твердых пшениц, кото-
рая разработана научными учреждениями
страны для каждой почвенно-климатиче-
ской зоны. Основным звеном этой техноло-
гии является дополнительное внесение 30—
40 килограммов азота на гектар в период
от выхода в трубку до начала формирова-
ния зерна пшеницы. Азот, внесенный в это
время, используется в основном на син-
тез белка в зерне.
Однако существует ряд специфических
трудностей в практической реализации
этой рекомендации в степных районах
страны. Здесь часты засухи, и поэтому при
внесении азота на поверхность почвы
удобрения могут не раствориться. В таких
случаях более надежные результаты полу-
чаются при некорневой азотной подкорм-
ке. При этом раствор мочевины распыля-
ется по посеву пшеницы. Ночью, когда
влажность воздуха повышается, гигроско-
пичные кристаллы мочевины на листьях
растворяются и мочевина проникает в ли-
стья. Затем азот в виде низкомолекуляр-
ных азотистых соединений транспортирует-
ся в зерно. Достоинство этого метода зак-
лючается еще в том, что при применении
специальной техники в зерно поступает бо-
лее половины внесенного азота, тогда как
при внесении удобрений на почву для син-
теза белков зерна используется не более
пятнадцати процентов азота.
Поздние азотные подкормки обеспечи-
вают увеличение содержания белка не
только в зерне пшеницы. Они эффективны
и на кукурузе, ячмене и других культурах.
Внедрение этого агроприема сдержива-
ется пока следующими обстоятельствами.
Во-первых, цена на зерно (кроме сильных
и твердых пшениц) практически не зависит
от содержания в нем белков, и, во-вторых,
пока еще очень мало машин для проведе-
ния поздних азотных подкормок.
Безусловно, для получения высококачест-
венного зерна недостаточно только одного
приема. Необходимо проводить весь ком-
плекс агротехнических и организационных
мероприятий. Среди них важное место
должно отводиться своевременной уборке
и сушке зерна; рациональной системе за-
готовок и хранения; защите посевов от
вредителей, в том числе и от клопа-чере-
пашки, ферменты которого разрушают
клейковину.
СЕЛЕКЦИЯ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА
Нам нужно не просто зерно. Сельское
хозяйство должно производить специаль-
ное зерно для хлеба и сильные пшеницы-
улучшатели, зерно для макарон, зерно для
кондитерских изделий, для пивоваренной и
крахмало-паточной промышленности, спе-
циальное зерна с высоким содержанием
белка и незаменимых аминокислот для от-
корма сельскохозяйственных животных.
При этом для каждого из этих типов зерна
(а речь идет о миллионах тонн) необходи-
мы свои специфические сорта и специаль-
ная технология выращивания.
'Бесспорно, сегодня наиболее надежный
путь повышения качества зерна — это при-
менение специальной агротехники и улуч-
шение системы заготовки зерна, но в перс-
пективе, в решении этой проблемы все
большую роль будет играть селекция.
Пока мы пользуемся в основном тем,
что получили в наследство от предков. Ка-
чество зерна большинства новых сортов
лишь в лучшем случае не хуже, чем у ста-
родавних пшениц. До настоящего времени
основной задачей селекции было повыше-
ние продуктивности, устойчивости к болез-
ням и неблагоприятным условиям выращи-
вания. Правда, наши новые высокоуро-
жайные сорта пшеницы интенсивного типа
Безостая 1, Мироновская 808, Одесская 51
имеют отличные хлебопекарные качества,
но по содержанию белка в зерне они ус-
тупают старым сортам.
Широкие перспективы открываются пе-
ред селекцией на качество. Кроме повыше-
ния содержания белка и улучшения его
аминокислотного состава, сегодня на по-
вестку дня становится проблема селекции
зерновых на повышенное содержание ви-
таминов групп В и РР, улучшение состава
минеральных веществ, в частности соеди-
нений железа, и т. д.
Исследования последних лет показыва-
ют, что зерно при помощи селекции мож-
67
но превратить в кладовую всех основных
питательных веществ для человека и ком-
плексный корм для животноводства. Есть
уже и первые успехи. Например, в США с
1955 года в штате Небраска реализуется
программа создания высокобелковых сор-
тов озимой пшеницы с улучшенным соста-
вом аминокислот. Ежегодно затраты на эту
программу составляют около трехсот тысяч
долларов. При помощи гибридизации вы-
сокобелкового сорта Атлас 66 с другими
пшеницами уже получены высокопродук-
тивные формы озимой пшеницы, которые
накапливают в зерне на два-три процента
белка больше, чем ныне распространен-
ные сорта. При этом удалось также не-
сколько улучшить аминокислотный состав
пшеничного белка.
Шведские генетики и селекционеры ста-
ли пионерами в селекции высокобелковых
ячменей с повышенным содержанием ли-
зина в белке. Выделенная ими форма
абиссинского происхождения, получившая
название Хайпроли (Хай — высокий, про —
протеин-белок, ли — лизин — высокобелко-
вый и высоколизиновый), сегодня широко
используется во многих странах мира для
получения ячменей с высокой биологиче-
ской ценностью зерна. В Одессе во Всесо-
юзном селекционно-генетическом институ-
те под руководством академика ВАСХНИЛ
П. Ф. Гаркавого благодаря применению
специальной методики ускоренного селек-
ционного процесса уже созданы линии яч-
меня с содержанием лизина на один про-
цент выше, чем у обычных сортов.
•Интенсивно ведется работа по улучше-
нию биологической полноценности зерна
кукурузы. Используя высоколизиновые
мутанты Опейк-2 и Флаури-2, селекционе-
ры многих стран мира создают гибриды
кукурузы с высоким содержанием лизина.
В нашей стране уже получены высоколизи-
новые аналоги таких гибридов: Краснодар-
ский 303, Одесский 50, Днепровский 247,
Академик ВАСХНИЛ П. Гаркавый и аспи-
рант Е. Кирдогло в теплице Всесоюзного се-
лекционно-генетического института (г. Одес-
са) осматривают посевы новых сортов ячме-
ня с высоким содержанием лизина.
ВИР 42 и другие. В 1974 году во всем мире
высоколизиновые гибриды кукурузы высе-
вались более чем на миллионе гектаров.
В 1970 году в США организована специ-
альная лаборатория по улучшению качества
овса. Исследования показали, что содер-
жание отдельных незаменимых ам-ино-
кислот у разных сортов колеблется. Так,
разные сорта овса имеют от 2,3 до 5,2
процентов лизина; 1,0—3,3 метионина и
3,0—3,5 треонина. При этом'у овса отсутст-
вует обратная связь между уровнем содер-
жания белка и лизина, которая наблюда-
ется почти у всех злаков. Все это открыва-
ет большие перспективы селекции овса на
повышение кормовой и пищевой ценности
зерна.
Особый интерес представляет новая син-
тетическая зерновая культура — тритикале.
Это созданный человеком гибрид между
пшеницей и рожью. Сейчас тритикале уже
высеивается в ряде стран на довольно
больших площадях и используется пока как
кормовая культура. В нашей стране в Укра-
инском НИИ растениеводства, селекции и
генетики им. В. Я. Юрьева (г. Харьков)
профессор А. Ф. Шулындин получил очень
ценную озимую форму тритикале Амфи-
диплоид 206, который по урожаю не усту-
пает лучшим сортам пшеницы.
Изучение зерна тритикале показало, что
оно содержит больше белка, чем зерно
выросшей в таких же условиях пшеницы.
Если будет организована целенаправленная
селекция тритикале на улучшение качества
зерна, сельскохозяйственное производство
в ближайшие годы сможет получить новый
кормовой злак, превышающий по биологи-
ческой полноценности зерна все основные
распространенные зерновые культуры.
68
Но на пути селекции на высокое содер-
жание белка стоят большие трудности. Де-
ло в том, что, как уже упоминалось выше,
основная масса азота для синтеза белка
зерновки поступает в результате реутили-
зации азота, накопленного вегетативными
органами до цветения. Поэтому, как пра-
вило, формы с высоким содержанием бел-
ка имеют низкое отношение веса зерна к
соломе 1 : 2 или 1 : 1,5, а вся селекция на
продуктивность направлена на уменьше-
ние этого отношения. Сорта интенсивного
типа должны иметь отношение, близкое
к 1:1. В таком случае сорт, как биологи-
ческая машина, более эффективно рабо-
тает на накопление полезного урожая
зерна и меньше затрачивает энергии на
формирование малоценной для человека
вегетативной массы. Но уменьшение веса
вегетативной массы на единицу веса зер-
на обычно связано со снижением уровня
накопления белка в 'зерне.
Для того, чтобы преодолеть это противо-
речие, необходимо выявлять отдельные
растения, у которых высокий уровень на-
копления белка в зерне обусловлен более
интенсивными процессами перераспреде-
ления азота, а главное, особыми свойства-
ми корневой системы, которая способна
активно извлекать азот из почвы в период
от колошения до созревания зерна. Такие
растения в природе есть, и очень важно
разработать достаточно точную методику
их выделения. В целом речь идет о созда-
нии сортов, способных более эффективно
использовать азот удобрений для активно-
го синтеза белков в зерне и накопления
больших урожаев.
В решении задач улучшения качества
белка широко используются достижения
физиологии растений, молекулярной гене-
тики, биохимии, биофизики и других наук.
Исследования ведутся во многих лаборато-
риях мира. Выделены, в частности, формы
пшеницы, у которых высокое содержание
белка в зерне обусловливается не только
вегетативной массой, а и повышенной ак-
тивностью особого фермента нитратредук-
тазы на последних этапах вегетации.
Учитывая важность решения проблемы
повышения качества зерна для СССР и
стран — членов СЭВ, в международном ко-
ординационном центре по разработке те-
оретических основ селекции сельскохо-
зяйственных культур (г. Одесса) в 1976 го-
ду будет организован специальный между-
народный Центр, в котором ученые будут
искать и получать формы пшеницы, ячме-
ня и тритикале, сочетающие высокую про-
дуктивность с высоким качеством зерна.
Успешное решение сложной проблемы
изменения природы злаков во многом за-
висит от познания закономерностей накоп-
ления и генетического контроля биосинте-
за белка в зерне.
Большие надежды возлагаются нами на
использование метода электрофоретиче-
ского разделения белков в крахмальном
геле по их молекулярному весу и электри-
ческому заряду. Подробнее об этом мето-
де рассказано в статье В. Кузнецова. (См.
стр. 80.)
Итак, одна из первоочередных задач —
наряду с увеличением урожайности обес-
печить рост качества зерна. Решая ее при
сравнительно незначительных дополнитель-
ных затратах, мы в относительно короткие
сроки можем увеличить реальную цен-
ность валового сбора зерна на двад-
цать— двадцать пять процентов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
ПУТЕМ СЕЛЕКЦИИ И АГРОТЕХНИКИ В СССР
Культура
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Овес
Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Овес
Тритикале
Содержание
Белка %
12
11
10
12
11,6
15
14
13
15
16
14,6
Лизина
г/100 г
белка
2,9
3,5
2.7
4.0
3,15
2,9
4,5*
4,1*
4.0
3,5
3,50
г/100 г
зерна
0,348
0,385
0,270
0.480
0,36
Мот
0.435
0.630
0,533
0.600
0.560
0,51
Валовой сбор 106 т
Зерна
Белка
1973 год
109,8 13.18
55.0 6.05
13,2 1,32
17,5 2.10
195.5
но получить
108.45
53.98
13,20
17,50
2,70
195,83
22.65
с той же плс
16,27
7,56
1.72
2,62
0,43
28,60
Лизина
0,382
0,212
0,036
0,084
0.714
>щади
0.472
0,340
0,070
0.105
0.015
1.002
* Уровень лизина, полученный с использованием мутанта ячменя Хайпроли и
мутантов кукурузы Опейк-2 и Флаури-2.
69
МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ-ПУТЬ
К ИДЕАЛЬНОМУ ХЛЕБНОМУ РАСТЕНИЮ
Каким должно быть сельскохозяйственное растение, отвечающее самым высоким
требованиям агрономов, механизаторов, пекарей, медиков и животноводов! Послед-
ние достижения молекулярных биологов и биохимиков всего мира говорят о том, что
ученые сегодня уже четко представляют, каким оно должно быть. Делаются и пер-
вые шаги по их созданию.
Кандидат биологических наук В. СОЙФЕР, заместитель директора Всесоюзного
научно-исследовательского института прикладной молекулярной биологии и генетики
(Москва).
РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ БИОХИМИКА
Как только первый робкий росток любо-
-го зеленого растения пробивается из почвы,
в нем начинаются реакции енптеза различ-
ных веществ и в первую очередь углево-
дов. На поверхность растения падает сол-
нечный свет, он достигает особых внутри-
клеточных структур — хлоропластов, в них
кванты солнечного света запускают реак-
ции синтеза углеводов (этот процесс назва-
ли фотосинтезом), наступает черед и всех
остальных бесчисленных реакций живых
клеток. Растение трогается в рост, начина-
ется его развитие.
С какой бы точки зрения ни рассматри-
вать растение, какие бы стороны его жизни
ни разбирать, фотосинтез всегда оказывает-
ся причастным к любому из процессов ро-
ста и развития, а усиление активности фо-
тосинтезирующего аппарата — главной пру-
жиной, обеспечивающей и более бурный
~ рост и более активное развитие. Таким об-
разом, увеличение общей продуктивности
фотосинтеза является первым и главным
залогом увеличения урожая растений. Ведь
хотя в ходе реакции усвоения углекислого
газа и воды хлоропласты синтезируют
лишь простые сахара, потом эти сахара
становятся сырьем для синтеза любых дру-
гих типов молекул.
Углеводы могут сразу потребляться клет-
ками, или же запасаться впрок в виде
сложных полисахаридов (крахмал), или же
использоваться для создания клеточных
стенок (целлюлоза). В ходе последующих
реакций углеводы могут изменяться, из
продуктов их превращений будут образо-
вываться аминокислоты, жиры и другие
компоненты клетки, и, таким образом, ста-
новится ясным, почему от активности фо-
тосинтеза зависит в огромной степени про-
дуктивность растений. Даже незначитель-
ное увеличение фотосинтеза будет вести к
возрастанию урожая.
, Это значение фотосинтеза как одного из
главных компонентов, обеспечивающих
увеличение урожая, стало ясным еще в на-
чале двадцатого века. Физиологи растений,
селекционеры, биохимики и биофизики ис-
кали пути активизации процесса фотосин-
теза, изучали спектральный состав света,
области наиболее активных для фотосинте-
за длин волн, наиболее эффективные схемы
удобрений и водообеспеченпя, нужную гу-
стоту посева и т. д.
Все эти приемы были направлены на ре-
шение двух задач — с одной стороны, соз-
дать наилучшие условия для работы хлоро-
пластов, а с другой стороны, изменяя гу-
стоту посева или выводя сорта с большим
числом листьев или с большей их поверх-
ностью, постараться поставить на пути сол-
нечных лучей большее число хлоропластов.
В последние годы эта проблема начала-
приобретать особую актуальность в отно-
шении злаковых культур и особенно пше-
ниц. Селекционеры стремятся создать но-
вые формы растений, новый морфо-физио-
логический тип, как принято говорить.
Идеальное растение должно наиболее ин-
тенсивно использовать все источники пищи,
имеющиеся в сфере его обитания (азот,
фосфор, калий и другие минеральные ком-
поненты почвы, углекислоту из воздуха,
солнечную энергию, падающую на расте-
ния, и т. д.), обладать способностью накап-
ливать максимальное количество полезных
человеку молекул (белков, жиров, углево-
дов) именно в тех органах, которые исполь-
зуются человеком (зерно хлебных культур,
семена подсолнечника, корнеплоды сахар-
пой свеклы, клубни картофеля), а не в со-
ломе, ботве или стеблях. Стоит задача
увеличить число листьев на растении, полу-
чить растения с большим числом стеблей,
изменить расстояния между листьями на
стебле и создать растения с новым типом
листа. Следовательно, форма и физиология
растения должны быть перестроены так,
чтобы максимально удовлетворять требова-
нию повышенной продуктивности, а не во-
обще росту растения в целом.
Применительно к злаковым культурам
это означает, что максимальное число по-
лезных молекул должно быть сосредоточе-
но в колосе, дающем человеку зерно, а не
в стебле. В идеале с этой точки зрения бы-
ло бы лучше, чтобы растение состояло
только из колоса и корней, а стебля бы не
было вовсе.
Но с других (не менее важных) позиций,
скажем, агротехники, механизации уборки
и т. д., такой сшдеал» представляется абсур-
дом. Более приемлемым является компро-
миссный тип растения, такой, у которого
огромный колос развивается на верхушке
небольшого стебля. Тогда исчезают многие
неблагоприятные факторы, сказывающиеся
70
на урожае. Во-первых, увеличение отно-
шения «колос — солома» позволяет накап-
ливаться большему количеству питатель-
ных веществ именно в колосе, а не в соло-
ме, во-вторых, такие растения не полегают
при росте на богато удобренных и увлаж-
ненных почвах, а, значит, становятся, как
говорят агрономы, сортами интенсивного
типа, в-третьих, короткостебельные сорта
легче удобрять, обрабатывать, убирать. И
такие сорта короткостебельных пшениц бы-
ли созданы за последние 8—10 лет.
Однако уменьшение высоты растений не-
редко приводит к снижению относительной
фотосинтетической продуктивности, и зада-
ча ее увеличения становится с каждым го-
дом все более актуальной. Даже такие,
казалось бы, незначительные факторы, как
угол падения света на лист в то время су-
ток, когда интенсивность фотосинтеза мак-
симальна, начинают играть важную роль.
Выясняется еще одна интересная подроб-
ность. Биохимические исследования показа-
ли, что основной вклад в накопление ве-
ществ зерновок вносят ближайшие к коло-
су листья. Даже столь несущественные на
первый взгляд части злакового растения,
как ости колосков, играют важную роль,
поставляя в колос несколько процентов
углеводов.
Вот почему задача изменения морфо-фи-
зиологического типа растений становится
сейчас одной из первоочередных.
Но есть еще одна возможность увеличе-
пия фотосннтетической активности. Эта
возможность также связана с реализацией
успехов молекулярной и субклеточной био-
логии.
До сих пор биологи не могли посягнуть
на то, чтобы самим улучшить фотосинте-
зирующие машины зеленых растений —
хлоропласты. Хотя с помощью различного
рода веществ, изменяющих наследствен-
ность, удалось изменить структуру хлоро-
пластов, но каждый раз изменение не улуч-
шало, а ухудшало свойства этих внутри-
клеточных частиц. Нужно же было улуч-
шить фотосинтетическую активность хло-
ропластов. И вот сейчас намечаются
перспективы использования некоторых до-
стижений молекулярной биологии, которые,
возможно, помогут решить эту задачу.
Вернемся еще раз к началу рассказа о
фотосинтезе. Помните цепочку событий:
солнечный луч падает на поверхность зеле-
ного листа и, проходя через него, поглоща-
ется зернами хлоропластов. Под влиянием
энергии света в хлоропластах начинается
цепь реакций по переработке углекислого
газа и воды в сахара. При прочих равных
условиях (интенсивность света постоянна,
число листьев на растении и их площадь
постоянны, угол падения света на лист по-
стоянен, число доступных для растений
молекул углекислого газа и воды посто-
янно) определяющими продуктивность фо-
тосинтеза будут свойства хлоропластов, их
способность выдавать больше сахара в еди-
ницу времени. Отсюда ясно, что улучшение
свойств этой маленькой внутриклеточной
машинки, перерабатывающей одни молеку-
лы (СО2 и НгО) в другие (сахара), играет
важнейшую роль.
Один из путей интенсификации фотосин-
теза вырисовывается сегодня из исследова-
ний культуры растительных клеток. Из-
вестно, что в определенных условиях хло-
ропласты злостных сорняков (например,
пырея) осуществляют фотосинтез лучше,
чем хлоропласты культурных растений. До
последнего времени казалось, что пересад-
ка хлоропластов от одних растений к
другим абсолютно невозможна. Ведь прота-
щить хлоропласты через мощную целлю-
лозную оболочку клеток растений не пред-
ставлялось возможным. Однако после раз-
работки метода получения и культивиро-
вания «голых» растительных клеток, ли-
шенных оболочки (протопластов), молодому
американскому биологу П. Карлсону уда-
лось перенести хлоропласты из одних кле-
ток в другие. Пересадку хлоропластов на
другой экспериментальной модели — про-
топластах петунии — осуществил недавно
немецкий биолог И. Потрикус (ФРГ). Таким
образом, принципиальное затруднение, ка-
завшееся непреодолимым всего несколько
лет назад, преодолевается, и теперь пред-
стоит развивать усилия в данном направ-
лении.
Другой путь улучшения многих свойств
растений, в том числе и фотосинтетической
активности, связан с созданием принципи-
ально новых культур, сочетающих разные
свойства. Конечно, и раньше ученые мечта-
ли о соединении в одном организме свойств
дикарей и культурных растений. Много сил
отдал этому направлению советский уче-
ный академик Н. В. Цицин, скрестивший
половым путем пырей и пшеницу. Ряду
ученых, в том числе советскому генетику
А. Ф. Шулындину, удалось скрестить меж-
ду собой рожь и пшеницу и получить но-
вую многообещающую культуру, назван-
ную тритикале (по начальным и конечным
слогам латинских названий пшеницы и
ржи — тритикум и секале). Но, конечно,
преодоление природной нескрещиваемости
разных видов и родов растений делало и
делает эти работы неимоверно трудными и
в достаточной мере проблематичными. Меч-
тать же о получении половым путем гиб-
ридов растений, относящихся к разным се-
мействам, вообще не приходилось.
Судя по всему, сейчас положение меня-
ется. Использование культуры раститель-
ных протопластов позволило по-новому
подойти к решению этих задач и сильно
продвинуться вперед.
Как только ученые разработали методы
получения голых растительных клеток без
оболочек — протопластов, были сделаны
попытки добиться слияния протопластов
разных сельскохозяйственных культур. Та-
кие опыты были проведены в Канаде
О. Гамборгом, в Англии Э. Кокингом, в
США П. Карлсоном, в ФРГ И. Потрикусом,
в СССР в лаборатории члена-корреспонден-
НАУКА.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
71
та АН СССР Р. Г. Бутенко. Однако во всех
случаях добиться выращивания половозре-
лых растений, сочетающих признаки двух
разных видов, пока не удалось.
Огромная работа ведется сейчас в этом
направлении в лаборатории профессора
О. Гамборга в Канаде. В своем докладе на
XII Международном ботаническом конгрес-
се в Ленинграде в июле этого года он пред-
ставил интересные данные о слиянии про-
топластов моркови и ячменя, ячменя и сое-
вых бобов, кукурузы и соевых бобов и
других сельскохозяйственных растений и
даже показал картинки, на которых видно
образование недифференцированных тка-
ней (каллуса) из таких клеток. Теперь нуж-
но добиться, чтобы в слившихся клетках
сохранились гены от обоих родителей и
чтобы из них выросли нормальные расте-
ния. Эти задачи, конечно, неимоверно труд-
ны для разрешения, и потребуется немало
времени, прежде чем метод слияния прото-
пластов растений даст в руки селекционе-
ров принципиально новые растения.
Однако несомненно и то, что будущее за
этим методом. Пока же в литературе по-
явились первые сообщения о том, что, при-
менив особые вещества, подавляющие им-
мунитет у животных клеток — антидепрес-
санты, американскому ученому Л. Бэйтсу
из Канзасского университета и мексикан-
ским ученым А. Кампосу, Р. Родригесу и
Р. Андерсону из Международного исследо-
вательского центра по кукурузе и пшенице
в Мексике удалось объединить между со-
бой клетки ржи и пшеницы, пшеницы и
ячменя, ячменя и ржи, пшеницы и диких
злаковых, кукурузы и ее диких сородичей
и даже добиться выращивания из части
гибридных клеток зрелых растений. В сво-
ей статье в американском журнале «Наука
о зерновых культурах сегодня» авторы
прямо указывают на то, что они преследу-
ют две главные цели — добиться путем
слияния клеток разных видов растений уве-
личения количества производимого белка у
искусственно сконструированных растений
и придать новым растениям комплексную
устойчивость к заразным болезням.
Конечно, эти первые работы — лишь
только робкое начало в изучении новой
отрасли биологии — клеточной и субкле-
точной инженерии, но уже и само начало
представляется многообещающим.
РОЛЬ БЕЛКОВ В ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
ЗЕРНА
Биохимия как наука возникла немногим
более ста лет назад, а первые работы в
области изучения процесса усвоения пищи
стали возможны лишь после открытия ос-
новных типов веществ в живых клетках —
.углеводов, жиров, белков и нуклеиновых
кислот, то есть в конце прошлого века.
Исследования, проведенные 25—30 лет
назад, выявили основные типы реакций ус-
воения углеводов и жиров. Стала прояс-
няться роль витаминов, минеральных солей,
большое внимание было обращено на роль
ферментов в усвоении пищи. На первый
план в разработке рациональных основ пи-
тания вышло изучение калорийности пище-
вых и кормовых продуктов. Поскольку
главным поставщиком калорий в пище
были углеводы (простые и сложные сахара
и полисахариды) и жиры, то при оценке
питательной ценности сельхозпродуктов их
исследованию отводилось главное место.
Но по мере того, как биохимики выясня-
ли особенности обмена у живых организ-
мов, и главное, по мере того, как пище-
вые запросы в части нужной калорийности
удовлетворялись все полнее, стала выяс-
няться исключительно важная роль белков
в пищевых продуктах.
Хотя в животном организме составные
части белков — аминокислоты могут синте-
зироваться несколькими путями, оказалось,
что образуемых в животном организме
(включая человека) аминокислот не хватает
для покрытия всех потребностей белкового
синтеза, а ряд аминокислот животными во-
обще не синтезируется, и они получают их
только с растительной пищей, почему их и
назвали незаменимыми аминокислотами.
Дальнейшие эксперименты продемон-
стрировали, что нехватка нужного набора
аминокислот в поглощаемой животным
растительной пище ведет к катастрофиче-
ским последствиям. Хотя животное может
получать достаточно или даже чрезмерно
калорий, но нехватка нужных аминокислот
в корме приводит к атрофии мышц, забо-
леваниям обменного характера, а у челове-
ка и к разным формам идиопатии и недо-
развитиям.
Хорошо известен пример с нехваткой
аминокислоты лизина в зерне ряда злаков,
главным образом кукурузы. Там, где пыта-
лись создать рационы кормления сельско-
хозяйственных животных преимуществен-
но на базе кукурузы, было отмечено резкое
падение привесов и даже гибель животных.
Лишь добавка в корма растительного мате-
риала с высоким содержанием лизина или
даже добавка искусственно синтезируемо-
го химически (или с помощью микробов)
лизина спасла положение.
В последнее время выяснилось, что
и чрезмерный избыток какого-либо одно-
го или нескольких типов аминокислот
приводит к губительным последствиям. Яр-
кий пример вредного действия на организм
человека излишка какой-либо аминокисло-
ты в постоянно съедаемой пище обнаружен
в Индии. В ряде штатов Индии издавна
большое число людей страдало пеллагрой,
болезнью из группы авитаминозов. В орга-
низме больных ощущался недостаток вита-
мина РР (никотиновой кислоты). Поскольку
никотиновая кислота синтезируется из
аминокислоты триптофана, считали, что
больные пеллагрой недополучают ее с рас-
тительной пищей. Однако оказалось, что
это не так. Лишь в 1969 году Гопалан обна-
ружил, что причина болезни — излишне
большой процент аминокислоты лейцина,
содержащейся в культивируемой в этих
районах Индии разновидности сорго — джо-
варе, служащем основным источником пи-
щи для бедного населения этих штатов.
Все эти работы продемонстрировали, ка-
72
»*-*> -у
КАК СОЕДИНИТЬ КЛЕТКИ
РАЗЛИЧНЫХ РАСТЕНИИ
В последние годы ученые
разрабатывают методы вы-
ращивания растений из
культур растительных тка-
ней и даже из отдельных
клеток.
Эти методы позволяют не
только получать уже изве-
стные растения с новыми
свойствами, но и соединять
воедино, в один организм
совершенно разные расте-
ния. В нашей стране осо-
бенно интересные работы в
этом направлении ведутся
в Институте физиологии
растений, в лаборатории,
руководимой членом-кор-
респондентом АН СССР
Р. Г. Бутенко.
На фотографиях, которы-
ми была проиллюстрирова-
на работа «Методы культу-
ры тканей и протопластов»
канадских ученых О. Гам-
борга с сотрудниками, по-
казаны некоторые из опы-
тов с протопластами расте-
ний.
При обработке многих ви-
дов растений специальны-
ми наборами ферментов
удается отделить их клетки
друг от друга, растворить
целлюлозную оболочку и
получить так называемые
протопласты.
Культивируя протопласты
в виде суспензий, можно
добиться их деления и да-
же слияния друг с другом.
Протопласты могут снова
одеваться оболочкой, а за-
тем из таких клеток можно
получить растение.
На фотографиях показа-
ны примеры подобных опы-
тов с растениями. Левая ко-
лонка: А — выделение прото-
пластов из корней трехднев-
ных проростков гороха, В—
деление клеток, получен-
ных регенерацией из про-
топластов листа конских
бобов, С — деление хромо-
сом (митоз) в клетках, реге-
нерировавших из прото-
пластов соевых бобов, О —
образование единой клетки
из нескольких протоплас-
тов, полученных из листа
рапса, Е — проростки, ре-
генерировавшие из прото-
пластов рапса.
Правая колонка: слияние
протопластов и образова-
ние гибридных клеток: А —
начальный этап слияния
клеток двух видов бобов,
В — тонкий срез через уча-
сток сливающихся клеток
разных видов бобов (видно
объединение оболочек), С —
гибридные клетки, получен-
ные путем слияния клеток
соевых бобов и рапса, О —
гибридные клетки соевых
бобов и ячменя, Е—деление
хромосом в гибридной клет-
ке, сочетающей хромосомы
соевых бобов и одного из
видов гороха (большие хро-
мосомы — гороха).
|;чи1жд:ни
73
Пищевой продукт
Прожаренная соевая
мука
Мука арахиса
Мука из семян хлоп-
чатника
Рисовая мука, высоко-
белковая
Пшеничная мука
Сорго
Рис
Кукурузная мука
ержа-
белка
о х
их
51,9
48,4
37,7
19,1
13,75
9,8
8,3
7.95
ОСИТ.
ательн.
ность, (
X 1- X
1- X 01
ОС!
60
54
65
44
28
31
50
37
01
о 3
м°
и 3
*ю
31,1
26,1
24.5
8,4
3.8
3.0
4,2
2,0
кую роль играют количество и качество бел-
ковых молекул, поставляемых вместе с
растительной пищей организму животных.
Сейчас выясняются существенные биохи-
мические различия в питательной ценности
разных возделываемых человеком культур
и становится ясным, что важнейшую роль в
питательной ценности играют белки.
Эти данные хорошо поясняют еще одну
важную характеристику пищевых продук-
тов — долю усвояемого белка. Пища может
содержать много белка, но из-за ряда осо-
бенностей молекулярного устройства этих
белков они будут слабо усваиваться. Этим,
например, объясняется, что пшеничная му-
ка, содержащая много больше белков, чем,
скажем, рисовая мука, имеет меньшую пи-
тательную ценность по сравнению с послед-
ней. В США сейчас огромное внимание
уделяют расширению посевов сои и исполь-
зованию добавок соевой муки к различной
пище, и, сравнив рекордно высокие показа-
тели относительной питательной ценности
соевой муки с другими источниками белко-
вой пищи, мы можем понять, на чем строит-
ся такая стратегия американцев в отноше-
нии сои. В нашей стране есть реальная воз-
можность расширять посевы сои на полив-
ных землях в южных районах.
Откуда же мы получаем растительные
белки и есть ли у нас реальные возможно-
сти вмешательства в увеличение производ-
ства белка и улучшение его качества?
ЗНАЧЕНИЕ ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ СЕМЯН
В СНАБЖЕНИИ БЕЛКОВОЙ ПИЩЕЙ
Молекулы белков содержатся в большем
или меньшем количестве в любой расти-
тельной пище, но все-таки наиболее весо-
мый удельный вклад вносят белки злаковых
и бобовых культур.
' Важнейшим биохимическим отличием
белков зерна от белков вегетативных час-
тей растений (стеблей, листьев, корней)
является то, что белки зерна являются за-
пасными белками, инертными по сравне-
нию с активно функционирующими на про-
тяжении всего периода жизни растения бел-
ками стеблей и корней.
Белки в семенах запасаются растениями
на период прорастания семян. Попав в под-
ходящие для прорастания условия, зароды-
Для определения относительной питатель-
ной ценности каждого вида пищевых про-
дуктов проводили эксперименты, в кото-
рых сравнивали вес лабораторных живот-
ных при кормлении этим продуктом с ро-
стом их при скармливании стандартного
источника белка — лактальбумина. Рост жи-
вотных, получавших белок в виде лакталь-
бумина, принят за 100 процентов.
Долю усвояемого белка определяли путем
умножения процентного содержания белка
на относительную питательную ценность.
ши растений трогаются в рост, и в этот
момент запасные белки используются для
роста вместе с крахмалом, накопленным в
эндосперме семян. Таким образом, запас-
ные белки становятся активно функциони-
рующими только в момент прорастания се-
мян, а до этого они пребывают в инертном
состоянии.
Другое отличие запасных белков зерна
от функциональных (конститутивных) бел-
ков связано с их химическим составом. Ес-
ли сравнивать суммарный аминокислотный
состав функциональных белков разных ра-
стений, то он оказывается довольно близ-
ким. В то же время запасные белки пшени-
цы и сои, ржи и гороха, ячменя и арахиса
различаются заметно. Именно это обстоя-
тельство должно быть применено в селек-
ции растений, так как, используя данное
природой разнообразие в аминокислотном
составе запасных белков в зерне разных
культур, человек может решить грандиоз-
ную задачу будущего—создать набор куль-
тур, несущих все желательные человеку
комбинации пищевых белков.
Первым подходом к решению этой про-
блемы было бы создание растений-доноров
определенных аминокислот. Выше уже го-
ворилось, что, как правило, ряд аминокис-
лот не может синтезироваться в организ-
мах животных. К этим незаменимым ами-
нокислотам относится восемь из 20 основ-
ных типов аминокислот, встречающихся в
природе: валин, изолейцнн, лейцин, лизин,
метиопин, треонин, триптофан и фенилала-
нин. Наиболее часто организм животных и
человека недополучает три аминокисло-
ты — лизин, метионин и триптофан, и соз-
дание растений, которые бы накапливали
большое количество каждой из этих трех
аминокислот, было бы значительной побе-
дой селекционеров.
Но и среди аминокислот, синтезируемых
животным организмом, есть такие, кото-
рых практически всегда не хватает для
полноценного развития. В ограниченных
масштабах синтезируются животными ги-
стидин и аргинин. Еще две аминокислоты—
цистеин и тирозин — могут образовывать-
ся только из незаменимых аминокислот ме-
тионина и фенилаланина, и как только ор-
ганизм начинает получать с растительной
пищей малое количество метионина и фе-
нилаланина, так у него сразу же приоста-
навливается синтез цистеина и тирозина, и
к нехватке незаменимых аминокислот до-
бавляется дефицит еще двух. Все сказан-
ное относится к здоровому организму. Но
многие болезни либо приводят к наруше-
нию синтеза ряда аминокислот, либо к
сильной трате запаса аминокислот и как
результат к их дефициту.
74
Лишь жвачные животные (крупный ро-
гатый скот) в зрелом возрасте не страдают
от недостатка аминокислот, так как микро-
флора желудка и преджелудка способна
синтезировать все аминокислоты (включая
незаменимые). Но и у жвачных добавление
аминокислот к корму повышает привес
мяса и качество молока.
Таким образом, если бы в распоряжении
животноводов были корма, содержащие
как весь набор аминокислот в нужных про-
порциях, так и набор сортов-донаторов оп-
ределенных аминокислот, то проблема со-
здания полноценных кормов была бы реше-
на полностью. В то же время уже сейчас
намечаются пути селекционного улучше-
ния культур и создания растений — дона-
торов определенных аминокислот.
Приведу несколько примеров, иллюстри-
рующих уже сегодняшние возможности в
этом направлении. У гороха выделены ли-
нии, в семенах которых количество неза-
менимой аминокислоты — метионина и ее
производного — цистеина увеличено в не-
сколько раз. У фасоли выделили мутант,
содержащий в 3,5 раза больше цистеииа и
в 7 раз больше триптофана, чем у обычной
фасоли. Значительно повышено количество
лизина в сорте ячменя, выведенного в
Швеции. Получены два мутанта у кукуру-
зы также с повышенным содержанием ли-
зина. Несомненно, что в указанном направ-
лении нужна срочная и эффективная рабо-
та с применением широкого арсенала
средств и методов, развитых мутационной
генетикой и биохимической генетикой.
МЕХАНИЗМ НАКОПЛЕНИЯ ЗАПАСНЫХ
БЕЛКОВ В СЕМЕНАХ РАСТЕНИЙ И ВОЗ-
МОЖНОСТИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭТОТ
ПРОЦЕСС
Резонно задать вопрос о том, каким же
образом удается менять аминокислотный
состав запасных белков семян, если сум-
марный состав белков растений изменять
трудно.
Как это теперь доказано молекулярной
генетикой, синтез каждого из белков в лю-
бых живых организмах происходит под
контролем генов. Один ген управляет син-
тезом одной полипептидной цепи (вспом-
ним: каждый белок состоит из одной или
нескольких полипептидных цепей, а каж-
дая полипептидная цепь, в свою очередь,
состоит, как правило, нз нескольких десят-
ков или сотен аминокислот). Таким обра-
зом, если в семенах какого-либо растения
накапливается один или несколько белков
с повышенным содержанием той или иной
аминокислоты, то это может быть следст-
вием только одной причины — изменения
гена, кодирующего данный белок.
Но почему же в растениях в целом из-
менить аминокислотный состав белков
трудно, а в запасных белках семян удает-
ся и, по-видимому, довольно просто? Ответ
заключается в том, что если в растении
в целом синтезируются тысячи и, возмож-
но, даже много больше разных типов бел-
ков (каждый под контролем своего гена),
то в семенах число типов запасных белков
невелико (по-видимому, не более сотни),
зато количество молекул белков каждого
типа, накапливаемых в семенах, достаточно
велико. Понятно, что изменить одновремен-
но и в желаемом направлении тысячи ге-
нов растения практически невозможно, в
то время как заставить мутировать неболь-
шое число генов, определяющих накопление
запасных белков семян, вполне реально.
УВЕЛИЧЕНИЕ СУММАРНОГО БЕЛКА
В СЕМЕНАХ
Кроме задачи по получению растений с
повышенным содержанием отдельных
аминокислот, важное значение должно быть
обращено на создание растений с повышен-
ным накоплением суммарного белка. Под-
ходов к решению этой задачи несколько.
Первый из них вырисовывается сегодня
достаточно четко из ведущихся параллель-
но морфо-физиологических и биохимиче-
ских исследований. Чтобы понять этот
подход, нам нужно кратко остановиться на
вопросе о механизме накопления запасных
белков в семенах растений.
Интересный сюрприз растениеводам пре-
поднесли исследования физиологов расте-
ний, изучавших накопление именно запас-
ных белков в семенах зерновых культур.
Оказалось, что основная доля белковых
синтезов в растении заканчивается до нача-
ла стадии налива зерна, и в момент нали-
ва происходит перекачивание белков и от-
дельных аминокислот в зерновки. Таким
образом, чем больше белков накапливает-
ся в вегетативных частях растения, тем
большая возможность создается накопить
белки в зерне. Отсюда вытекает задача
разработки мероприятий по созданию ус-
ловий для усиленного синтеза белков имен-
но на этом этапе онтогенеза растения.
Проблема аккумуляции белков в семенах
оказывается связанной с проблемой физио-
логии всего растения и его строением (мор-
фологическими особенностями), а изучение
морфо-физиологической природы организ-
мов открывает путь к управлению процес-
сом накопления белков.
Благодаря этим исследованиям становят-
ся понятными многочисленные данные о
влиянии условий выращивания растений
соответствующей агротехники, структуры
почв, правильной системы удобрений и
других агротехнических показателей на
количество белка, накапливаемого в зерне.
Другая важная особенность в механизме
накопления белка, выявившаяся в послед-
ние годы,— это то, что основная масса
белковых молекул, используемых затем для
создания белкового запаса в семенах, син-
тезируется лишь за двадцать — тридцать
дней до созревания злаков. Это означает,
что именно в этот период растения нуж-
даются в максимальном количестве удобре-
ний и главным образом в усвояемом азоте.
Кстати сказать, именно нехватка азота
в почве служит пока главной причиной
уменьшения содержания белка при увели-
чении урожая пшеницы и ряда других зла-
ковых. Сорта пшениц интенсивного типа,
накапливающие при хорошем питании
большую биомассу и дающие высокий
75
урожай зерна, быстро выкачивают азот из
почвы. Поскольку они развиваются бурно,
то не мудрено, что, потребляя все доступ-
ные запасы азота в почве, они быстро
формируют мощные стебли, корни и ли-
стья, закладывают огромные колосья. Для
всех этих нужд требуется много азота.
Ведь за короткое время проходит масса
делений клеток (а значит, и делений моле-
кул, несущих наследственную память,—
дезоксирибонуклеиновые кислоты, содержа-
щие, как и белки, много атомов азота).
Этим подготавливаются огромные резерву-
ары для накопления запасных белков, но
когда наступает момент интенсивных бел-
ковых синтезов, а затем время перекачки
белков в зерна, то оказывается, что азота
в почве уже не хватает и созревающее
зерно несет уменьшенный процент белка.
Вот почему такое огромное значение для
накопления белков в семенах имеют так
называемые летние подкормки посевов
азотными удобрениями.
Но в то же время очевидно, что изуче-
ние тонких механизмов накопления и тран-
спорта азотсодержащих молекул в расте-
ниях может привести к управлению процес-
сом всего азотного питания. Именно здесь,
как нигде в других областях рассматривае-
мой проблемы белка, будут играть важней-
шую роль контакты между биохимией ра-
стений и агрохимией, взаимопроникновение
идей и методов обеих наук.
Как одна из перспектив, несомненно ока-
жущих революционизирующее влияние на
все сельскохозяйственное производство и в
особенности на решение проблемы белка,
должно быть рассмотрено создание зерно-
вых растений, усваивающих азот из возду-
ха и потому в меньшей степени зависящих
от азота почвы.
Еще несколько лет назад сами идеи о
возможности передачи свойства фиксации
азота из воздуха любым растениям, вклю-
чая злаки, рассматривались как утопиче-
ские фантазии. Известно, что только не-
большое число растений (в основном бобо-
вых) может образовывать симбиотические
комплексы с азотфиксирующими бактерия-
ми (например, с азотобактером). Казалось,
что заставить другие растения объединить-
ся с азотобактером и подобными ему мик-
робами никогда не удастся. Однако, как
это ни парадоксально, несколько месяцев
назад уже упоминавшемуся выше амери-
канскому биологу П. Карлсону удалось, ис-
пользуя приемы генетической инженерии,
подсадить клетки азотобактера внутрь кле-
ток моркови и добиться роста таких симби-
онтов на искусственной питательной среде.
Важные эксперименты в этом же направ-
лении ведутся сейчас в лаборатории про-
фессора О. Гамборга в Канаде. Правда,
это пока опыты с клетками культуры тка-
ней и протопластами, но даже решение по-
добной задачи — огромный шаг вперед.
В заключение этого раздела статьи хоте-
лось бы дать один простой расчет экономи-
ческой эффективности любых попыток
увеличения количества производимого бел-
ка. В среднем за 4 года 9-й пятилетки в на-
шей стране получали по 192 миллиона
тонн зерна ежегодно. Если считать, что
76
производимое зерно содержало около 14—
16 процентов белка, то станет ясно, что
увеличение доли белка всего на один про-
цент может давать 100—200 тысяч тонн
белка ежегодно. В то же время очевидно,
что все те направления исследований в об-
ласти увеличения количества и улучшения
качества белка зерновых культур, которые
упоминались в статье (изменение соотноше-
ния типов запасных белков в зерне злако-
вых культур за счет мутаций в соответст-
вующих генах; увеличение доли белков,
аккумулируемых в семенах злаков во вре-
мя фазы налива зерна путем изменения
морфо-физиологической природы растений;
улучшение работы белок-синтезирующих
структур растений; увеличение доли белка
в зерне за счет улучшения минерального
питания растений и придания способности
фиксировать азот из воздуха; интенсифи-
кация фотосинтеза путем «пересадки» но-
вых типов хлоропластов и других манипу-
ляций на генном и субклеточно.м уровне и,
наконец, создание новых типов растений
путем клеточной инженерии), открывают
возможности для неизмеримо большего, чем
на один процент, увеличения количества
белка и практически необозримые возмож-
ности для улучшения его качества. Задача
сейчас заключается в том, чтобы исполь-
зовать эти возможности молекулярной
биологии и генетики и добиться решения
поставленных проблем.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА БЕЛКОВ
И ИХ УСВОЯЕМОСТЬ
Мы уже упоминали, что высокое содер-
жание белков в растительной продукции
еще не определяет ее высокую питатель-
ную ценность. Известно, что в составе бе-
лых грибов содержится много белков, но
молекулярная структура этих белков тако-
ва, что едва ли чуть более 10 процентов
их усваивается человеком.
Исследования последних лет показали,
что усвояемость белков определяется до-
ступностью белковых молекул к действию
переваривающих ферментов. Ведь усвоение
белков — это разрушение цепи длинной
белковой молекулы на ее составляющие —
аминокислоты. Чем больше свободных
аминокислот, тем лучше усваивается
данный белок. Но, к сожалению, бел-
ки не распадаются, как правило, до
одиночных аминокислот. Часто из круп-
ных белков получаются смеси коротких
пептидов, они дробятся следующими типа-
ми ферментов и т. д. К примеру, такой
активный фермент, как трипсин, может
«разрубать» молекулы белков не в любой
точке по длине белка, а лишь вблизи не-
скольких типов аминокислот. Трипсин
преимущественно рвет белковую молеку-
лу вблизи аминокислот аргинина и лизина,
но не действует на связи между аргини-
ном и пролином или лизином и проли-
ном. Окажись в белке много именно этих
звеньев, и цепь белка не будет переварена
трипсином в должной мере. Эти законо-
мерности стали известны недавно, и сейчас
открывается новая область исследований.
направленная на улучшение качества ра-
стительной продукции и связанная не с
увеличением белка на единицу сухого ве-
са, а с увеличением доли более усвояемых
белков. В этой области предстоит исполь-
зовать большие возможности метода искус-
ственного мутагенеза. Сейчас известно
много химических веществ, изменяющих
структуру генов и кодируемых этими ге-
нами белков. Пока практическое использо-
вание метода мутагенеза не столь велико,
но нет сомнений, что в ближайшем буду-
щем мутагены дадут много полезных форм
для селекции. Во всяком случае следует
более широко использовать мутационную
генетику для получения растений, белки
которых более эффективно усваивались бы
животным организмом.
С другой стороны, последние исследова-
ния демонстрируют, насколько важное зна-
чение для усвоения белков животным име-
ет макромолекулярная структура белков,
упаковка полипептидной цепи в глобулу
активно работающего белка. Каждый белок
представляет собой не хаотическую меша-
нину случайно сцепленных друг с другом
звеньев пептидов, а строго упорядоченную
и единственно возможную структуру. Выяс-
нение способа упаковки пептидной цепи в
глобулу белков, воссоздание «скелета» оп-
ределенных белковых молекул было од-
ной из самых головоломных задач совре-
менного естествознания и одновременно
одной из блистательных побед молекуляр-
ной биологии. Но сейчас становится оче-
видным, что эти сложные теоретические
изыскания имеют самое тесное отношение
к практике и помогают понять, почему при
определенных методах приготовления кор-
ма (сушке кормового зерна при высоких
температурах, поджаривании некоторых
продуктов и т. д.) нередко сильно меняется
питательная ценность продуктов. Эти рабо-
ты позволяют также предвидеть использо-
вание некоторых новых приемов предвари-
тельной обработки корма (например, ве-
ществом, облегчающим переваривание пи-
щи), особенно в современных механизиро-
ванных животноводческих комплексах.
Последнее, на чем я хотел бы остановить-
ся в обсуждении проблемы перестройки
растительного белка в животный,— это на
необходимости изучения биохимических
различий в усвоении кормов разными жи-
вотными.
Количество кормовых единиц, потребных
для получения 1 килограмма привеса у
свиней, в два раза меньше, чем для того
же привеса у крупного рогатого скота. Гру-
бо говоря, коэффициент полезного дейст-
вия организма свиньи в два раза выше, чем
у коровы. Пока эта загадка не получила
объяснения на молекулярном уровне, а зна-
чит, и дать действительно научные реко-
мендации по подъему продуктивности круп-
ного рогатого скота никто не может.
Основное внимание пока обращается на
чисто эмпирический подбор условий для
лучшего кормления, но неизмеримо боль-
шее значение окажет изучение фундамен-
тальных различий в молекулярных, биохи-
мических особенностях пищеварительного
аппарата разных сельскохозяйственных жи-
вотных.
Другая сторона этих работ по биохимии
животных смыкается с исследованиями
биохимии растений. Только отталкиваясь
от знаний о физико-химических и биохими-
ческих свойствах пищеварительных фер-
ментов сельскохозяйственных животных,
можно ставить целенаправленные задачи
перед селекционерами растений. Сегодня
животноводы и растениеводы во всем мире
не имеют контакта между собой в плане
вопросов молекулярного качества расти-
тельной продукции и биохимических харак-
теристик животных организмов. Правиль-
нее сказать, что между теми и другими
категориями исследователей лежит глубо-
кая пропасть. Заполнить эту пропасть мож-
но будет только с помощью биохимиков и
генетиков. Конечно, это трудная и Дли-
тельная задача, но от того, насколько ра-
но и с какой степенью эффективности мы
начнем наводить мосты между этими пока
далекими областями современной науки,
зависит прогресс человеческого общества и
разрешение тех проблем, которые несет с
собой рост числа людей на земле.
В заключение статьи нужно сказать еще
об одном направлении работ, которое труд-
но переоценить. Мало вырастить большой
урожай — нужно не оставить ни зерна
в поле, полностью сохранить собранный
хлеб и не потерять качества зерна
при его переработке. Этим вопросам при-
дают большое значение все работники сель-
ского хозяйства и пищевой промышленно-
сти. Обычно принято считать, что главное
здесь — хорошая организация производства,
но на самом деле многие из этих вопросов
не могут быть решены без помощи молеку-
лярной биологии. Ведь в конечном счете
преодоление осыпания колосьев, предотвра-
щение прорастания зерна на токах, устра-
нение порчи его в элеваторах и хранили-
щах и даже сохранение выпеченного хле-
ба — все эти задачи связаны с исследова-
ниями ферментов и биологически активных
молекул.
Селекционеры давно занимаются созда-
нием сортов неосыпающихся злаковых ра-
стений и добились в этом отношении боль-
ших успехов, но для многих культур
(особенно для гречихи) борьба с осыпае-
мостью не закончена. Сейчас ясно, что эта
задача может быть решена только с по-
мощью физиологов и биохимиков. Иссле-
дования синтеза нуклеиновых кислот и
белков и ингибиторов этих синтезов позво-
ляют искать новые пути регуляции прора-
стания семян. Изучение различных путей
обмена веществ в растениях даст возмож-
ность наметить новые способы предвари-
тельной обработки зерна перед его хране-
нием и переработкой.
Во всяком случае, многие исследования
молекулярных биологов должны быть на-
правлены на решение задач полного сохра-
нения выращенного хлеба и максимального
сокращения потерь зерна при дальнейших
операциях с ним.
77
НАУКА. И ЖИЗНЬ
У
П
нострлннои
II
1" | |НФ0РА4ЛЦИИ
ЕХНИЧЕСКОЙ
ЕСКО1
НОВЫЕ СОРТА
ПШЕНИЦЫ
Советские сорта пшеницы
пользуются заслуженной
славой во всем мире. Они
часто используются зару-
бежными селекционерами
для выведения новых сор-
тов.
В Болгарии скрещиванием
советского сорта Безо-
стая-1 с венгерским Флай-
шман выведен новый сорт
пшеницы, получивший назва-
ние Юбилей. Сорт моро-
зоустойчив, вызревает на 5
дней раньше сортов, рас-
пространенных в Болгарии.
Высота стебля — около 80
сантиметров. На опытных
участках получен урожай
70,6 центнера с гектара.
Скрещиванием советских
сортов Безостая-1 и Ско-
роспелка-12 с итальянски-
ми и аргентинскими полу-
чен сорт Калиакра-2, ус-
тойчивый к засухе и замо-
розкам.
В Мартонвашарском науч-
но - исследовательском ин-
ституте сельского хозяйства
Академии наук ВНР получен
рано вызревающий высоко-
урожайный сорт Мартонва-
шарский-4. Его «родите-
ли» — Безостая-1 и Ми-
роновская-808.
ЯЧМЕНЬ НЕ ИЗ ЗЕРНА
Что значит вывести новый
сорт? Это скрещиванием из-
вестных сортов и отбором
получить семена с новыми
свойствами и притом одно-
родные по своему генетиче-
скому составу, с одинаковы-
ми генами в парных хромо-
сомах. Иначе сорта не полу-
чится — через несколько
поколений на поле, засеян-
ном «сортовыми» семенами,
будут расти исходные, ста-
рые сорта, выщепившиеся,
как говорят генетики, из не-
чистосортного зерна. А что-
бы получить чистые, одно-
родные в генетическом от-
ношении семена с закреп-
ленными свойствами, требу-
ется обычно 10—12 лет. Се-
лекционер годами проводит
повторные скрещивания.
Недавно английские селек-
ционеры прибегли для раз-
множения новых сортов к
методу тканевой культуры.
Они прорастили на спе-
циальной среде пыльцевые
зерна гибридного ячменя.
В каждой живой клетке ра-
стения содержится набор ге-
нов с инструкциями для ро-
ста всех частей растения—и
листьев, и корня, и стебля,
только в обычных условиях
идут в ход не все инструк-
ции, а лишь те, которые
нужны клетке на ее «ра-
бочем месте». Скажем,
клетка листового зачатка,
делясь, использует только те
гены, которые «приказыва-
ют» ей образовать зеленый
лист. Выращивание на спе-
циальной среде позволяет
пробудить все гены, зало-
женные в клетке, и вырастить
из любой клетки растения —
хотя бы из пыльцевой — все
растение целиком (см. «На-
ука и жизнь» № 5, 1974 г.).
Трудность лишь в том, что
в пыльцевой клетке имеется
только одинарный набор ге-
нов, а чтобы получившееся
растение могло дать в даль-
нейшем семена, требуется
двойной. Прорастающие
пыльцевые зерна обработа-
ли веществом, которое вы-
зывает удвоение хромосом,
и получилось нормальное
растение ячменя с двойным
набором генов в каждой
клетке, причем, как и требо-
валось, с совершенно оди-
наковым набором генов в
хромосомах каждой пары.
Это растение и становится
родоначальником нового
сорта. Пока ученые недо-
вольны низкой эффектив-
ностью нового метода — да-
леко не все пыльцевые клет-
ки хорошо прорастают на
искусственной среде. Чтобы
метод стал экономически
выгодным, процент прора-
стания надо повысить в три
раза. Сейчас ведутся рабо-
ты в этом направлении.
АВТОМОБИЛЬ
ДЛЯ СЕЛА
Автомобиль модели
Т8152 разрабатывается в
ЧССР для использования в
сельском хозяйстве. Этот
грузовик будет брать в ку-
зов 10—12 тонн груза. Гру-
зовик интересен тем, что к
нему будут выпускаться
сменные кузова разного
назначения (для перевозки
корнеплодов, зерна и т. д.).
Поставки нового грузовика
на село должны начаться в
будущей пятилетке.
78
КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ ЛЮБОЙ РАБОТЫ
Контейнерная система
фирмы цФар» (ФРГ) состо-
ит из прицепа с гидропри-
водом для забора, подъема
и опрокидывания контейне-
ров, которые могут иметь
самое разное устройство и
назначение. Прицеп берет
до 6 порожних контейнеров,
развозит их и расставляет
под погрузку. Затем он под-
бирает заполненный контей-
нер и перевозит его со ско-
ростью до 50 километров в
час. Емкость контейнера —
5 кубометров, он берет
груз до 4,2 тонны. В систему
входят и негрузовые кон-
тейнеры — бункеры и ци-
стерны с механизмами для
разбрасывания удобрений,
поливки, раздачи корма
и т. д.
79
КАК ПОЛУЧИТЬ РАСТЕНИЕ
€ ТОЧНО ИЗВЕСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Один из самых основных моментов работы селекционеров—отбор растений —
до сих пор почти целиком зависел от опыта и интуиции ученого. Точных критериев
отбора практически не было. Советские ученые разработали метод электрофорети-
ческого разделения белков в крахмальном геле. Метод обладает такой высокой чув-
ствительностью, что для точного анализа достаточно половинки хлебного зерна. Вто-
рую половинку — с зародышем — можно высадить в поле и получить из нее расте-
ние с точно известными свойствами. Новый метод значительно облегчит работу наших
селекционеров и поможет быстрее и лучше получать новые сорта растений.
Кандидат биологических наук В. КУЗНЕЦОВ.
Нередко говорят, что се-
лекция сродни искусству.
При выведении новых сор-
тов нужно прежде всего по-
добрать растения для скре-
щиваний, а затем из десят-
ков тысяч гибридов ото-
брать форму, сочетающую
лучшие свойства обоих ро-
дителей. Селекционер рань-
ше мог руководствоваться
лишь интуицией — точных
критериев практически не
было.
Итак, задача: точно взве-
сить достоинства новых
форм, чтобы отобрать луч-
шие для дальнейшей рабо-
ты. А при этом не повре-
дить то, может быть, един-
ственное зернышко, кото-
рое несет желанную ком-
бинацию свойств.
Развитие прикладных мо-
лекулярно - биологических
исследований дало первый
пример использования чет-
ких количественных крите-
риев в интересах сельскохо-
зяйственной практики.
Во Всесоюзном селекци-
онно-генетическом институ-
те (Одесса) в отделе каче-
ства зерна проделана инте-
ресная работа. Исследова-
ние выполняли член-кор-
респондент ВАСХНИЛ
А. Созинов, заведующий л а-*
бораторией запасных бел-
ков Ф. Попереля и аспиран-
ты А. Рыбалко и А. Стакано-
ва, М. Копусь и 3. Омербе-
кова, В. Нецветаев.
Известно, что каждая
разновидность белковых
молекул имеет свой элек-
трический заряд и отлича-
ется специфической для
этого белка подвижностью
в электрическом поле. Ис-
пользуя это свойство бел-
ков, их стали разделять ме-
годом электрофореза. Эти
исследования одновременно
ведутся в нескольких лабо-
раториях за рубежом и в
СССР (профессор А. Б. Ва-
кар в Москве, профессор
В. Г. Конарев в Ленинграде,
доктор биологических наук
Ю. В. Перуанский в Алма-
Ате и др.).
Этот же метод, усовер-
шенствованный и дополнен-
ный, был использован одес-
скими учеными. Большинст-
во исследователей применя-
ло в качестве среды для
разделения белков различ-
ные полимерные гели.
Одесские ученые разгоняли
белки в крахмальном геле,
и это позволило увеличить
разрешающую способность
метода электрофореза.
Из зерновок пшеницы и
ячменя они извлекали с
помощью спирта опреде-
ленные типы белков (глиа-
дины пшеницы, гордеины
ячменя, зеины кукурузы), а
затем с помощью электро-
фореза (в крахмальном ге-
ле) изучали, из какого чис-
ла и каких фракций состоят
эти гордеины и глиадины.
Применение метода элек-
трофореза позволило уви-
деть большие различия не
только между разными зер-
новыми культурами, но да-
же и между разными сор-
тами одного вида, напри-
мер, пшеницы. Оказалось,
что при соответствующих
условиях электрофореза за-
пасные спирторастворимые
белки мягких пшениц де-
лятся на 15—27 компонен-
тов. Каждый сорт пшеницы
имеет свой характерный на-
бор - полос компонентов
белка — электрофоретиче-
ский спектр, который не из-
меняется под влиянием ус-
ловий выращивания. Это
говорило о том, что компо-
нентный состав глиадина
является четким генетиче-
ски контролируемым при-
знаком и его можно ис-
пользовать для идентифика-
ции сортов по белкам зер-
на. Электрофореграмма —
это точный портрет данного
сорта, говорящий о его
свойствах.
Прежде всего с помощью
электрофореза удалось вы-
яснить, под контролем
скольких хромосом проис-
ходит синтез запасных бел-
ков. Для этого был исполь-
зован набор специальных
растений, в клетках каждого
из которых отсутствовали
либо определенные хромо-
сомы, либо известные уча-
стки хромосом.
Изучение фореграмм бел-
ков у серий различных му-
тантов, потерявших отдель-
ные участки хромосом или
даже отдельные хромосо-
мы, позволило установить,
80
ВЕСТИ
ИЗ ЛАБОРАТОРИЙ
что синтез запасных спир-
торастворимых белков у
пшениц контролируется ше-
стью хромосомами—по две
от каждого из трех праро-
дителей пшеницы. Каждая
из хромосом обычно ответ-
ственна за синтез несколь-
ких белков. Эти белки, как
правило, сходны по молеку-
лярному весу и электриче-
скому заряду, что указы-
вает на их близкое генети-
ческое родство. Вверху при-
ведена электрофореграмма
глиадина сорта Безостая-1
(верхняя полоска).
Весь набор полос на элек-
трофореграмме представ-
лен белками, синтезирован-
ными под контролем раз-
ных хромосом, находящих-
ся в ядрах клеток сорта Бе-
зостая-1.
Все компоненты спирто-
растворимого белка пшени-
цы, контролируемые одной
хромосомой, наследуются
сцепленно, единым блоком,
и в пределах этого блока
практически не происходит
обмен участками (кроссин-
говер). Это свидетельствует
о том, что гены этих белков
расположены в хромосоме
очень близко друг к другу.
Таких блоков у каждого
сорта несколько, и в целом
электрофореграмма каждо-
го сорта является уникаль-
ным сочетанием различных
блоков, которые могут
встречаться, конечно, и в
других сортах и которые
наследуются при скрещива-
нии как моногенный при-
знак.
Этот первый вывод по на-
чалу чисто теоретической
работы одесских ученых
имел четко выраженное
практическое значение для
селекционеров. Раз блоки
генов, кодирующих сходные
запасные белки, стабильны,
то при скрещивании расте-
ний в последующих поколе-
ниях будет происходить
простая перекомбинация
белков исходных форм, и
отсюда следует, что можно
предсказать свойства запас-
ных белков в комбинациях
различных скрещиваний.
Познание закономерно-
стей наследования запас-
ных белков позволяет соз-
давать формы с заведо-
мо желаемым составом
клейковинного белка —
глиадина.
Но самым важным факто-
ром, выявленным в работах
одесских ученых, было уста-
новление связи между от-
дельными блоками глиадина
и технологическими и хле-
бопекарными свойствами
зерна. На огромном экспе-
риментальном материале
было доказано, что отдель-
ные блоки несут с собой
высокое или низкое каче-
ство зерна.
Ученые выяснили, что не-
которые белки, кодируемые
хромосомой 1В, определя-
ют высокие технологические
качества пшениц. Эти ком-
поненты имеются у сортов
Безостая-1, Мироновская-
264, Одесская-26, Южанка и
др. По-видимому, в резуль-
тате межродовой гибриди-
зации между пшеницами и
рожью в хромосому 1В по-
пали отдельные гены от
ржи. Кодируемые ими бел-
ки ухудшают технологиче-
ские свойства пшеницы.
Кроме того, обнаружены
полосы белков, определяю-
щих высокие хлебопекар-
ные качества, но среднюю
силу муки. Эту муку нельзя
добавлять к муке из слабых
пшениц для ее улучшения,
хотя сама по себе в чистом
виде мука с такими белка-
ми дает хороший хлеб (сорт
Одесская-3). Наконец, был
определен спектр белков
очень плохих низкокачест-
венных пшениц (сорт Вос-
ход).
Итак, мы видим, что элек-
трофоретическая подвиж-
ность белков настолько чув-
ствительный и точный ме-
тод анализа генного соста-
ва сортов злаковых расте-
ний, что с его помощью
удалось выявить даже при-
меси генов других видов,
попавших в хромосомы это-
го сорта. Так, с помощью
этого метода было установ-
лено, что некоторые сорта
(например, Аврора и Кав-
каз) несут в себе гены бел-
ков ржи. Появление таких
белков обычно ведет к сни-
жению хлебопекарных ка-
честв и силы муки пшеницы.
Кроме того, этот метод
может быть с успехом при-
менен и для анализа более
сложных случаев. Как хоро-
шо известно генетикам, во
всех клетках каждого орга-
низма (кроме половых кле-
ток) содержится по паре
любой хромосомы. Полу-
чается, что каждый ген ор-
ганизма повторен, дублиро-
ван, но, естественно, в пар-
ных хромосомах могут со-
держаться не идентичные,
а слабо или даже заметно
различающиеся копии каж-
дого гена. Про организмы,
несущие такие разные набо-
ры генов, говорят, что они
гетерозиготны, одинако-
вые — гомозиготны. Конеч-
но, для селекционеров ис-
ключительно важно знать, с
каким организмом они име-
ют дело. Только у гомози-
готного потомки будут на-
следственно стабильными и
6. «Наука и жизнь» № 11.
81
сохранять неизменными все
признаки, в том числе и
практически полезные. Се-
мена, полученные от гете-
розиготных родителей, будут
различными, и потомство та-
ких растений, как говорят
генетики, будет расщеплять-
ся. Но, к сожалению, до на-
стоящего времени ученые
могли проверять наследст-
венную стабильность только
с помощью анализа поколе-
ний. Это удлиняло на мно-
го лет их работу, но ничего
поделать тут было нельзя.
Гомозиготные и гетерози-
готные семена в большин-
стве случаев неотличимы, и
их наследственные потенции
могут быть проявлены толь-
ко в последующем анализе.
Однако оказалось, что в
отношении признаков запас-
ных белков семян гомози-
готность и гетерозиготность
можно проверить, не дожи-
даясь, пока вырастут орга-
низмы следующих поколе-
ний. Наличие на электро-
фореграммах одновремен-
но белков двух блоков сви-
детельствует о том, что дан-
ная форма гетерозиготна и
при пересеве будет расщеп-
ляться. И, наоборот, присут-
ствие только одного блока
показывает, что мы имеем
дело с гомозиготным, кон-
стантным по данной хромо-
соме растением.
Как уже говорилось, с
помощью электрофореза
можно изучать состав за-
пасных белков не только
пшениц, но и других сель-
скохозяйственных растений.
Например, такой анализ
был проведен в отношении
белков ячменя — гордеи-
нов. Известно, насколько
важное значение имеет сей-
час поиск растений с по-
вышенным содержанием не-
заменимых аминокислот и
особенно лизина, метионина
и триптофана. Работа в этом
направлении ведется сегод-
ня во всем мире, но, к со-
жалению, поиск нужных
форм очень сложен и тре-
бует наличия дорогостояще-
го оборудования и дефи-
цитных реактивов. Сейчас
благодаря познанию соста-
ва белков ячменя с помо-
щью электрофореза в
Одессе разрабатывается
метод, который позволит
выделять генотипы с опре-
деленными мутантными ге-
нами, обеспечивающими
высокое содержание лизи-
на в суммарном белке.
Наконец, надо подчерк-
нуть еще одно важное
преимущество разработан-
ного метода анализа моле-
кулярного состава белков
злаковых растений. В конеч-
ной стадии работы метод
был доведен до такой сте-
пени чувствительности, что
для полного анализа было
достаточно выделять белки
лишь из половинки одного
зерна, не затрагивая заро-
дыш семени в другой поло-
винке. После анализа остав-
шуюся неповрежденной по-
ловинку зерна с зародышем
можно было высадить в по-
ле и вырастить из нее нор-
мальное растение. Таким
образом, анализируя поло-
винки зерна растений пер-
вого поколения, можно сра-
зу выделять формы с цен-
ными хлебопекарными каче-
ствами, характеризовать
степень генетического за-
грязнения данного расте-
ния и даже отыскивать сре-
ди исследуемого материа-
ла наследственно чистые
формы — гомозиготы. Ни-
какой другой метод не поз-
воляет пока решать анало-
гичные задачи.
Можно сказать, что соз-
дан принципиально новый
метод молекулярно-биоло-
гической оценки зерновых
культур, позволяющий ве-
сти отбор наиболее ценных
растений на самых ранних
этапах селекционного про-
цесса. Причем результатив-
ность отбора не зависит от
условий выращивания рас-
тений. В принципе сегодня
селекционный процесс мо-
жет осуществляться как в
поле, так и в теплице, кон-
диционируемых оранжере-
ях и камерах фитотронов.
Это позволяет существенно
повысить эффективность се-
лекции.
Электрофорез белков на-
ходит применение и в семе-
новодстве. Он позволяет
при закладке семенных пи-
томников для получения
элитных семян выбраковы-
вать нетипичные для данного
сорта биотипы, накопление
которых может ухудшить
сорт, хотя по внешним мор-
фологическим признакам
они могут быть неотличимы
от основного сорта. Наобо-
рот, у гетерогенных сортов
можно сохранить соотноше-
ние биотипов таким, каким
оно было в момент их со-
здания.
ХЛЕБ В СТАРИННЫХ
ОБРЯДАХ
Хлеб служит знаком заключенного
договора 'или соглашения. Так, при за-
ключении важной сделки меняются
. хлебами. В Ярославской губернии во
время рукобитья сват соединяет руки
отца невесты <и отца жениха, три раза
переводит пирог через их руки, потом
переламывает его пополам и одну по-
ловину дает отцу невесты, а другую —
отцу жениха.
Хлеб на свадьбах служит символом
брачного союза и внешней формой
его юридического скрепления. Так, в
некоторых местах России жених и не-
веста на свадьбе кладут руки на один
хлеб.
На родинах, крестинах, новоселье,
именинах, свадьбе хлеб часто служит
выражением благополучия м богатства.
Чуть не каждый шаг жениха и невесты
на свадьбах сопряжен с обрядовым
употреблением хлеба, с предваритель-
ным расчетом наделить молодых, хотя
символическим образом, обильным
урожаем хлеба, что так необходимо
для крестьянского семейного благопо-
лучия.
С у м ц о в Н. Хлеб в обрядах и
песнях. Харьков, 1885 г., стр. 135—
136.
82
Среди множества ис-
торических сооружений
и памятников, сохранив-
шихся в Риме до наших
дней, внимание турис-
тов привлекает и доволь-
но массивный монумент
высотой 13 метров, стоя-
щий вблизи Виа Касили-
на. На всех боковых сто-
ронах его повторяется
надпись: «Это — памят-
ник Марку Вергилию Эв-
рисаку, пекарю, пред-
принимателю и аппари-
тору» (аппаритор — низ-
ший технический служа-
щий, состоящий на служ-
бе при государственном
чиновнике).
Что же известно нам
об этом пекаре? Марк
Вергилий Эврисак был
сыном греческих имми-
грантов, выходцем из
семьи потомственных пе-
карей и мельников, ко-
торые, переселившись в
Рим, продолжали зани-
маться своим ремеслом
ПАМЯТНИК ПЕКАРЮ
и там. По свидетельству
Плиния Старшего, в 173
году до нашей эры они
создали в столице импе-
рии большую пекарню
и снабжали хлебом весь
Рим. До этого же рим-
ляне выпекали хлеб до-
ма. Довольно большие
пекарни были постро-
ены также в Остии и
Помпеях.
Эврисаку помогала в
его работе жена, рим-
лянка Атистия.
В пекарне Эврисака
была и мельница. Раз-
мол производили в ши-
роко распространенных
тогда мельницах из ту-
фового камня. В движе-
ние их приводили рабы,
ослы или лошади. Рабо-
ту людей — а она порой
длилась круглые сутки—
можно было бы облег-
чить, поставив более
длинный рычаг, однако
этому мешали малые
размеры помещения.
Впрочем, были и другие
причины. Длинный ры-
чаг замедлил бы враще-
ние мельницы, а это на-
несло бы ущерб интере-
сам владельца пекарни.
Тут же, в мельничном
Западный фриз памятни-
ка — сцена взвешивания
хлеба. Седьмая фигура
слева (у весов)—Эврисак
(вверху).
Общий вид памятника
(слева).
Статуи Эврисака и Атис-
тии (справа).
отделении, муку особого
мелкого помола, кото-
рую получали в неболь-
шом количестве, просеи-
вали на круглых ручных
ситах.
В пекарне вся дея-
тельность проходила под
надзором Атистии. На
одном из фризов памят-
ника видно, как девять
человек занимаются тес-
том. Один работник за-
мешивал тесто на маши-
не, приводимой в дей-
ствие лошадью, а восемь
человек разделывали
тесто, готовя куски к вы-
печке. Хлеб выпекали по
меньшей мере, как вид-
но на одном из фризов,
в двух печах. Они были
достаточно вместитель-
ными и действовали не-
прерывно.
После выпечки хлеб
взвешивали, а затем ра-
бы в присутствии чинов-
ников до отказа набива-
ли буханками корзины
и уносили хлеб.
Памятник пекарю со-
оружен около тридцато-
го года до нашей эры.
К. Массаев.
83
ЖЖХдежие
НИНОРАССКАЗ О ПОДВИГЕ НАРОДНОМ
Те произведения искус-
ства, которые помогают
ощутить историю в ее живом
человеческом дыхании, вы-
полняют работу огромной
важности. Прошлое высту-
пает в них силой действен-
ной, реальной, его ощуща-
ют сердцем люди новых
поколений. К таким произ-
ведениям относится и доку-
ментально - публицистиче-
ский фильм «Шел сол-
дат...» *, вышедший на эк-
раны в дни празднования
30-летия Победы над фа-
шизмом. В нем ведется рас-
сказ о тех, кто своей
кровью и жизнью оплачи-
вал каждую победу, будь то
великие битвы или бои ме-
стного значения.
Константин Симонов
спрашивает солдат Вели-
кой Отечественной о том,
что ими было пережито в
те годы, и солдаты отвеча-
ют ему, нам и нашим по-
томкам.
Говорят искренне, гово-
рят со скромностью, до-
стойной их солдатской до-
блести.
Люди, с которыми бе-
седует писатель, в годы
войны воевали в разных ча-
стях, у них были разные
военные профессии, но
всех объединяли любовь к
родной земле и ненависть
к фашизму. Каждый пере-
жил расставание с домом и
щемящее чувство неизвест-
ности: вернется ли? Каж-
дый пережил священные
минуты перед боем и са-
мый бой.
Каждому памятно и то,
что было после боя: встре-
чи с жителями освобож-
денных городов и сел; по-
* Константин Симо-
нов «Шел солдат...» (кино-
поэма). Режиссер М. Б а-
б а к, оператор В. Альт-
шулер. Центральная ор-
дена Ленина и ордена Крас-
ного Знамени студия доку-
ментальных фильмов.
хороны товарищей, кото-
рые еще совсем недавно
были рядом; короткие часы
затишья, когда можно было
написать тем, кто верил и
ждал.
Война разделила ее уча-
стников на живых и пав-
ших. Поэтому в фильме
столь органично соедине-
ние солдатских рассказов с
тем, что происходит в кад-
рах фронтовой хроники,
хотя в хронике сняты не те
люди, которые вспоминают
о войне сегодня, спустя 30
лет после ее окончания. С
экрана звучат голоса про-
славленных солдат, кавале-
ров ордена Славы всех трех
степеней.
Всматриваемся в их ли-
ца, в их глаза, вслушиваем-
ся в каждое произносимое
ими слово:
— Самое трудное — это
нужно было достать побе-
ду самим.
— Для сапера очень
страшно идти с танками,
потому что танки идут, а
противник прямой навод-
кой стреляет. Но нам нуж-
но выйти вперед и попро-
бовать разминировать про-
тивотанковые мины.
О том, какой ценой до-
бывалась Победа, расска-
зывают и кадры фронтовой
кинохроники и многочис-
ленные фотографии. И как
бы мы ни привыкли к ки-
нематографу, как бы хоро-
шо ни изучили механизм
съемки и воспроизведения
фильма, когда на экране
возникают кадры, запечат-
левшие напряженные ли-
ца солдат в последние ми-
нуты перед боем, когда мы
видим настоящий, а не «иг-
ровой» бой, мы вновь и
вновь ощущаем неповтори-
мую силу кинодокумента.
Здесь к месту вспомнить,
как во многих фильмах о
войне используется фрон-
товая хроника. Короткие
планы, снятые под огнем
противника, обычно мель-
кают на экране с такой ско-
ростью, что не оставляют
зрителям возможности
всмотреться, вдуматься в то,
что предстает перед глазами.
А дикторский текст подчас
только уточняет место и
время событий, порой назы-
вая имена их участников.
Но ведь для искусства са-
мое важное, самое дорогое
не столько само событие,
сколько человек, его творя-
щий, с его сложным духов-
ным миром, с его отношени-
ем к происходящему. Тем и
отличается от других подоб-
ных картин фильм «Шел сол-
дат...», что его создатели су-
мели подняться над бес-
пристрастностью факто-
графии до высот образной
публицистики, до проник-
новения в психологию че-
ловека на войне. Успеху
фильма прежде всего спо-
собствуют сплав кинофо-
тодокументов с искренни-
ми высказываниями рядо-
вых «работников войны»,
проникновенный коммен-
тарий самого К. М. Симо-
нова. По его мнению, ра-
бота, подобная той, что
проделана коллективом
этого фильма, должна быть
продолжена писателями и
кинематографистами,. _ пото-
му что «каждый из нас зна-
ет какую-то частицу войны.
Войну в целом знает народ,
и народ надо расспраши-
вать о войне». Расспраши-
вать и рассказывать не
только о том, как сражал-
ся солдат, но и во имя чего,
обнаруживая высокое нрав-
ственное основание той
борьбы: спасение своей
Родины и мировой цивили-
зации от коричневой чумы
фашизма. В этом заключен
пафос нашей Победы. И
фильма о ее истоках.
М. ВОЛОЦКИЙ.
84
Константин СИМОНОВ:
— Что такое была жизнь
солдата на войне? Из чего
она состояла? Мы помним,
с чего начали войну, и по-
мним, где ее кончили. Это
все знают. А вот чего это
стоило солдату? Какой ни с
чем не сравнимый труд лег
на его плечи по дороге к
Победе?
X. ЯКИН, сельский учитель,
в годы войны — связист:
— Самое трудное — под-
няться в атаку, выйти из
окопа, там легче уже, все
трудно, но самое трудное —
это подняться в атаку.
Константин СИМОНОВ:
— Все крушится на вой-
не, все! Дерево, камень, бе-
тон, железо. А человек-то
смертен. На человеке-то
всего-навсего гимнастероч-
ка...
...Я слышал от одного
знаменитого военного хи-
рурга, что в конце концов
эту войну выиграли ране-
ные. На первый взгляд зву-
чит преувеличением. Но, су-
дя по рассказам солдат, по-
хоже на правду. Из всех
сорока солдат, с которыми
я говорил, ни разу не было
ранено только пятеро.
К. КУРКЕВИЧ — инструктор
производственного обуче-
ния, на войне — автомат-
чик:
— Ну, самый большой
страх такой, кажется мне,
получается, когда рядом с
тобой гибнут товарищи...
Похороны командира гвар-
дейского полка 93-й диви-
зии майора Григория Руди-
ка, погибшего при освобож-
дении Харькова.
85
А. АКИНЬШИН — инженер.
В годы войны — минометчик:
— В кандидаты партии
меня принимали под Ста-
линградом в октябре ме-
сяце. Как раз были самые
напряженные бои... Нас
принимала дивизионная
парткомиссия. Принима-
ли... на огневой позиции,
там у нас был такой окоп-
чик, длинненький. Вот там
все собрались... Дивизион-
ная комиссия сидит на кор-
точках, там пишут что-то
такое, спрашивают, вопросы
задают. Тут команда: к
бою...
Н. ШЕРЕМЕТ — мичман. На
войне — артиллерист:
— Самое трудное — это
война... Представляете себе,
это ежедневный тяжелый
труд от начала и до конца.
...Трое суток не спавши —
тяжело, очень тяжело. При-
шли уставшие так, что ко-
гда легли, то мы не почув-
ствовали, как примерзли.
В. НАЛДИН — инженер. В
годы войны — артиллерист:
— Интернациональный по-
лучался такой полк. И та-
кой дружный. Мы как одна
семья, мы из одного котел-
ка ели... И вот это нам по-
могло победить врага тако-
го сильного. Не мы рассы-
пались, а он рассыпался.
86
М. БАДИГИН — партийный
работник. На войне — артил-
лерист:
— Письма, как правило,
получали хорошие. Хотя до
нас и доходили слухи, что
тяжело — недоедание, тяже-
лый труд, письма приходи-
ли теплые — что у нас все
хорошо, не волнуйтесь, бей-
те фашистов. Это надо по-
нять. Письмо на фронте —
это очень сильное оружие.
Константин СИМОНОВ:
— Женщины... Без них бы
ни солдат, ни полководец,
никто бы не выиграл такую
войну, как эта!
В. АЛИФАНОВ — майор ми-
лиции. На войне сапер:
— Ну, видите, о наградах
никто не думал и никто не
вспоминал. Мы шли за Ро-
дину.
X. ЯКИН:
— Последние периоды
боев тоже были очень же-
стокие, очень жестокие.
Немец, видимо, знал, что
все равно проиграна война,
и все-таки сопротивлялся, и
жестоко сопротивлялся.
87
И. СЕРГЕЕВ — главный бух-
галтер. На войне — тан-
кист:
— Особенно тяжело и
жутко еще то, что женщины,
матери, которые потеряли
мужей и сыновей, они радо-
вались, что победа, и в то
же время знали, что уже
к ним больше никто не вер-
нется.
Константин СИМОНОВ:
— Победа! И то, что пос-
ле этой победы мы уже три-
дцать лет, тридцать лет
смогли прожить без войны,
наверное, и есть та самая
высшая из наград, которой
своим трудом и кровью до-
бивались солдаты.
(ПОБЕДЫ
88
В СТРАНАХ
СОЦИАЛИЗМА
ЦЕЛЛЮЛОЗА
В ПОРОШКЕ
Целлюлоза, этот природный полимер,—
один из самых древних материалов, приме-
няемых человеком. Но и сейчас продолжа-
ют открываться новые его возможности,
новые области применения.
Целлюлозно-бумажная фабрика в городе
Вейсенборне (ГДР) в январе 1975 года на-
чала экспериментальное производство цел-
люлозного порошка «геветен». Новый про-
дукт получил имя по первым буквам назва-
ний городов, где находятся научно-исследо-
вательские институты, разработавшие спо-
соб его выработки, и фабрика, наладив-
шая его выпуск.
Как известно, молекулярная цепочка цел-
люлозы состоит из связанных между собой
звеньев — молекул глюкозы. В одной моле-
куле целлюлозы от 300 до 3000 таких
звеньев. Эти длинные цепочки, складыва-
ясь и переплетаясь, образуют волокна —
например, волокно льна, хлопковое и дру-
гие растительные волокна, из которых де-
лают ткани.
На фабрике в Вейсенборне обрабатыва-
ют целлюлозу древесины или отходов от
очистки хлопка. Сначала ее измельчают и
подвергают гидролизу в кислой среде, при
котором часть связей между молекулами
глюкозы разрушается и цепочки естест-
венного полимера становятся короче. Затем,
отмыв кислоту и высушив гидролизат, его
долго размалывают в специальных мельни-
цах, дающих очень высокую степень из-
мельчения. В результате получается белый
порошок без вкуса и запаха, с размерами
частиц от 10 до 100 микрометров (микро-
метр — миллионная доля метра). Влажное
размалывание в коллоидных мельницах поз-
воляет получить еще более мелкие части-
цы — менее микрометра, которые, впро-
чем, при высушивании слипаются, образуя
несколько более крупные частицы.
Раздробленная таким образом целлюлоза
приобретает ценные свойства. Благодаря
высокой степени измельчения геветен бы-
стро разбухает в воде, образуя целлюлоз-
ный студень. Целлюлоза абсолютно без-
вредна, и поэтому она нашла приме-
нение в фармацевтической и в пищевой
промышленности. Добавка целлюлозного
порошка в лекарства при прессовании таб-
леток обеспечивает быстрое растворение
таблетки в желудочно-кишечном тракте,
ускоряет всасывание лекарства. Геветен хо-
рошо абсорбирует различные лекарствен-
ные вещества, а затем высвобождает в
желудке принесенный заряд.
Применение геветена в пищевой промыш-
ленности также основано на его свойстве
Целлюлозные волокна после гидролиза.
#.4*
Частицы целлюлозы после размола в кол-
лоидной мельнице.
образовывать студень. Многие из пищевых
продуктов являются студнями или коллоид-
ными растворами с более или менее плот-
ной консистенцией. Примеры — мороже-
ное, майонез, различные соусы, паштеты,
кремы. Добавка геветена при изготовлении
этих продуктов обеспечивает нежную кон-
систенцию, не изменяя вкуса продукта. На
основе геветена можно наладить выпуск
быстрорастворимых кремов и майонеза в
порошке.
Пищевикам важно и то, что целлюлоза
физиологически нейтральна, не переварива-
ется в организме, не приносит с собой лиш-
них калорий. Заменяя в пище часть жиров
и углеводов геветеном, можно получать
диетические продукты с пониженной ка-
лорийностью. Уже выпускаются взбитые
сливки и кремовые торты, в которых на
30% меньше калорий, чем в аналогичных
продуктах без геветена.
Сейчас ученые ГДР рассматривают новые
возможности применения геветена — в пар-
фюмерии, химии и консервной промышлен-
ности.
По материалам журнала
«Виссеншафт унд форт-
штрит» (ГДР).
89
ЕГО НАЗЫВАЛИ «БЕЛОЙ КРОВЬЮ»
Античные философы называли молоко
«белой кровью». Этим они хотели подчерк-
нуть его питательность и жизненную необ-
ходимость для человека. Действительно, в
молоке содержатся практически все пита-
тельные вещества, необходимые для жиз-
ни. Мы знаем о природе неизмеримо боль-
ше, чем знали древние, и часто видим в их
высказываниях другой, более глубокий и
скрытый от них самих смысл. Сравнение
молока с кровью для нас не просто поэти-
ческая метафора — по составу молоко дей-
ствительно напоминает кровь, так как клет-
ки, его вырабатывающие, получают необхо-
димые для этого вещества из омывающей
их крови (см. табл. 1).
Молоко — очень сложная смесь эмульги-
рованных жиров, белков в состоянии кол-
лоидной взвеси, растворенных Сахаров и
воды. Рост новорожденного зависит от со-
става молока: чем оно богаче жиром, бел-
ками и минеральными веществами, тем бы-
стрее растет малыш.
Новорожденный ребенок удваивает свой
вес за 180 дней с момента рождения, же-
ребенок — всего за 60 дней, теленок — за
50, козленок — за 20, а ягненок — за 15 (ко-
нечно, большую роль здесь играет и гене-
тическая программа роста, заложенная в
хромосомах каждого организма). Молоко
кобылы, козы, коровы, овцы очень богато
питательными веществами. Молоко диких
животных еще более питательно, так как у
них расходы энергии выше, чем у домаш-
них животных (сведения о составе молока
некоторых животных можно найти в «Нау-
ке и жизни» № 1 за 1970 год).
По данным анализа, в состав коровьего
молока входит около 3,8% жира, 3,2% бел-
ка, 4,8% углевода, 0,7% солей и 87,5% во-
ды. Но это весьма приближенный перечень
компонентов молока. На самом деле в его
состав входят десятки разных веществ.
Таблица 1. Сравнение состава плазмы
крови и коровьего молока. Условные обозна-
чения: + + + вещество содержится в коли-
честве десятков процентов; ++ несколько
процентов; + доли процента; ± присутству-
ют следы вещества.
Компоненты
Вода
Углевод
Альбумин
Глобулин
Аминокислоты
Жир
Фосфолипиды
Холестерин
Кальций
Фосфор
Натрий
Калий
Хлор
Лимонная кис-
лота
Плазма
крови
(глюкоза)
Молоко
(лактоза)
(казеин)
из
ЖИРЫ И ЖИРОПОДОБНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Средний диаметр капелек жира в молоке
составляет 3—4 микрометра. Каждая ка-
пелька состоит из сложных жиров — сое-
динений глицерина с жирными кислотами.
Молекула глицерина имеет три «хвоста»,
к которым могут цепляться молекулы
жирных кислот. Если к молекуле гли-
церина присоединилась всего одна моле-
кула кислоты, такой жир называют моно-
глицеридом, две — диглицеридом, три —
триглицеридом. Жиры молока — в основ-
ном триглицериды.
Жирные кислоты, входящие в состав мо-
лочного жира, чрезвычайно многообразны.
Всего их примерно полторы сотни, но в за-
метных количествах присутствуют лишь два
десятка (см. табл. 2).
Сравнительно недавно стало известно,
что каждая капелька молочного жира по-
крыта мембраной — такой же оболочкой,
какую имеют все живые клетки. Жировая
капелька приобретает мембрану, выходя из
клетки, вырабатывающей молоко (рис. 2).
БЕЛКИ МОЛОКА
Белок молока на 80% состоит из казеина.
Существует четыре формы казеина: аль-
фа-, бета-, гамма- и каппа-казеин. Они
различаются молекулярным весом. Пред-
полагают, что в каждую частицу молочного
белка входят все четыре сорта казеина.
Частицы альфа-, бета- и гамма-казеина
могут объединяться, но каппа-казеин пре-
пятствует такому объединению, так как в
его молекуле есть мешающий слипанию уг-
левод. При производстве сыра в молоко
добавляют ферменты, которые отщепляют
от каппа-казеина этот углевод, в результате
нарушается устойчивость коллоидного раст-
вора белков, их частицы слипаются — моло-
ко створаживается. Сыворотку отделяют, а
из выпавшего творога изготовляют сыр,
В молоке есть также альбумин и глобу-
лин. Это две большие группы разных по
составу белков. В состав глобулина входит
довольно много серосодержащей аминоки-
слоты цистеина. Если нагреть молоко до
температуры выше 70 градусов, сера начи-
нает выделяться из белка в форме серово-
дорода. Именно он придает кипяченому
молоку своеобразный привкус и слабый
специфический запах.
К белковым веществам относятся также
ферменты, которых сравнительно много в
парном молоке. Методом меченых атомов
показано, что ферменты молока вполне ак-
тивны. Например, если добавить в молоко
глюкозу, они синтезируют из нее молочный
сахар — лактозу, объединяя молекулы глю-
козы по две. Вот еще одна черта, родня-
щая молоко с кровью,— парное, необрабо-
танное молоко обладает одним из важных
признаков живой ткани — ферментативной
активностью.
90
Таблица 2. УСРЕДНЕННЫЙ СОСТАВ
КОРОВЬЕГО МОЛОКА.
В килограмме молока содержится
воды 870 г
жира и жироподобных веществ . . 39 г
В том числе: глицериды следующих
жирных кислот:
пальмитиновой 15,7
олеиновой 12,8
миристиновой 3,9
масляной 2.4
лауриновой 1,0
Кроме того, присутствуют глицериды
капроновой,
каприловой,
каприновой, стеариновой, арахино-
вой, арахидиновой,эландиновой,ди-
оксистеариновой, л'инолевой, лино-
леновой, деценовой, додеценовой,
тетрадеценовой, гексадеценовой и
некоторых других кислот.
фосфолипидов 0,35
холестерина 0,15
белковых веществ 35 г
В том числе:
казеина 28
альбумина 5
глобулина 0,05
Присутствуют также фибрин и муко-
протеин.
углевода (лактозы) 50 г
минеральных солей 9 г
В их состав входят следующие металлы:
калий, натрий, кальций, магний, железо,
медь, цинк, марганец, молибден, барий, алю-
миний, кобальт, свинец, литий, мадмий,
стронций и некоторые другие (лишь пер-
вые 8 присутствуют в заметных количествах,
остальные выявлены спектроскопическим
анализом).
Металлы соединены с кислотными остат-
нами следующих кислот: фосфорной, соля-
ной, серной, угольной, борной, молочной,
щавелевой и некоторых других.
Витамины А, О, Е, Р, К, С, В,, В:, В,„
Вц, РР, пантотеновая кислота, оротиковая
кислота, фолиевая кислота, биотин, инози-
тол, холии.
Ферменты: липаза, амилаза, каталаза, ре-
дуктаза, псроксидаза, фосфатаза.
Антибактериальные вещества и антитела.
АРТЕРИАЛЬНАЯ КРОВЬ
И/1ЫШЕЧН4Я
КЛЕТКА
К/1ЕТКА
ВЫРАБАТЫ-
ВАЮЩАЯ
молоко
по/юсть
МП И/1/1 ЯРЫ
ВЕНОЗНАЯ
КРОВЬ
/ЖЭ/ЮЧНЫЙ ПРОТОК
Сенретирующие клетки молочной железы
собраны в микроскопические «пузырь-
ки» — альвеолы. Вещества, нужные для
синтеза молока, извлекаются клетками из
крови, текущей через капилляры, которы-
ми оплетена альвеола. Каждая илетка вы-
деляет молоко в полость альвеолы, когда
она переполнится, альвеола сокращается и
выдавливает молоко в проток. Миллионы
таких протоков впадают в общий проток
молочной железы.
К^ПЕИЬШ
Л10ИОЧНОГО
ЖИВ4
АППАРАТ ГСИЬДЖИ
/ИСИОЧНЫЙ БЕИОК
/ИИТОХОН-
КАПЕЛЬКА
Ж\ЛРА
ЯДРО
эндо-
ПЛАЪМА-^.
ТИЧЕСКЛЯ
СЕТЬ
Схема клетки, вырабатывающей молоко.
Крупная капля жира выходит из клетки в
полость альвеолы, другая формируется в
нижней части клетки. Изображены также
гранулы белка. Доказано, что синтез жиров,
белков и лактозы идет в так называемой
эндоплазматической сети и в аппарате
Гольджи. Это тончайшие канальцы, прони-
зывающие протоплазму илетки.
УГЛЕВОДЫ МОЛОКА
Сладковатый вкус придает молоку лакто-
за, углевод, сладость которого в пять раз
меньше, чем обычного сахара (сахарозы).
Присутствие углевода в молоке может на
первый взгляд показаться странным. Дейст-
вительно, ведь углеводы в отличие от бел-
ков не годятся в качестве строительного
материала для молодого организма; они
могут использоваться лишь как горючее
для получения энергии. Но жир — гораздо
более энергоемкое горючее, и его в моло-
ке вполне достаточно, зачем же еще лакто-
за? Видимо, для некоторых энергетических
процессов лактоза более удобна — она
растворима в воде и поэтому легче про-
никает в клетки. Предполагают, кроме того,
что этот углевод способствует размноже-
нию в кишечнике новорожденного полез-
ных бактерий, вырабатывающих молочную
кислоту. Эта кислота улучшает усвоение
кальция и фосфора, необходимых для фор-
мирования костей.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Из минеральных веществ молока наибо-
лее обильное в нем и самое важное для ор-
ганизма— кальций. Около половины содер-
жащегося в молоке кальция связано с мо-
лекулами казеина и поэтому усваивается
особенно хорошо. Содержатся в молоке и
многие другие элементы. Они перечислены
в табл. 2.
По материалам журналов «Сьянс
э ви» (Франция] и «Сайентифик
америкен» (США).
91
Бюст П. Добрынина, установленный на Доб-
рынинской площади в Москве.
Московский пролетариат
вписал немало героических
страниц в историю револю-
ционной борьбы. Рабочие
• МОСКВА
ИСТОРИЧЕСКАЯ
московских заводов и фаб-
рик с первых же шагов ста-
чечного движения и распро-
странения марксизма в Рос-
ПОВЕСТЬ
сии выступили активными
борцами против царского
самодержавия и капитали-
стов. В декабре 1905 года
пролетариат Москвы первым
поднял знамя вооруженного
восстания. В октябрьские
дни 1917 года московские
рабочие плечом к плечу с
пролетариатом Петрограда
самоотверженно боролись
за победу социалистической
революции. Победа рабочих
Петрограда и Москвы яви-
лась одним из решающих
условий завоевания и ста-
новления Советской власти
в стране. Сбылось предви-
дение В. И. Ленина, который
в канун октябрьского штур-
ма в письме Центральному
Комитету, Петроградскому и
Московскому комитетам
РСДРП(б) подчеркивал:
«Взяв власть сразу и в Мо-
скве и в Питере (неважно,
кто начнет; может быть, да-
же Москва может начать),
мы победим безусловно и
ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ
В названиях многих улиц и площадей на-
шей столицы увековечена память о со-
бытиях славной революционной истории
Москвы — крупнейшего центра освобо-
дительного движения, увековечены имена
активнейших участников Декабрьского во-
оруженного восстания 1905 года и Великой
Октябрьской социалистической революции,
имена выдающихся деятелей Коммунистиче-
ской партии и Советского государства.
Более 160 мест в столице и Подмосковье
связаны с пребыванием и выступлениями
В. И. Ленина. Еще в 1919 году рабочий рай-
он столицы — Симоновская слобода — был
переименован в Ленинскую, а Рогожская
застава получила название Заставы Ильи-
ча (позднее она стала площадью Ильича).
Тогда же были переименованы и ведущие
к ней улицы: Николо-Ямская — в Ульянов-
скую, Воронья — в Тулиновскую (по одно-
му из литературных псевдонимов В. И. Ле-
нина — К. Тулин). В северной части столи-
цы есть улица, названная по месту ссыл-
ки Владимира Ильича в 1897 —1900 гг. Шу-
шенской A964)*. В 40-е годы имя Ленин-
ская было дано площади у Павелецкого
вокзала (на этот вокзал 23 января 1924 го-
да прибыл из Горок траурный поезд с те-
лом В. И. Ленина). В 1957 году центральная
магистраль Юго-Западного района столицы
в честь великого вождя была названа Ле-
нинским проспектом. Имя Ленина носит
один из административных районов Мо-
сквы.
О славной когорте соратников В. И. Ле-
нина, выдающихся деятелях Коммунисти-
ческой партии и Советского государства,
видных революционерах, партийных и го-
• Здесь и далее в скобках указывается
год наименования.
сударственных деятелях напоминают на-
звания многих районов Москвы: Свердлов-
ский, Дзержинский, Калининский, Фрунзен-
ский, Ворошиловский, Куйбышевский, Ки-
ровский, Ждановский; площадей и улиц —
площадь Свердлова A919), площадь и улица
Дзержинского A926), проспект Калинина
A963), улица Фрунзе A925) и Фрунзенская
набережная A926), площадь и улица Куй-
бышева A935), улицы Кирова A935), Орд-
жоникидзе A966), площадь Ногина A924),
улицы Луначарского A960), Жданова A948),
Куусинена A964), проспект Буденного
A974), а также улицы Антонова-Овсеенко
A965), Артюхиной A963), Волопарского
A919), улица A923) и площадь A924) Во-
ровского, улицы Двадцати шести бакин-
ских комиссаров A968), Дыбенко A964),
Елизаровой A961), Землячки A947), Кедро-
ва A963), Красина A931), Крыленко A965),
Менжинского A966), Наримановская A925),
проезд Ольминского A957), улицы Подбель-
ского A954), Подвойского A959), Семашко
A949), проезд Скворцова-Степанова A928),
улицы Стасовой A967), Цюрупы A966), Чи-
черина A924), Шверника A971). На юго-за-
паде Москвы находится район улиц, на-
званных в 1963 году именами ряда ближай-
ших соратников В. И. Ленина: это улицы
Дмитрия Ульянова, Кржижановского, Круп-
ской, Марии Ульяновой.
В ПАМЯТЬ РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА —
Баррикадная улица A919), площадь Восста-
ния A919), Декабрьская Большая улица
A922), Дружинниковская A922), улица
Красная Пресня A918), Краснопресненская
набережная A940), площадь Краснопрес-
ненской заставы A940), Краснопролетар-
ская улица A929). улица Тысяча девятьсот
пятого года. С событиями 1905 года связа-
но и название Курсового переулка A922):
здесь находились Пречистенские рабочие
92
О ГЕРОИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
РАЗДУМЬЯ
У КНИЖНОЙ ПОЛКИ
несомненно» (В. И. Ленин.
ПСС. т. 34, стр. 241).
Советские люди свято
хранят память об участниках
революционных событий — о
тех, кто сплачивал трудя-
щихся под знаменем ленин-
ской партии и вел их за со-
бой на штурм старого мира.
К славной плеяде героев,
отдавших свою жизнь за по-
беду революции, принадле-
жит и Петр Григорьевич До-
брынин, молодой замоскво-
рецкий рабочий, большевик,
один из талантливых органи-
заторов и командиров Крас-
ной гвардии. В ее создании
он участвовал вместе с из-
вестными революционерами
А. С. Ведерниковым, Ф. Э.
Дзержинским, Г. А. Усиеви-
чем, В. А. Обухом, Я. Я. Пе-
че, П. К. Штернбергом. В
1917 году Петр Добрынин
был включен в руководя-
щую пятерку Центрального
штаба Красной гвардии Мо-
сквы.
На фасаде дома № 12/13
по Метростроевской улице
(бывшая Остоженка) укреп-
лена мемориальная доска:
«Здесь в ноябре 1917 года
красногвардейцы Замоскво-
рецкого и Хамовнического
районов вели ожесточенные
бои с юнкерами, в ходе ко-
торых был смертельно ра-
нен начальник отряда Крас-
ной гвардии Петр Добры-
нин».
В 1918 году, в первую го-
довщину Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, в честь Петра Доб-
рынина одна из площадей
Замоскворечья — Серпухов-
ская была переименована в
Добрынинскую. Так же на-
зывается и сооруженная на
этой площади станция мет-
ро. Здесь же, на площади
его имени, установлен па-
мятник герою революцион-
ных боев.
...Пятьдесят восемь лет от-
деляют нас от тех героиче-
ских дней и ночей конца ок-
тября — начала ноября
1917 года, когда рабочие,
объединенные в отряды
Красной гвардии, вели на
улицах и площадях Москвы
напряженные бои с силами
контрреволюции. Красно-
гвардейцы Замоскворецкого
и Хамовнического районов
под командованием Петра
Добрынина действовали на
Остоженке и прилегающих к
ней улицах и переулках. В
их задачу входило сломить
здесь сопротивление юнке-
ров, штурмом взять здание
штаба Московского военно-
го округа и затем двигаться
через мосты к центру горо-
да на соединение с красно-
гвардейскими отрядами дру-
гих районов.
Штаб Московского воен-
ного округа был взят крас-
ногвардейцами 2 ноября. Ге-
нерал, заявив о безогово-
рочной сдаче всех находив-
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ И ПЛОЩАДЕЙ
курсы, ставшие одним из крупных револю-
ционных центров Москвы. Многие слушате-
ли курсов в декабре 1905 года сражались
на баррикадах с царскими войсками.
ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА В МОСКВЕ... Неза-
бываемые события этих исторических
дней и победа социалистической революции
увековечены в названиях — Большевист-
ская улица A922), площадь Борьбы A918),
улица Двадцать пятого октября A935),
улица Двинцев A967), Коммунистические
Большая A919) и Малая A922) улицы,
Красногвардейская 3-я улица A929) и Крас-
ногвардейский бульвар A955), Октябрьская
площадь A922) и Октябрьская улица A934),
Пролетарская улица A919) и Пролетарский
проспект A964), площадь Революции A918),
Самокатная улица* A922), улица Свободы
A969) и Свободный проспект A973), Совет-
ская площадь A918) и Советские 1-я и 2-я
улицы A918—1919). В 1919 году одна из
улиц (бывш. 3-я Рогожская) получила на-
звание Вековая — в честь начавшегося ве-
ка (эпохи) пролетарских революций. В 1928
году в ознаменование десятой годовщины
Советской власти бывш. Вселенский пере-
улок переименован в улицу Десятилетия
Октября. В 1957 году одна из магистралей
юго-восточной части Москвы получила на-
звание Проспект сорок лет Октября. Быв-
шая Манежная площадь в 1967 году пере-
именована в Площадь пятидесятилетия Ок-
тября.
В названиях более 80 московских улиц,
площадей, набережных, переулков, проез-
дов увековечены имена героических уча-
стников революции 1905—1907 годов и Ве-
• Названа в честь батальона самокатчи-
ков — участников октябрьских боев 1917 г.
в Москве.
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции (цифры в перечне фамилий соответ-
ствуют нумерации улиц на цветной вклад-
ке).
•
1—2. Большевик Николай АБЕЛЬМАН
отдал свою жизнь за революцию во время
подавления левоэсерооского мятежа в
июле 1918 года. 3. АРИСТАРХОВ — участ-
ник Октябрьской революции в Москве,
член Совета рабочих депутатов Рогожско-
Симоновского района. 4. АРТЕМ — партий-
ная кличка известного революционера Фе-
дора Сергеева, деятельность которого была
связана с Донбассом и Москвой. Ф. А. Сер-
геев был секретарем Московского Комите-
та РКП(б), членом ВЦИК. 5. Илларион АС-
ТАХОВ — большевик, рабочий завода Гу-
жона (ныне «Серп и молот»). Убит поли-
цейским приставом 28 февраля 1917 года
на Яузском мосту во время демонстрации
рабочих Рогожско-Симоновского района.
6. Георгий АТАРБЕКОВ — активный участ-
ник Октябрьской революции и борьбы за
Советскую власть на Кавказе, председа-
тель Ревкома Армении.
7. Петр БАБАЕВ — большевик, слесарь
Сокольнического трамвайного парка, ак-
тивный участник трех революций. Был
председателем Сокольнического райсовета,
членом МК РКП(б), депутатом Московского
Совета. 8. Николай БАЛАКИРЕВ — рабочий-
большевик. Во время баррикадных боев
1905 года возглавлял боевую дружину ра-
бочих; организатор красногвардейского от-
ряда, участвовавшего в октябрьских боях
1917 года в Москве. 9. Сергей БАРБОЛИН —
рабочий Сокольнических мастерских, ак-
тивный участник Октябрьской революции
в Москве. Был смертельно ранен в бою с
юнкерами при штурме здания градона-
чальства на Тверском бульваре. 10—12.
93
шихся и штабе офицеров и
юнкеров, обратился к ко-
мандиру красногвардейцев
Арутюнянцу:
— Простите. Разрешите
задать вопрос?
— Разрешаю.
— Скажите, пожалуйста,
какой генерал командовал
вами? Нас восхищала такти-
ка боя.
Ожидая ответа, генерал
буквально впился глазами в
Арутюнянца. Видно было,
что ему крайне важно было
знать, кто же из их среды
изменил и перешел на сто-
рону красных.
Арутюнянц с достоинст-
вом ответил:
— Рабочий телефонного
завода Петр Добрынин...
А в ночь со 2 на 3 ноября,
сломив сопротивление юн-
керов, рабочие и солдаты
перешедших на сторону ре-
волюции воинских частей во-
рвались в Кремль. «Револю-
ционные войска победили,—
писал в своем приказе Мо-
сковский Военно-революци-
онный комитет.— Юнкера и
белая гвардия сдают ору-
жие... Все силы буржуазии
разбиты наголову... Москов-
ские рабочие и солдаты до-
рогой ценой завоевали всю
власть в Москве».
Петр Добрынин не дожил
до победы. Смертельно ра-
ненный разрывной пулей,
он скончался 1 ноября. Ему
было 23 года...
О его короткой, но яркой,
героической жизни — о дет-
стве и рабочей юности,
идейном, духовном форми-
ровании, активном участии в
революционном движе-
нии— рассказывается в не-
большой документальной
повести Лидии Петропав-
ловской «Петр Добрынин.
Жизнь и подвиг», выпущен-
ной в прошлом году изда-
тельством «Московский ра-
бочий».
Имя Петра Добрынина
упоминается во всех книгах,
посвященных Октябрьским
событиям 1917 года в Моск-
ве, но более или менее под-
робного повествования о его
жизни до сих пор не было.
Л. Петропавловская обрати-
лась к родным и товарищам
Петра Добрынина, к участ-
никам Октябрьских событий,
по крупицам собрала воспо-
минания о нем, разбросан-
ные по страницам мемуар-
ных изданий, изучила и ис-
пользовала материалы архи-
вов и музеев Москвы. Все
это и легло в основу ее до-
кументальной повести.
Следует пожелать, чтобы
издательство «Московский
рабочий» продолжило прак-
тику выпуска документаль-
ных повестей о жизни и
подвигах москвичей — геро-
ев борьбы за Советскую
власть. В этом благородном
деле, без сомнения, приняли
бы самое активное участие
писатели Москвы. Значение
таких книг для воспитания
молодежи на славных ре-
волюционных традициях
трудно переоценить.
Т. ВАНИН
Николай БАУМАН — один из выдающихся
руководителей московского пролетариата.
Зверски убит черносотенцем 18 октября
1905 года. 13. Иван БУРАКОВ — бригадир
слесарей депо Москва-Сортировочиая, пер-
вый руководитель партийной ячейки и ко-
миссар депо, один из организаторов пер-
вого коммунистического субботника, на-
званного В. И. Лениным великим почином.
14. Алексей ВЕДЕРНИКОВ (Сибиряк) —
профессиональный революционер, член
партии с 1897 года, организатор боевых
дружии в Бутырском районе, участник бо-
ев иа баррикадах Пресни в 1905 году. Вер-
нувшись с каторги в Москву после Фев-
ральской революции, вошел в состав МК
РСДРП(б) и Исполкома Московского Сове-
та. В днн Октябрьской революции — член
Московского военно-революционного коми-
тета, начальник штаба Красной гвардии.
15. Александр ВИНОКУРОВ — активный
участник трех революций. 16. Мирон ВЛА-
ДИМИРОВ — член партии с 1903 года, ак-
тивный участник Октябрьской революции,
партийный и государственный деятель.
17. Петр ВОЕВОДИН — один из старейших
деятелей революционного движения в
России, представитель ленинской гвардии,
член партии с 1899 года. Герой Социали-
стического Труда. Был активным участни-
ком революции 1905 года в Самаре и Моск-
пе. 18. Петр ВОЯ КОВ — видный революцио-
нер, государственный деятель, дипломат.
Убит в 1927 году белогвардейцем в Варша-
ве, 19. Василий ВОЙТОВИЧ — рабочий-моло-
тобоец, организатор и командир отряда
красногвардейцев вагоноремонтных мастер-
ских Московско-Курской железной дороги.
Погиб в боях за Кремль.
• 20. Михаил ГВОЗДЕВ — старый больше-
вик, активный участник трех революций,
председатель Рогожско-Симоиовского рай-
совета.
21. Яков ДАВЫДОВ — рабочий москов-
ских железнодорожных мастерских, актив-
ный участник Октябрьской революции и
гражданской войны. Погиб при взятии Пе-
рекопа. 22—23. Петр ДОБРЫНИН — рабо-
чий телефонного завода, один из организа-
торов Красной гвардии, член ее Замоскво-
рецкого и Центрального штабов. В бою с
юнкерами был смертельно ранен. 24. Иван
ДУБИНИН —активный участник Октябрь-
ской революции, член МК РСДРП(б), депу-
тат Московского Совета.
25. Михаил ЕФРЕМОВ — участник Ок-
тябрьского вооруженного восстания в Мо-
скве и гражданской войны. Видный воена-
чальник. В 1941 году генерал-лейтенант
Ефремов командовал армией. Погиб в бою
под Вязьмой.
26. Ананий ЖЕБРУНОВ — активный уча-
стник октябрьских боев 1917 года в Мо-
скве. Погиб при штурме здания градона-
чальства на Тверском бульваре. 27. Павел
ЖЕВЛЮКОВ — ответственный работник Ро-
гожско-Симоновского района партии и рай-
совета, участник гражданской войны. По-
гиб при подавлении контрреволюционного
мятежа в Кронштадте. 28. Анатолий ЖЕ-
ЛЕЗНЯКОВ (матрос Железняк) — активный
участник Октябрьской революции в Петро-
граде, штурмовал Зимний дворец. Вместе
с отрядом балтийских моряков был на-
правлен на помощь московским красно-
гвардейцам. Герой гражданской войны. По-
гиб в бою за Екатеринослав (ныне Днепро-
петровск). 29. Иван ЖУРАВЛЕВ — рабочий-
большевик, активный участник революци-
онного движения в Благуше-Лефортов-
ском и Хамовническом районах Москвы.
Участник гражданской войны. Погиб в кол-
чаковоком плену.
30. Владимир ЗАГОРСКИЙ (Лубоц-
кий) — активный участник Декабрьского
вооруженного восстания 1905 года в Мо-
скве; после Октябрьской революции — сек-
ретарь МК РКП(б). Погиб 25 сентября 1919
года при взрыве бомбы, брошенной в зал
заседаний МК. 31. Трофим ЗАМОРЕНОВ —
активный участник революционных боев
на Пресне в 1905 году и в октябрьские дни
1917 года, член МК РКП(б). депутат Мо-
оковского Совета.
32. Шаймардан ИБРАГИМОВ — активный
участник октябрьских боев 1917 года в
Москве и гражданской войны, секретарь
Благуше-Лефортовского райкома партии, де-
путат Московского Совета. 33. Иван БА-
БУШКИН — профессиональный револю-
ционер, член партии с 1893 года, ученик
и соратник В. И. Ленина, активный участ-
94
ник революционных событий 1905 —1906
годов. Расстрелян в 1900 году каратель-
ным отрядом царских войск.
34. Эразм КАДОМЦЕВ — профессиональ-
ный революционер, член партии с 1901 го-
да, участник трех революции. 35. Виктор
КАПРАНОВ — рабочий-шорник, один из ор-
ганизаторов профсоюза кожевников и его
первый председатель, участник Октябрь-
ской революции в Москве и гражданской
войны, член партии с 1908 года. 36. КОТ-
КОВСКИЙ — участник Октябрьской рево-
люции в Москве. 37. Семен КОШКИН — ра-
бочий-печатник, большевик, активный уча-
стник революции 1905 года и Октябрьской
революции в Москве. 38. Петр КРАСИ-
КОВ — член партии с 1892 года, агент ле-
нинской «Искры», активный участник Ок-
тябрьской революции в Москве, партий-
ный и государственный деятель. 39. Ефим
КУХМИСТЕРОВ — рабочий-молотобоец ва-
гоноремонтных мастерских Московско-
Курской железной дороги, член партии с
1912 года; после Февральской револю-
ции — депутат Московского Совета, один
из организаторов и первый председатель
профсоюза железнодорожников Московско-
го узла. Участник гражданской войны.
40. Альберт ЛАПИН — активный участ-
ник Октябрьского вооруженного восстания
в Москве, командир отряда Красной гвар-
дии, первый секретарь Благуше-Лефортов-
ского союза рабочей молодежи «III Интер-
национал». В годы гражданской войны ко-
мандовал дивизией. 41. Иван ЛЕТНИКОВ —
рабочий кожевенного завода, большевик,
организатор красногвардейского отряда,
участник октябрьских боев 1917 года в Мо-
скве, член Замоскворецкого райкома пар-
тии, первый красный директор кожевен-
ного занола «Поставщик». 42. Зиновий
ЛИТВИН-СЕДОИ — профессиональный ре-
волюционер, член партии с 1897 года, на-
чальник штаба боевых дружин Прес-
ни в дни Декабрьского вооруженного вос-
стания 1905 года, участник гражданской
войны, депутат Московского Совета. 43.
Люсии ЛИСИНОВА (Лисииян) — студентка
Московского коммерческого института,
большевик, организатор Союза рабочей мо-
лодежи «III Интернационал» в Замоскво-
речье. Погибла в боях с юнкерами 1 нояб-
ря 1917 года
44. Константин МАКСИМОВ — активный
участник революционного движения, член
МК РСДРП(б) и Московского Совета, в дни
Октябрьской революции — начальник раз-
ведки Красной гвардии. Партийный и го-
сударственный деятель. 45. Емельян МА-
ЛЕНКОВ — рабочий-большевик, один из
организаторов и руководителей Московско-
го профсоюза металлистов, член Москов-
ского Совета. В дни Октябрьской ре-
волюции входил в состав Центрального
штаба Красной гвардии, сражался с юнке-
рами на Кудринской площади (ныне пло-
щадь Восстания) и у Никитгких ворот.
Участник гражданской войны, геройски
погиб в бою, командуя батальоном на Во-
сточном фронте. 46. Федор МАНТУЛИН —
большевик, рабочий Даниловского Трехгор-
ного сахарного завода (ныне завод имени
Ф. М. Мантулина), участник баррикадных
боев 1905 года на Пресне. Расстрелян цар-
скими войсками по дворе завода. 47. Ни-
колай МЕЩЕРЯКОВ — профессиональный
революционер член партии с 1901 года,
литератор. Перед Октябрьской революцией
избран председателем Московского губерн-
ского Совета рабочих депутатов, активный
участник установления Советской власти в
Москве и Подмосковье. 48. Братья Василий
и Кузьма МОЛОСТОВЫ — рабочие Перов-
ских вагоноремонтных мастерских, актив-
ные участники Декабрьского вооруженно-
го восстания 1905 года в Москве. 49. Ваги-
.лий МОРОЗОВ (партийная кличка «МРУ-
ЗОВ») — рабочий завода Бромлей (ныне
«Красный пролетарий»). За участие в бар-
рикадных боях 1905 года был сослан на
каторгу. Активный участник Октябрьской
революции г. Москве, погиб в бою с юнке-
рами в октябре 1917 года.
50. Гавриил НИКИТИН — рабочий фабри-
ки «Измайловская мануфактура», участник
Декабрьского вооруженного восстания 1905
года в Москве. 51. Михаил НИКОЛАЕВ —
в дни Декабрьского вооруженного восста-
ния возглавлял боевую дружину рабочих
мебельной фабрики Шмита на Пресне. Ак-
тивный участник Октябрьской революции
в Москве. 52 — 53. НОСОВ — рабочий-боль-
шевик, погиб в дни октябрьских боев в
Москве.
54. Владимир ОБУХ — советский ученый,
врач, член партии с 1894 года, член МК
РСДРП(б). В дни Октябрьской революции
проделал большую работу по организации
медицинской помощи раненым красно-
гвардейцам. Много лет возглавлял отдел
здравоохранения Московского Совета.
55. Павел АНДРЕЕВ — пятнадцатилетний
рабочий завода Михельсона (ныне завод име-
ни Владимира Ильича), член комитета За-
москворецкого союза рабочей молодежи
«III Интернационал». Погиб в боях с
юнкерами в октябре 1917 года. 56. Па-
вел ПЛЮЩЕВ — рабочий Перовских ва-
гоноремонтных мастерских, член партии
с 1915 года, участвовал в формировании
красногвардейских отрядов в районе. В
дни Октябрьской революции был избран
председателем военно-революционного ко-
митета Московско-Казанской железной до-
роги и членом Исполкома Московского Со-
вета. Участник гражданской войны. 57.
Алексей ПОМЕРАНЦЕВ — прапорщик, ко-
мандир роты революционно настроенного
193-го запасного пехотного полка. В дни
Октябрьской революции в Москве участво-
вал в боях с юнкерами и был тяжело ра-
нен, длительное время ошибочно считался
погибшим. Ныне — профессор Московско-
го университета. 58 — 59. Николай ПРЯМИ--
КОВ — рабочий-молотобоец, активный уча-
стник трех революций. В дни Октября изб-
ран председателем военно-революционного
комитета Рогожско-Снмоновского района,
сражался с юнкерами во главе отряда крас-
ногвардейцев. Погиб 3 марта 1918 года в
схватке с бандитами в Петровском парке.
60. Георгий РАЗОРЕНОВ — рабочий-пе-
чатник, большевик, участник Декабрьского
вооруженного восстания 1905 года и Ок-
тябрьской революции в Москве. Погиб 25
сентября 1919 года при взрыве бомбы в
здании МК партии. 61. Михаил РОГОВ —
член партии с 1907 года, сражался на бар-
рикадах Пресни в декабре 1905 года, ак-
тивный участник Октябрьской революции
в Москве. 62. Георгий РОЗАНОВ — рабо-
чий-большевик, в дни Декабрьского воору-
женного восстания 1905 года начальник
боевой дружины Брестской железной доро-
ги и член ее военно-революционного коми-
тета во время Октябрьской революции.
63 — 64. Иван РУСАКОВ — врач, член пар-
тии с 1905 года, участник Декабрьского во-
оруженного восстания 1905 года в Москве.
В дни Октябрьской революции — член во-
онно-революцнонного комитета и предсе-
датель Сокольнического райсовета, член
президиума Московского Совета. Погиб
при подавлении кронштадтского контрре-
волюционного мятежа.
65. Александр САВЕЛЬЕВ — активный
участник Октябрьской революции в Моск-
ве, член Хамовнического военно-революци-
онного комитета и Хамовнического райко-
ма партии. 67. Евгений САПУНОВ — боль-
шевик, командовал отрядом двинцев, при-
нявших 27 октября 1917 года первый бой
с юнкерами на Красной площади. В этом
бою был смертельно ранен. 68. Александр
СТОПАНИ — профессиональный револю-
ционер, член партии с 1893 года, участник
Октябрьской революции и гражданской
войны, советский партийный и государ-
ственный деятель. 69. СТРАИКОВ — рабо-
чий-большевик завода Гужона (ныне «Серп
и молот»), в годы гражданской войны ко-
миссар бригады 1-й стрелковой дивизии.
Погиб в бою на Украине.
70. Григорий УСИЕВИЧ — профессио-
нальный революционер, член партии с
1907 года; за революционную работу в Пет-
рограде был сослан навечно в Сибирь, от-
туда бежал за границу. После Февральской
революции — член МК РСДРП(б) и Испол-
кома Московского Совета. В дни Октября—
один из руководителей вооруженной борь-
бы московского пролетариата, член Мо-
сковского военно-революционного комите-
та. Погиб в схватке с белобанднтами в За-
95
НА СХЕМЕ АРАБСКИМИ ЦИФРАМИ ОБО-
ЗНАЧЕНЫ УЛИЦЫ. ПРОЕЗДЫ И ПЕРЕУЛКИ,
НОСЯЩИЕ ИМЕНА ГЕРОИЧЕСКИХ УЧАСТНИ-
КОВ РЕВОЛЮЦИИ.
1. Площадь Абельмановской заставы
A919). 2. Абельмановская улица A956).
3. Аристархопский переулок A925). 4. Арте-
мовская улица A925). 5. Астаховский пе-
реулок A929). 6. Улица Атарбекова C0-е го-
ды). 7. Бабаевская улица A922). 8. Балаки-
ревский переулок A939). 9. Улица Барболи-
на A957). 10. Бауманская площадь A918).
11. Бауманская улица A918). 12. 2-я Бау-
манская улица A933). 13. Улица Буракова
A967). 14. Ведерников переулок A925).
15. Улица Винокурова A913). 16. Проезд
Владимирова A928). 17. Переулок Воеводина
A965). Улицы: 18. Войкова A927). 19. Войто-
вича A964) и 20. Гвоздева A964). 21. Давы-
допский переулок A922). 22. Добрынинская
площадь A918). 23. Добрынинская улица
A9512). Улицы: 24. Дубининская A922), 25.
Ефремова A957) и 26. Жебрунова A957).
27. Жснлюков переулок A922). 28. Бульвар
Матроса Железняка A964). 29. Площадь Жу-
равлева A929). 30. Загорский проезд (после
1919). Улицы: 31. Заморенова A922). 32. Ибра-
гимова A957) и 33. Ивана Бабушкина A922).
34. Прое.чд Кадомцева A967). 35. Переулок
Капранова A931). 36. Котковскнй переулок
A925). Улицы: 37. Кошкина (?), 38. Кра-
сикова A963). 39. Кухмнстероиа A972). 40.
Лапина A969). 41. Летниковская A923),
42. Лнтвина-Седого A957). 43. Люсиновская
A922), 44. Максимова A965). 45. Маленков-
ская A922). 46. Мантулинская A922), 47. Ме-
щерякова A965), 48. Улица Молостоных
A963). 49. Мрузонский переулок A926). Ули-
цы: 50. Никитинская A930). 51. Николаеве»
A957), 52 — 53. 1-й и 2-й Носовы переулки
A922). Улицы: 54. Обуха A934). 55. Павла
Андреева A963), 56. Плющева A972). 57. По-
меранцев переулок A922). 58 — 59. Площадь
A919) и улица Прямикопа A965). Улицы:
60. Разоренова A92-1). 61. Рогова A965).
62. Рязанова A957). 63. Русаковская A921),
64. Русаковская набережная A922). 65. Са-
вельевский переулок A922), 66. Улица Са-
вельева A928). 67. Проезд Сапунова A957).
68. Переулок Стопами A933). 69. Странков-
ский переулок A925). Улицы: 70. Усиевича
A922), 71. Уткина A967). 72. Ухтомская
A924), 73. Братьев Фонченко A971). 74. Хро-
мова A924), 75. Шеногина A957). 76. Набе-
режная Шитова A922). 77. Улица Шкулева
A967). 78. Проезды Шкомина A957) и 79.
Шмитовский A930). Улицы: 80. Шумкина
A957), 81. Щербаковская A922). 82. Пере-
улок Янышева A957).
падной Сибири при организации продо-
вольственной помощи Москве. 71. Порфи-
рий УТКИН — рабочий, командир отряда
красногвардейцев депо Москва-Сортировоч_
ная Московско-Казанской железной доро-
ги. Погиб в бою в годы гражданской вой-
ны. 72. Алексей УХТОМСКИЙ — машинист
Московско-Казанской железной дороги, ак-
тивный участник Декабрьского вооружен-
ного восстания 1905 года в Москве. Рас-
стрелян 17 декабря 1905 года на станции
Люберцы карательным отрядом царских
войск.
73. Братья Василий и Зосима ФОНЧЕН-
КО — рабочие, активные участники рево-
люционного движения на железнодорож-
ном транспорте в Москве. В дни Октябрь-
ской революции Василий — председатель
Даниловского военно-революционного ко-
митета—руководил боевыми операциями по
освобождению Брянского (ныне Киевского)
вокзала от юнкеров и по захвату школы
прапорщиков у Смоленского рынка.
74. Василий ХРОМОВ — рабочий-больше-
вик, участник октябрьских боев 1917 года
в Москве, член Благуше-Лефортовского
райкома партии и районного Совета.
75. Федор ШЕНОГИН — рабочий завода
Тнльманса (ныне «Пролетарский труд»),
большевик, участник революции 1905 года
и Октябрьской революции в Москве, член
штаба Красной гвардии Пресненского рай-
она, один из руководителей Пресненского
военно-революционного комитета, депутат
Московского Совета, участник гражданской
войны. Во время Великой Отечественной
войны командовал партизанским отрядом,
геройски погиб в бою при освобождении
Подмосковья от гитлеровских захватчиков.
76. Петр ШИТОВ — большевик, солдат авто-
роты, член военно-революционного комите-
та Благуше-Лефортовского района. Погиб в
бою с юнкерами у Ильинских ворот. 77.
Филипп ШКУЛЕВ — рабочий, выходец из
крестьян подмосковной деревни, участник
Декабрьского вооруженного восстания
.1905 года в Москве, один из зачинателей
'русской пролетарской поэзии, член пар-
тии с 1918 года. /8. Митрофан ШЛОМИН —
большевик, слесарь обозных мастерских,
участник Октябрьской революции в Моск-
ве, командир отряда дорогомиловских
красногвардейцев. 27 октября 1917 года
был схвачен и расстрелян юнкерами у Бо-
родинского моста. 79. Николай ШМИТ — ак-
тивный участник революционных событий
1905 года, студент Московского универси-
тета, владелец мебельной фабрики, став-
Бронированный грузовой трамвай, кото-
рый изготовили и использовали красногвар-
дейцы в дни октябрьских боев в Москве.
1917 год.
Фото из коллекции ВОЛКОВА-
ЛАННИТА.
шей в дни Декабрьского вооруженного вос-
стания одним из бастионов революции на
Пресне. После подавления восстания был
заключен в Бутырскую тюрьму и зверски
убит тюремщиками. Перед смертью завещал
все свое состояние партии большевиков.
80. Василий ШУМКИН — рабочий, член
партии с 1898 года, активный участник Де-
кабрьского вооруженного восстания 1905
года и Октябрьской революции в Москве,
один из руководителей Красной гвардии
Сокольнического района, участник граж-
данской войны.
81. Петр ЩЕРБАКОВ — рабочий, член
партии с 1911 года, за революционную ра-
боту был сослан в Сибирь. После возвра-
щения из ссылки — секретарь Благуше-
Лефортовского райкома партии, участник
Октябрьской революции в Москве. Погиб
30 сентября 1917 года при взятии Алек-
сеевского военного училища в Лефортове.
82. Михаил ЯНЫШЕВ — рабочий, член пар-
гии с 1910 года, участник революции 1905
года. В октябрьские дни 1917 года сражал-
ся с юнкерами на улицах Москвы. После
Октябрьской революции — член бюро МК
партии и Исполкома Московского Совета.
Погиб в бою с врангелевцами в июле 1920
года.
ЛИТЕРАТУРА
Абрамов А. У кремлевской стены.
М., Издательство политической литературы,
1974.
Имена московских улиц. Изд. перерабо-
танное и дополненное. М., «Московский ра-
бочий». 1975.
Кондратьев В. Их имена в истории
Москвы. М., «Московский рабочий», 1963.
Кондратьев В. Они жили для тебя.
М., «Московский рабочий», 1964.
Улицы Москвы. Справочник. М., «Москов-
ский рабочий». 1972.
Шегал М.. Ястржембский Л.
По революционной "^скве. М., «Советская
Россия». 1972.
96
ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ В МОСКВЕ
B5.Х—2.Х|O—15.Х1.1917 г.
НА СХЕМЕ КРАСНЫМИ РИМСКИМИ ЦИФ-
РАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ: I — Московский Воен-
но-революционный комитет. II — МК
РСДРП (б), Центральный штаб Красной
гвардии. III — 193-й пехотный запасной
полк. IV — 1-я артиллерийская запасная
бригада. V — 192-й пехотный запасной
полк. VI — 251-й пехотный запасной полк.
VII — 56-й пехотный запасной полк. VIII —
самокатный батальон. IX—85-й пехотный
запасной полк и Астраханский 2-й грена-
дерский полк. X — XI — 55-й пехотный за-
пасной полк.
ЧЕРНЫМИ РИМСКИМИ ЦИФРАМИ ОБОЗНА-
ЧЕНЫ: XII — 2, 3, 4 школы прапорщиков.
XIII — штаб военного округа. XIV — 5-я
школа прапорщиков. XV — Главный штаб
белых. XVI—XVII — кадетские корпуса.
XVIII — 6-я школа прапорщиков. XIX —
Манеж, университет, «Националь». XX —
Городская управа. XXI — Комитет общест-
венной безопасности (городская дума).
XXII — «Метрополь». XXIII — Телефонная
станция, почтамт, телеграф. XXIV — Поли-
технический музей. XXV — Алексеевское
военное училище. XXVI — Интендантские
склады. XXVII — Коммерческий институт.
Городской партийный боевой
центр (в ходе боев он менял свое
местоположение).
Районные партийные комитеты и
штабы Красной гвардии.
Основные пункты формирования
отрядов Красной гвардии.
Революционные части Московского
гарнизона.
Контрреволюционные части Мос-
ковского гарнизона.
Важнейшие опорные пункты
контрреволюции.
Основные пути наступления рево-
люционных отрядов.
Места расположения орудий рево-
люционных отрядов.
Районы города, занятые белыми.
Важнейшие районы боев за весь
период боевых действий.
Взятие Кремля в ночь на 16 нояб-
ря.
НАУКА. ВЕСТИ С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
ИММУННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Иммунная система, ее де-
фекты, методы лечения.
I. Органы иммунной си-
стемы человека.
1. Вилочковая железа (ти-
мус). 2. Костный мозг.
3. Лимфатические узлы. 4.
Лимфатическая ткань ки-
шечника. 5. Селезенка.
II. Схема развития иммун-
ных реакции.
Клетки — предшественни-
ки костного мозга — прохо-
дят два пути с образованием
Т и Б систем лимфоцитов.
III. Вероятные уровни ге-
нетических поражений им-
мунной системы при первич-
ных иммунодефицитах (по
Р. В. Петрову и Ю. М. Лопу-
хину).
I, II, III — уровень пора-
жения при тяжелом, комби-
нированном дефекте имму-
нитета. IV, V, VI, VII — по-
ражения, характерные при
иммунодефицитах.
IV. Схема взаимодействия
Т и В лимфоцитов (по Р. В.
Петрову).
Молекулярные процессы
взаимодействия Т и В лим-
фоцитов происходят при
участии третьей клетки —
костный мозг
тим\с
ЛИМФАТИЧЕСКИЕ
УЗЛЫ,
мечниновского макрофага —
пожирателя всех чужерод-
ных частиц, проникших в
организм. Т — лимфоцит не-
сет на своей поверхности
специальные молекулы, так
называемые иммуноглобули-
ны Т. Проникшие в орга-
низм чужеродные антиген-
ные частицы присоединяют-
ся к ним и отрывают их от
клеточной мембраны. На
поверхности макрофага
есть участки, которыми мак-
рофаг «хватает» эти имму-
ноглобулины за «оторван-
ные концы». В итоге на по-
верхности макрофага вы-
страивается упорядоченная
«гребенка» из антигенных
частиц. Возникает массиро-
ванный антигенный стимул,
СТВОЛОВАЯ
КЛЕТКА
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ
который необходим для за-
пуска Б—лимфоцита в про-
дукцию антител. Этот сти-
мул подкрепляется, по со-
временной иммунологиче-
ской терминологии, «вторым
сигналом» непосредственно
от Т—лимфоцита (химиче-
ская природа этого явления
еще не установлена). Б —
лимфоциты, размножаясь,
вырабатывают антитела, на-
правленные против чуже-
родных антигенных частиц.
Совершенно очевидно, что
для развития нормальных
иммунных реакций орга-
низм должен обладать все-
ми тремя типами клеток в
нужных пропорциях. И если
дефектность по макрофа-
гам— явление исключитель-
но редкое, то дефициты по
Т и В лимфоцитам наблюда-
ются чаще. Поэтому иммун-
ная инженерия обычно име-
ет дело с реконструкцией Т
и В систем иммунитета.
V. Схема работы иммун-
ной системы здорового чело-
века.
VI. Схема реконструкции
иммунной системы при тя-
желом комбинированном
иммунодефиците (по Р. Гу-
ду). Слева: в костном мозге
больного сохранены клет-
ки — предшественники эри-
троцитов. После пересадки
костного мозга (на рисунке
справа) восстановлены Т и
Б системы лимфоцитов.
VII. Схема реконструкции
иммунной системы при им-
мунодефиците с расстрой-
ством координации движе-
ний (атаксией) и врожден-
ным расширением капилля-
ров (телеангиэктазией).
Слева: в связи с недораз-
витием тимуса у больного
резко снижена активность
Т и Б систем. Пересажен-
ные вилочковая железа и
костный мозг восстанавли-
вают активность этих си-
стем.
Парусник. Техника маркетри. Работа К. Ку
ницкого.
Ваза с цветами. Фрагмент мозаичной (техника маркетри;
дверцы шкафа. Мастер Андре Шарль Буль. Франция. Вторая
половина XVII в.
Наборный медальон на крышке бюро крас-
ного дерева. На нем, по предположению,
изображен великий русский ученый М. В.
Ломоносов. Медальон выполнен в технике
маркетри из самшита, красного, розового,
черного дерева и моржовой кости. Неизве-
стный русский мастер. Россия, Архангельск.
Около 1800 г.
ЛИНИЯ КОНТУРА ОСНОВЫ
VIII
ОЗАМ К А
Л О ДЙРЙЗУ
Инженер К. КУНИЦКИИ.
V удожественные орнамен-
Л ты, сюжетные рисунки,
портреты, сделанные не
кистью или резцом, а вы-
полненные нз кусочков де-
рева разных пород, от-
тенков и текстуры,— искус-
ство особого рода, требую-
щее от автора не только хо-
рошего вкуса, «понимания»
дерева, но и умения рабо-
тать, работать терпеливо,
аккуратно, не торопясь.
В художественной и тех-
нической литературе такие
рисунчатые наборы дерева
называются мозаиками.
Мозаика — это изобра-
жение или узор, выполнен-
ный из разноцветных ку-
сочков однородного мате-
риала: дерева, смальты,
камней, металла. Мозаика
по дереву выполняется дву-
мя способами: интарсией и
маркетри.
Интарсия — это способ
выполнения мозаики, когда
мозаичное изображение
врезается в гнездо на пло-
скости предмета (крышку
стола, дверцу шкафа и т. д.).
Маркетри — несколько иной
способ, здесь мозаичное
изображение наклеивается
на плоскость без вырезания
гнезда.
Сейчас наиболее распро-
странен способ маркетри:
благодаря своей простоте
он доступен каждому.
На вкладке приведены
примеры мозаик, выполнен-
ных способом маркетри.
Справа внизу пока-
зана последовательность мо-
заичного набора: 1 — эскиз
на бумаге, 2 — вырезка фо-
на из двух наложенных
друг на друга фанерок, 3 —
готовый фон, 4 —контурный
рисунок карандашом, пере-
веденный на фон, 5 — если
мозаика обрамляется рам-
кой (паспарту), то готовый
набор накладывают на фа-
нерку для паспарту и по ли-
нии выреза гнезда делают
сквозной прорез, после чего
в получившееся гнездо пас-
парту вставляют набор, 6 —
мозаику вместе с рамной
для паспарту наклеивают на
основу, выступающие края
рамки паспарту обрезают
по контуру основы.
Основным материалом
служит ножевая фанера
толщиной 0,6—0,8 мм.
Можно посоветовать для
мозаичных работ фанерки
нз березы, бука, груши, кле-
на, ореха, ясеня, но. ограни-
чиваться этими породами не
следует: собирайте в запас
фанерки и других пород де-
рева; чем больше запас, тем
легче подобрать при работе
нужные цвета и оттенки.
Фанерки из древесины свет-
лых пород легко протравить
морилками и специальными
растворами, изменяющими
цвет, но, конечно, лучше ис-
пользовать фанеру естест-
венных оттенков.
Кроме ножевой фанеры,
необходима клееная фане-
ра толщиной 8—10 мм. (Она
служит основой, на кото-
рую наклеивается набор—
мозаика.) Для наклейки по-
требуется высокосортный
прозрачный столярный клей
(хорош гранулированный
клей в виде сплюснутых
шариков размером с зерно
крупной перловой крупы).
Для промазки кромок вы-
резанных элементов нужен
клей БФ-2. Из других ма-
териалов необходимы: набор
шкурки крупно-, средне- и
мелкозернистой, нитролак
№ 222 для лакирования из-
делий, растворитель № 647
или 640 для разжижение ла-
ка, пемза для окончатель-
ной шлифовки покрытой
лаком поверхности.
Потребуются резаки для
резки ножевой фанеры. (Хо-
роший резак можно изгото-
вить из старого скальпеля,
опасной бритвы, в крайнем
случае нз ножовочного по-
лотна.) Нужны еще ме-
таллическая линейка, пресс
для наклейки набора на
основу, лупа 2,5 * с под-
ставкой, цикля (нож цик-
ли следует «навести», то
есть образовать на режущей
грани заусенец, который и
будет снимать тонкую
стружку. Наводка произво-
дится ребром стамески),
вспомогательный нож—его
легко сделать нз старого
столового ножа, укоротив
лезвие до 5—7 см.
Понадобятся при работе
мелкозубая пнлка-шлицов-
ка, напильник личной плос-
кий шириной 2,5—3 см и
пинцет с острыми кончи-
ками.
Прямые линии режутся
по линейке. На резак не
следует нажимать слишком
сильно. Режьте, проводя ли-
нии несколько раз. При про-
резании фанерок поперек
волокон сначала подрежьте
ближний к себе край. При
резании с образованием уг-
лов начинайте с нх верши-
ны. Во всех случаях резак
не должен отклоняться ни
вправо, ни влево от линии
реза. Кривые липни режут-
ся с чередованием нажи-
мов. Кончик резака при
этом не должен выходить
из древесины. Закругления
с малым диаметром выпол-
няются в виде многоуголь-
ника. Освоив эти простые
приемы, перейдем к выре-
зыванию несложных фигур
(квадрат, треугольник, круг)
уже со вставкой вырезан-
ных элементов в фон. Де-
лается эте так: одна фанер-
ка служит фоном, и на нее
наносится рисунок, поло-
жим, квадрат. Квадрат вы-
резается, и вырезка откла-
дывается в сторону. Фанер-
ка другого цвета подклады-
кается под фанерку фона, п
обе скрепляются скрепками.
В гнездо вкладывается вы-
резка, и по ее контуру ре-
заком проводятся риски,
после чего фанерки разъ-
единяются, а по рискам вы-
резается элемент. Элемент
вкладывается в гнездо фона
и закрепляется полосками
гуммированной бумаги. Кз
отдельных элементов соби-
рается весь набор мозаич-
ного изображения.
Набор можно выполнять
несколькими способами, мы
остановимся на наборе с
лицевой стороны.
Сделайте контурный ри-
сунок и переведите его на
Декоративно-
прикладное
искусство
ШК0/1А ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
7. «Наука и жизнь> Л? 11.
97
кальку. Предположим, это
простенький пейзаж. Соот-
ветственно основным цвето-
вым оттенкам неба и суши
подберите две фанерки, на-
ложите друг на друга, скре-
пите и нанесите с помощью
копировальной бумаги на
верхнюю фанерку контур,
ограничивающий небо. По
этому контуру делается
прорез обеих фанерок, и
нужные части соединяются
в одно целое (клей БФ-2 и
гуммированная лента). По-
лучается «фон». На этот
фон переводится весь рису-
нок, после чего вырезаются
отдельные элементы, кото-
рые вклеиваются в гнезда.
Закончив вырезку моза-
ичного набора, его нужно
наклеить на основу. Разме-
ры ее должны быть на не-
сколько миллиметров мень-
ше, чем размеры набора.
Для надежной склейки по-
верхность основы следует
обработать рашпилем или
крупнозернистой шкуркой.
Используется столярный
клей густоты сливок.
Клеить рекомендуется
так: на нижнюю доску
пресса положите резиновую
прокладку толщиной в не-
сколько миллиметров. На
нее — два-три слоя газет-
ной бумаги. На бумагу —
набор «лицом» вниз. Затем
положите промазанную кле-
ем основу, накройте верх-
ней доской пресса (края
набора должны немного вы-
ступать за линию краев ос-
новы) и затяните гайки
стяжных болтов.
Следующая операция —
подготовка к отделке. Осто-
рожно срежьте выступаю-
щие полоски набора и за-
ровняйте края напильни-
ком. Простукивая поверх-
ность, убедитесь в отсутст-
вии «чижей» (непроклейки).
Если же такие места есть,
прогладьте их не слишком
горячим утюгом. После это-
го поверхность циклюется
и затем шлифуется шкур-
кой, натянутой на плоскую
колодку. Поверхность по-
крывается неразведенным
лаком, служащим грунтов-
кой, и прошкуривается мел-
кой шкуркой. Следующий
этап — покрытие лаком. И
грунтовка и лакирование
ведутся тампоном (тугой
кусок ваты, обернутый
двумя слоями марли). В
лак добавляется 15—20
процентов растворителя.
Тампон нужно двигать по
поверхности без остановки
вдоль волокон наиболее
крупных элементов. Просох-
шая поверхность подшли-
фовывается мелкой шкур-
кой. Операция повторяется
до тех пор, пока на поверх-
ности не будет видно ще-
лей, ямок, впадин и поло-
сок. Если после 8—10 по-
крытий дефекты остались
заметны, то на эти места
концом спички наносятся
капельки густого лака. Пос-
ле сушки бугорки легко со-
скабливаются ножом или
циклей. Самые верхние
слои лака наносятся с до-
бавлением до 50 процентов
растворителя. Чтобы смяг-
чить блеск, хорошо проте-
реть поверхность сукон-
кой с мелким порошком
пемзы.
Полирование произво-
дится тампоном с политу-
рой. Его нужно двигать не-
прерывно от одного угла
поверхности до противопо-
ложного и описывать в хо-
де движения зигзаги, круги,
восьмерки. Ведется полиро-
вание в три стадии с про-
межутками в 2—3 дня. В
первой и второй стадиях на
тампон с политурой добав-
ляется 2—3 капли расти-
тельного масла. Зеркальный
блеск мозаике можно при-
дать и путем протирания
ее специальными полиро-
вочными пастами.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
СОВЕТЫ:
ф Чтобы уничтожить вы-
пуклости, вздутия или вол-
нистость на фанерках, смо-
чите их мокрой тряпкой со
стороны впадин, прогладьте
эти места горячим утюгом
и положите на некоторое
время под пресс.
ф Если требуется выре-
зать полоски шириной 0,5
мм и менее, то гнезда для
них вырезаются по фону
без подкладки фанеры, а
сами полоски вырезаются
по линейке отдельно и
вставляются в гнезда.
0 Очень тонкие линии,
штрихи или подписи нано-
сятся тушью (пером) после
грунтовки и легкой про-
тирки этих мест мелкой
шкуркой.
ГВОЗДИ БЕЗ
ШЛЯПОК
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ
РЕЗАНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ
ПОДРЕЗКА
Щ
ПЕРВЫЙ
НАЖИМ
ВТОРОЙ
НАЖИМ
.ФОН
ВЫРЕЗКА-
ЬКОНТУР ЭЛЕМЕНТА
ГНЕЗДО
ЭЛЕМЕНТ
¦КОНТУР ЭЛЕМЕНТА
ПОЛОСКА-
КЛЕЙКОЙ БУМАГИ
ВЕРХНЯЯ ДОСКА
ОСНОВА
НАБОР
БУМАГА
?
РЕЗИНА
НИЖНЯЯ ДОСКА
1.— Заточка кончика ре-
зака.
2.— Лупа на подставке.
3.— Приемы резания пря-
мой линии, угла, кривой с
малым радиусом, плавной
кривой.
4.— Последователь н о с т ь
вьтезки элементов.
5.— Пресс для наклейки
на основу.
98
в дни воины
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕЛЫ
Член-корреспондент АН СССР В. ЕМЕЛЬЯНОВ.
ВСТРЕЧИ С А. А. ФАДЕЕВЫМ
В военные годы я, пожалуй, встречался с
Фадеевым чаще, нежели в предвоенные.
Встречались мы в столовой, встречались
на очень редких в то время заседаниях, а
то он просто заходил ко мне в Комитет
стандартов.
Как-то — это было, вероятно, в фев-
рале или в марте 1945 года — мы вместе
• шли по улице.
— Только что вернулся из Донбасса. Пи-
шу новую вещь,— сказал он мне.— Раскры-
та героическая эпопея с трагическим кон-
цом о работе группы юношей и девушек в
тылу у гитлеровцев. Без волнения нельзя
слушать, что совершала наша молодежь в
гылу врага. Не знаю, как удастся мне все
это изложить. Одним словом, начинаю
писать повесть. Условно назвал «Молодая
гвардия».
Мы расстались с Фадеевым у здания
ТАСС.
— Ну, я сюда.
— А что тебе там делать? — спросил я.
— Мне звонили, переведен где-то отры-
вок из повести «Последний из удэге», так
вот, оказывается, мне гонорар полагается.
Мы распрощались. А через неделю снова
встретились. Встретились случайно, просто
на улице. Он шел вместе с Сергеем Ми-
халковым и Валентином Катаевым. Я ни с
кем из них не был знаком.
— Знакомьтесь! Мой друг по Горной ака-
демии — учились вместе,— представил ме-
ня Фадеев.
День был теплый, солнечный, с улицы в
промерзшие за зиму дома не хотелось ухо-
дить. Мы пошли вчетвером. У Фадеева на-
строение было хорошее, и он все время шу-
тил и подтрунивал над Катаевым. Катаев
был, видимо, немного простужен и посто-
чнно сморкался, вынимая из кармана что-
то длинное и никак не похожее на носовой
платок.
— Во что это ты сморкаешься? — спросил
Фадеев.
— В штору для окна.
— Это что же, для оригинальности? —
вновь спросил Фадеев.
— При чем тут оригинальность? Просто
забыл положить в карман носовой платок и
решил не возвращаться за ним домой, а
купить. Зашел в магазин и спросил, нет ли
Окончание. См. №№ 5, О, 7, 8, 9 и 10,
1975 г.
носовых платков, а продавщица на меня
так посмотрела, как будто бы я попросил
ее дать мне говорящего карася.
— Что вы, не знаете, что ли? Их уже не-
сколько лет нет.
— Дайте тогда мне кусок какой-нибудь
мануфактуры.
— Мануфактурой мы не торгуем, у нас
только готовые вещи.
Но я увидел на полке что-то изготовлен-
ное из ткани и спросил:
— А это что там лежит у вас?
— Это шторы для окон.
— Дайте мне одну.
— Продаем только парой.
— Пришлось платить за пару, а взял од-
ну. Вторую оставил на прилавке, сказал, что
зайду за ней, когда первую использую. А
знаете, удобно — всегда найдешь сухое ме-
сто.
Все рассмеялись.
— Тебе еще удивительно повезло — што-
ра подвернулась, а если бы это было дет-
ское одеяло, что бы ты стал делать?
Катаев молчал и тщательно втискивал в
карман штору.
Я спросил Фадеева, как «Молодая гвар-
дия». Улыбка моментально сошла с его
лица. Он нахмурился и наконец произнес:
— Трудно пишется.
Михалков и Катаев распрощались, а мы
пошли с Фадеевым дальше.
Некоторое время шли молча.
Затем Фадеев заговорил:
— Богатый наш русский язык, а вот слов,
нужных для того, чтобы писать о героизме
этой молодежи, не могу найти.
Три строчки напишу, а пять вычеркну.
Для того, чтобы эту вещь писать, нужны не
чернила, как бы они хороши нк были, кро-
вью сердца писать надо! — с каким-то над-
рывом произнес он.
Передо мной был совершенно другой Фа-
деев, не тот, кто еще несколько минут на-
зад шутил с Катаевым и заливался раска-
тистым смехом. Сейчас он был серьезен,
собран, почти суров.
— Какие это люди! — повторил он не-
сколько раз.— Я тщательно опросил многих,
кто их хорошо знал. Собрал большой мате-
риал о всей этой героической эпопее. Но
не знаю, справлюсь ли с этим делом. Хотя
две главы у меня и написаны. Пишу тре-
тью, но как начну перечитывать написан-
ное, так переписываю заново.
Мы дошли до улицы Горького.
99
— Ты в свой комитет?
— Да.
— Я тебе позвоню на следующей неделе.
Надо поговорить.
Мы распрощались.
А через неделю Фадеев мне позвонил в
комитет.
— Хотел бы почитать то, о чем я тебе
говорил на прошлой неделе. Первые три
главы у меня отработаны. Может быть,
можно было бы у тебя собраться, как то-
гда, п Горной академии. Я бы почитал, а
вы послушали. Так хотелось бы почитать
главы «Молодой гвардии» тем, кто слушал
мои прежние вещи: «Разлив», «Разгром»,
«Последний из удэге».
В давние годы- Фадеев читал у меня свои
ранние вещи. Я первым из нашей группы
женился, и у меня была небольшая. отдель-
ная комната в студенческом общежитии. ;
Стали вспоминать, кто был на читках пер-
вых вещей Фадеева: Тевосян, Апряткин,
братья Блохины, Феликс Зильбер.
— Попробуй связаться с ними, тебе это
проще, чем мне! — упрашивал Фадеев.
Я согласился, хотя и предупредил, что
это теперь не так-то просто. ¦
— А ты все же попытайся! Так хочется
именно им почитать!
Мы распрощались, условившись созво-
ниться.
Иван Тевадросович Тевосян тогда, когда
Фадеев читал свою первую вещь, повесть
«Разлив», был еще студентом. Теперь он
нарком черной металлургии. Загружен до
предела.
«Попробую позвонить»,— решил я.
В телефонной трубке услышал знакомый
голос:
— Ты же знаешь, как трудно выкроить
время! Боюсь подвести.
Тевосян и раньше был всегда занят. Ко-
гда другие студенты шли в кино или в
театр, Тевосян обычно отказывался. Если
он не сидел за книгой, то находился на
заседаниях в райкоме, или на партийных
собраниях, или на совещаниях где-то в рай-
оне.
Разговаривая с ним сейчас о предложе-
нии Фадеева, я чувствовал по его голосу,
что ему очень хотелось бы повидаться и
провести с нами хотя бы несколько часов,
но у него всегда долг подавлял все чув-
ства.
— Нет, не могу! — услышал я решитель-
ный отказ в конце разговора.
Иван Семенович Апряткин окончил Мос-
ковскую горную академию и сразу же по-
сле защиты дипломного проекта уехал на
Уралмашзавод в Свердловск. Последний раз
мы вместе с Фадеевым встречались с Ап-
ряткиным в 1937 году. Тогда Тевосян пред-
ложил ему работать в Наркомате оборонной
промышленности, и он приезжал в Москву
на переговоры, но затем снова уехал в
Свердловск, и больше мы его не видели.
Фадеев и Апряткин в студенческие годы
были большими друзьями...
Феликс Зильбер переехал в Ленинград.
Остается Николай Блохин. Он работает в
Наркомате черной металлургии вместе с
Тевосяном.
Звоню Николаю.
— Приду. Обязательно приду. А можно с
женой? Кстати, я тебя с ней и познакомил
бы.
Ну, наконец, хоть один из прежних моги-
кан завербован.
Кого же еще пригласить? Поговорить с
Завенягиным? Он тоже однажды был на
подобном чтении.
Завенягин теперь заместитель наркома
внутренних дел и руководит строительст-
вом, которое проводится во всех концах ог-
ромной страны от Балтийского моря до Ти-
хого океана н от Белого моря до Гиндукуша.
Может быть, все же поговорить с ним?
— Нет, что ты! Это совершенно невоз-
можно. У меня даже дома не один, а два
телефона. Я не знаю точно, есть ли у меня
даже ночью такие паузы, когда нет теле-
фонных звонков. Поблагодари Фадеева за
приглашение, но, к сожалению, не смогу.
На этом у нас с Завенягиным разговор
и закончился.
А что если пригласить Николая Шароно-
ва? Он тоже бывший студент Московской
горной академии. В последние годы перед
самой войной Шаронов был послом в Поль-
ше, Албании и Венгрии, теперь председа-
тель МОПРа — Международной организа-
ции по оказанию помощи борцам револю-
ции.
Фадеев хорошо знал Шаронова. В труд-
ный 1922 год Фадеев и Шаронов вместе ра-
ботали по организации помощи студентам.
Шаронов, когда я позвонил ему, заявил,
что непременно придет. Больше никого из
большой веселой студенческой компании я
найти не смог. Стало грустно.
Позвонил Фадееву и сообщил ему, что
будут Блохин и Шаронов.
— Маловато, конечно, но что же делать!
Не возражаешь, если я еще приглашу сво-
его приятеля Володю Луговского? Ты его
должен знать — он поэт,— сказал мне Фа-
деев.
Состав аудитории определился.
Мы собрались во вторую субботу апреля.
В шесть часов вечера Фадеев начал чи-
тать первые главы «Молодой гвардии».
Я не знаю ни одного автора, который бы
так великолепно читал свои произведения.
В комнате было тихо. Все были взволно-
ваны картинами, которые вставали перед
нами. Особенно взволновала сцена, где Фа-
деев рассказывал о шахтерах, которые, что-
бы не позволить фашистам овладеть уголь-
ной шахтой, взорвали ее. Взорвали то, что
сами, собственными руками создавали. Ко-
гда Фадеев стал читать разговор Шевцова
со старым шахтером, голос у него дрогнул.
Он остановился и после небольшой паузы,
преодолев, видимо, волнение, стал продол-
жать:
«— Ну, Григорий Ильич,— таким страш-
ным низким голосом, что удивительно бы-
ло, как он выходил из такого высохшего те-
ла, сказал старик,— пришло время нам рас-
ставаться... Прощай...— И он прямо посмот-
рел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему
перед ним со склоненной головой...
— Как это мы ее, Кондратович? А?.. Кра-
1С0
савицу нашу... Всей, можно сказать, страны
кормилицу... Ах!..— вдруг необыкновенно
тихо выдохнул он из самой глубины души,
и слезы, сверкающие и острые, как кри-
сталлы, выпали на его измазанное углем
лицо.
Старик, хрипло всхлипнув, низко накло-
нил голоиу...»
За два дня до этого я встретился с за-
местителем наркома судостроительной про-
мышленности Редькиным, с которым не
виделся длительное время. Вспоминая эти
же дни, он рассказывал, как они в Нико-
лаеве взрывали заложенный корабль, чтобы
тот не достался фашистам. В проект этого
корабля и его строительство было вложено
много труда работников завода и наркома-
та, и вот его необходимо было уничтожить.
Редькин рассказывал об этом с большим ду-
шевным волнением.
...Тишину прервал голос Фадеева:
•— Я вел разговоры со стариками шахте-
рами. Один из них особенно врезался в
память. Высокий, сухой старик с могучими,
жилистыми, натруженными руками. Каза-
лось, он весь был пропитан угольной пы-
лью, и, когда во время нашей беседы он
закашлялся, мокрота его была черной. Мне
казалось, что легкие у старика за время
его работы превратились в угольные пла-
сты, подобные тем, которые он разрабаты-
вал в течение всей своей жизни.
И Фадеев закашлялся глубоким грудным
кашлем, видимо, желая показать, как каш-
лял старик шахтер.
Фадеев читал и рассказывал о виденном
п слышанном им в Краснодоне более дзух
часов. Потом стали вспоминать первые годы
революции, годы студенческой жизни.
Владимир Луговскон с большой вырази-
тельностью прочитал свое стихотворение о
плюшевом медвежонке.
Студенты Московской горной академии.
Стоят: А. Фадеев, А. Блохин, Ф. Зильбер,
И. Беленький. Сидят: В. Емельянов, И. Ап-
ряткин, Н. Блохин, И. Тсвосян. Фото 1922
года.
Фадеев был в приподнятом настроении.
Вспомнил, как в годы гражданской войны,
зимой, ему пришлось пробираться от одного
села до другого на санях во время снежной
пурги:
«Сбились безнадежно с дороги и вдруг
видим — огонек. Одинокая усадьба, хутор,
что ли. Полуокоченевшие, стали стучать в
ворота. На неистовый собачий лай из дома
вышел с фонарем старик, батрак, видно. От-
крыл ворота, и мы въехали. Я, вылезая из
саней, спросил:
— Есть кто-нибудь нз хозяев?
— Хоть и есть, да толку-то в нем мало,—
грустно ответил старик.— Вторую неделю
пьет мой хозяин, и что есть он, что нет
его — все едино. Да вы проходите, отогрей-
тесь! Заночуйте у нас, и мне, старику, все-
таки будет приятно поглядеть на человече-
ские лица. В нем-то я и не знаю что оста-
лось: всего себя вином растравил.
— Когда я разделся и вошел в простор-
ную горницу,— продолжал Фадеев,— на се-
редике ее увидел полулежащего на боль-
шом ковре поручика. Кругом валялись
бутылки и стаканы, а на тарелках лежала
разнообразная снедь.
— Садись, странник,— сказал он мне,— и
будем пить вдвоем. Мы все странники, и
несет нас всех куда-то в неизвестность. Все
кружится, вертится и несется. Земля, Солн-
це, вся солнечная система находятся в по-
стоянном движении. А я вот остановился.
Я лег н пью. Садись или ложись, но пить
101
ты должен. Пить один я больше не могу.
Все рухнуло, остановилось...
Эта картина одинокого богатого хутора,
занесенного снежной пургой, этот осколок
старой России запечатлелся у меня в памя-
ти на всю жизнь. Давно хочу написать об
этом...» — закончил свой рассказ Фадеев.
Все давно разошлись, а мы с Фадеевым
никак не могли наговориться. Он все вспо-
минал, рассказывал о своих замыслах.
— Да, замыслов много, не знаю, когда
все это выполню...
Ушел он уже под утро...
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ
Из нашей родни на фронте был племян-
ник Николай. Он только что поступил в Мос-
ковский университет, когда разразилась
война, его призвали в армию и направили
в школу летчиков в Саратов, а затем — в
бомбардировочную авиацию.
Авиачасть, в которой он служил, совер-
шала рейсы большей частью ночью. Дли-
тельное время часть находилась под Моск-
вой, и Коля иногда заглядывал к нам и рас-
сказывал о том, как они бомбили немецкие
тылы.
В 1944 году он был уже командиром воз-
душного корабля, совершил более ста пяти-
десяти рейсов. На груди у него было много
орденов и медалей. Когда я видел его,
мне все не верилось, что тот самый худень-
кий мальчишка, которого я знал до войны,
теперь заслуженный летчик. «Как быстро в
военное время меняются, растут люди!» —
думалось мне. Как-то Коля пришел к нам
вместе с товарищем.
— Познакомьтесь. Это штурман, о кото-
ром я вам рассказывал. Помните? Он вы-
прыгнул из самолета, когда нас немцы об-
стреляли под Кенигсбергом и самолет заго-
релся,— сказал Коля, знакомя.
Худенький, небольшого роста, с копной
темных волос, штурман внешне выглядел
ничем не примечательным человеком. А
ведь это был герой!
— Особым маневром мне удалось огонь
сбить, и мы дотянули до аэродрома. А что
с ним произошло после того, как он вы-
прыгнуд из самолета, он сам вам расска-
жет,— закончил нам представление своего
товарища Коля.
Вот рассказ этого ииурмана. который я
запомнил, кажется, на всю жизнь.
«Я прыгал из горящего самолета и за-
горелся сам. Уже с огне выбросился из са-
молета и раскрыл парашют. Во время прыж
ка огонь погас, но ноги у меня все же были
обожжены. Приземлился я недалеко от Ке-
нигсберга. Освободился от парашюта и
укрылся в кустах. Утром я увидел, что на-
хожусь недалеко от селения. Вскоре на по-
лянку недалеко от тех кустов, где я лежал,
мальчик лет десяти-одиннадцати пригнал
корову. Двигаться я не мог — ноги у меня
были покрыты волдырями и кровоточили,
и, кроме того, я сильнс ударился при паде-
нии. Мальчишка, вероятно, заметил спря-
танный мною парашют и стал приближать-
ся к тем кустам, где находился я. Увидев
меня, он начал прыгать и кричать: «Я полу-
чу награду сто марок, сто марок! Я первый
увидел русского». Мне казалось, что маль-
чишка осатанел от радости. »Немецкое
командование платило премии за поимку
каждого русского летчика и вообще каждо-
го военного.
Мальчишка бросил корову и убежал.
Я стал переползать в другие кусты, ста-
раясь уйти от этого места. Двигаться было
трудно: каждое прикосновение к обожжен-
ной коже ног вызывало нестерпимую боль.
Уползти далеко я не мог.
Меня поймали и здесь же, на месте, ста-
ли избивать. Затем доставили в Кенигсберг,
посадили в машину и сказали:
— Вот, смотри, что вы здесь натворили,
чтобы знали, за что вам отвечать придется!
Я вроде и о боли забыл, когда увидел,
что мы неплохо ночью поработали, когда
бомбили Кенигсберг. Затем меня увезли в
лагерь для военнопленных и поместили в
госпиталь.
Врачом в госпитале оказался русский. Он
сделал мне перевязки, а когда я мог уже
вставать, сказал:
— Ты парень здоровый; пока еще не ли-
шился сил, беги отсюда. Помочь тебе я ни-
чем, к сожалению, не могу. Вот возьми
ножницы — они могут пригодиться. Оста-
нешься здесь — пропадешь. Силы будут
гаснуть, и выбраться уже не сможешь.
Охрана в госпитале была такой, что ус-
кользнуть было можно, и я бежал. Я был
уже далеко за городом, когда услышал со-
бачий лай. Меня хватились и по моему сле-
ду направили собак. Здоровая овчарка сби-
ла маня с ног. Я не пытался даже сопро-
тивляться. Подбежали охранники и стали
избивать, потом посадили в машину и сно-
ва доставили в лагерь военнопленных. Как
по дороге, так и в самом лагере меня не-
щадно избивали.
Но в это время немецкая армия уже от-
катывалась на запад, и началась эвакуация
населения. Нас, военнопленных, также по-
грузили в вагоны, и ночью мы тронулись из
Кенигсберга в Польшу. На крутом пово-
роте железной дороги я, закрыв полой ки-
теля лицо, чтобы не повредить глаза, вы-
прыгнул из вагона. Железнодорожный со-
став пошел дальше, и, когда заглох стук
колес, отдышавшись и отлежавшись, я
стал удаляться от полотна железнодорож-
ной насыпи. Я шел всю ночь. Когда начало
светать, я увидел стог сена, зарылся в него
и потерял сознание. Когда же очнулся, то
услышал польскую речь. Раздвинув осто-
рожно сено, я увидел старика и пожилую
женщину. Больше вблизи никого не было.
Открыться или нет? А может быть, они уже
заметили меня?
Решил открыться и подал голос.
Старик сказал; «Лежи здесь и не выходи,
у нас немцы, но они собираются уходить.
Ночью я к тебе приду».
Мучительно тянулись часы до темноты.
Когда стемнело, старик принес мне кусок
хлеба и бутылку молока.
— Когда поешь, иди к своим, они там.—
И он показал мне направление.
Я шел три ночи. Днями укрывался, 6 но-
102
чью шел, пока не натолкнулся на наших
разведчиков.
Проверяли меня недолго — нашу часть хо-
рошо знали, и когда оттуда подтвердили
все, что я рассказывал, меня отправили к
своим. Вот и все!» — закончил штурман.
Николай нахмурился.
— Нет, не все.
Когда мы увидели его ноги и спину,
мы всем экипажем ревели. А ведь вы знае-
те, я даже маленьким не плакал. Вы толь-
ко посмотрите! Ну-ка, сними рубашку!—
сказал Коля штурману.
— Да неудобно, что ты!
— Чего неудобно! Надо, чтобы об этом
все знали — скрывать это нельзя.
Нехотя штурман снял рубашку и повер-
нулся к нам спиной. Вся спина у него была
как в татуировке — сверху донизу в длин-
ных подживших уже шрамах.
— Били, резали, сыпали соль на раны,—
скороговоркой выпалил штурман.
— Теперь показывай ноги!
Икры штурмана были в красных пятнах,
кое-где мякоть была вырвана и выболев-
шие места представляли страшную кар-
тину.
— Кое-что выгорело, а кое-что собаки
вырвали зубами,— пояснил он.
— Это он уже после курорта, а видели
бы вы, каким он к нам явился тогда! — ска-
зал Коля.— Мы все поклялись не бросать
оружия, пока не отомстим.
Таких историй в те дни рассказывалось
много.
Коля родился в 1917 году, а штурман был
немного моложе его.
Погиб наш Коля 5 мая 1945 года, за четы-
ре дня до окончания войны.
У него было четыре ордена Ленина и дру-
гие ордена и медали.
ВОЙНА ОКОНЧЕНА!
НОВЫЕ ЗАДАЧИ,
МИРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Уже с самого утра восьмого мая ко мне
стали заходить сотрудники Комитета стан-
дартов и звонить знакомые, предупреждая:
— Сегодня вечером или ночью должны
передать очень важное сообщение. Смот-
рите не пропустите...
И действительно, вечером объявили, что
радиопередачи будут продолжаться до по-
ловины четвертого утра. Эту ночь вряд ли
кто спал. Все напряженно ждали самой
главной вести. И вот наконец хорошо
знакомый голос Левитана возвестил о
ПОБЕДЕ! А затем — взрыв безграничной ра-
дости и ликования; бурное веселье раз-
лилось по улицам и площадям города, за-
хватило всех людей от мала до велика.
Никто не сдерживал своих чувств, да и
не мог сдержать: слезы смешались с улыб-
ками, счастье с безутешным горем. И так —
много дней. Казалось, люди опьянели от
радости. Тогда было невозможно обстоя-
тельно, полно, глубоко оценить масштаб и
последствия происшедшего. Только с года-
ми, оглядываясь назад, мы смогли осознать,
участниками и свидетелями каких величай-
ших событий стали. Каким многообразным
и необратимым историческим процессам
положила начало победа над немецким фа-
шизмом. Мир стал совсем иным. Советский
Союз, вступая в войну, был единственной
на планете социалистической державой —
теперь мы находимся в созвездии процве-
тающих социалистических стран. Народы
Азии и Африки сбросили иго колониализма
и обрели самостоятельность. Значительные
политические и социальные изменения по-
влекли за собой небывалые преобразования
в экономике многих стран, в их науке и
технике.
...Во время войны прошли проверку бес-
ценные качества советских людей: их без-
заветная любовь к Родине, героизм, неуем-
ная энергия и страстное желание все сде-
лать для победы. Объединив все силы на-
рода, пробудив его неукротимый дух, вой-
на показа/а наглядно и отчетливо, какими
огромными, еще не использованными ре-
зервами мы обладаем. И духовными и ма-
териальными.
Многое, что до войны казалось немы-
слимым и неосуществимым, в военное
время было совершено усилиями всего
народа.
Вспоминаю один случаи. Это было в са-
мом начале 1939 года. Тевосян только что
вернулся в наркомат с заседания, происхо-
дившего в Кремле. Он, видимо, находился
под сильным впечатлением услышанного
и, встретив меня в коридоре наркомата,
сказал:
— Зайди, хочу рассказать тебе об очень
интересном совещании. Рассматривались на-
метки третьей пятилетки. Госпланом пре-
дусматривается значительное увеличение
производства на востоке — на Урале и в
Сибири. На совещании присутствовал Ста-
лин.— И Тевосян с кинематографической
точностью стал передавать, как происходи-
ло совещание: — Сталин внимательно слу-
шал докладчика и все время что-то запи-
сывал в блокнот. Потом он поднялся со
стула и, опершись одной рукой о крышку
стола, а в другой держа блокнот, стал го-
ворить:
— Представленный вами проект плана не-
реален. Я взял цифры проекта плана для
Сибири в денежном выражении и разде-
лил на самую высокую выработку, которой
мы достигли в наиболее индустриально раз-
витых районах европейской части Союза.
У меня получается, что для осуществления
этих планов необходимо увеличить насе-
ление Сибири по крайней мере на двадцать
миллионов. Развивать промышленность на
востоке страны надо, развивать ускорен-
ными темпами. Но вместе с тем нам ну-
жен реальный план. Напряженный, но
реальный. Как решить эту задачу, надо
думать...
И вот в дни войны свершилось чудо:
невозможное стало возможным. Тысячи за-
водов из европейской части страны были
перевезены на восток, и в феноменально
короткие сроки все вывезенное оборудова-
ние было смонтировано и введено в дей-
ствие.
103
А по мере освобождения оккупированных
ргйонов и изгнания гитлеровских захватчи-
ков Еосстанавливались старые заводы. В
реальность превратилась древняя легенда о
птице феникс, возрождающейся из пепла. В
дни войны неизмеримо возросли смелость
и творческая хватка всех работников на-
шей промышленности. Казалось, фронт и
тыл соперничали с бесстрашии. В новых,
порой совершенно глухих местах, без связи
с Москвой специалисты отваживались при-
нимать головокружительные по оригиналь-
ности решения и с поразительно короткие
сроки их осуществлять. Были разбужены
дремавшие силы Сибири: открыты место-
рождения руды, нефти и природного га-
за, найдены сибирские алмазы. Сибирью
теперь «приращаются богатства России»,
как некогда пророчил Ломоносов. Богат-
ства не только природные, но и созданные
человеческими руками. Уже в конце 60-х
годов при посещении завода тяжелого ма-
шиностроения в Новосибирске я не мог без
волнения и гордости смотреть на изготов-
ленный здесь пресс мощностью в 50 тысяч
тонн. В тридцатые годы своего рода рекор-
дистом в мире считался пресс, установлен-
ный на заводе Круппа в Эссене. Его мощ-
ность составляла 15 тысяч тонн. Он был
гордостью завода, его показывали всем име-
нитым гостям. И вот теперь в Сибири мы
изготавливаем прессы значительно большей
мощности и поставляем их не только оте-
чественным заводам, но и в высокоразвитые
страны, в том числе в ФРГ, Францию, Япо-
нию. Самые мощные электростанции возво-
дятся здесь, уникальная железнодорожная
магистраль — БАМ протянется через весь
обширный край. Все это ускорит освоение:
несметных его сокровищ.
Прошло тридцать лет со времени окон-
чания Великой Отечественной войны. За
эти годы народ одержал ряд блистатель-
ных побед в самых различных областях
мирной деятельности. В нашей стране были
построены и введены в действие первая в
мире атомная электростанция и первый над-
водный корабль, атомный ледокол «Ленин».
Советский человек первым поднялся и вы-
шел в космос. Теперь он широко и открыто
протянул руку дружбы и сотрудничества
американским коллегам, осуществив небы-
валый эксперимент — стыковку в космосе.
Однако мы сознаем, что всем этим пере-
менам суждено было осуществиться только
благодаря тому, что в сознании прогрессив-
ных сил человечества прочно укоренилась
идея всеобщего мира и сотрудничества
между народами. Наша страна, принявшая
на себя самую большую долю военных тя-
гот, решительно и последовательно отстаи-
вала завоеванный в боях мир. Сейчас мож-
но с уверенностью сказать, чго прошедшее
в Хельсинки Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе является своего
рода итогом множества значительных ак-
ций, предпринятых нашим государством
для осуществления Программы мира, и мно-
гообещающим предисловием к дальнейшим
шагам народов навстречу друг другу.
А мы, советские люди, уже живем и тру-
димся в преддверии нового знаменательного
события — XXV съезда Коммунистической
партии Советского Союза, который опреде-
лит новые вехи на пути к дальнейшему
расцвету нашей Родины.
НОВЫЕ КНИГИ
Б а р ш а п с к и й Л. Следы на дне. М.,
«Мысль», 1975. 142 с. с нлл. 43 к.
В книге рассказывается .о поисках
ученых: географов, археологов, океано-
логов, которым удалось, опираясь на ио-
исишпе научные и технические достиже-
ния, неелсдопать дно морен и океаноп
п прибрежных акваториях н пролить
спет на многие тайны, скрытые под .чо-
доп. Обнаружены следы древних циви-
лизаций, уточнено местоположение го-
родов, поглощенных морем, установлены
места гибели отдельных судов и экспе-
диций.
14 а н о и лов В. Е. Электричество и
человек. Лечение и опасность. Л., «Энер-
гия», 1975. 144 с. с нлл. С8 к.
П этом научно-популярном издании ув-
лекательно рассказывается о свойствах
электропроводности живого организма п
сравнении с металлами, полупроводника-
ми, изоляторами; описывается действие
магнитного поля Земли на человека, ос-
пещаются некоторые проблемы практи-
ческого применения электричества н
диагностике заболеваний и лечении. Осо-
бое внимание обращено на возможность
опасного воздействия электричества на
человеческий организм и способы его
устранения.
Л е в и н о в а Л. Л. и Сапгир Г. В.
Приключения Кубарика и Томатика, или
Веселая математика. Часть I. М.. «Педа-
гогика», 1975. 160 с. с нлл. В. Стацннско-
го. 2 р. 09 к.
Математика для самых маленьких, ма-
тематика дома — таково содержание кни-
ги, предлагаемой пппмаппю родителей.
Написанная в форме увлекательной
сказки, где действуют добрые и злые
герои, она знакомит детей с элементар-
ными математическими представления-
ми. Цветные иллюстрации дополняют
текст п помогают ребенку воспринимать
и усваивать прочитанное. У каждой гла-
пы сказки есть предислоппе и послесло-
вие, адресованные взрослому читателю,
а также вопросы, которые следует за-
дать ребенку по прочтении очередной
главы, и ответы на них.
104
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
О НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЯХ
В развитии научных революций XX столетия обнаруживаются те же связи, кото-
рые были отмечены для революций предшествующих столетий: преграда (вера в не-
изменность), которая возникала на стадии анализа, становилась прямым логическим
продолжением предшествующей преграды (веры в видимость), которая существовала
на стадии живого созерцания.
Академик Б. КЕДРОВ.
Статья 2: НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ТРЕТЬЕГО ТИПА
В XIX веке идея развития проникла во все
области познания, во все отрасли естествен-
ных и общественных, вообще гуманитарных
наук, за исключением лишь одной, изучав-
шей наиболее простые из тогда известных
видов материи — атомы и химические эле-
менты с такими фундаментальными их
свойствами, как масса, а также наиболее
общие и основные формы бытия — прост-
ранство и время. До -конца XIX века в этой
области почти безраздельно господствова-
ла старая метафизика с ее представлени-
ем, будто атомы абсолютно простые, нераз-
рушимые, неделимые частицы материи
и будто бы все наше знание природы и
всего мира исчерпывается этими частица-
ми. Соответственно в метафизическом же
смысле толковались и химические эле-
менты— виды атомов (индивидов).
Двери для проникновения диалектики в
область учения об атомах и элементах
распахнуло открытие Менделеевым перио-
дического закона. Оно прямо назодило на
мысль, что вез элементы должны быть ге-
нетически между собой связаны и при
известных услэзиях должны презращаться
друг в друга. Такой точки зрения первона-
чально придерживался и Менделеев. Од-
нако впоследствии ученый вернулся к кон-
цепции самобытных непревращаемых эле-
ментов, поскольку до конца XIX века
не было обнаружено фактоз, свидетельст-
вующих о взаимном превращении химиче-
ских элементов. Таким образом, в область
учения об атомах и элементах диалектика
вступила только наполовину: всеобщая
Продолжение. Начало см. «Наука и жизнь»
ЛГ» 10.
связь здесь была уже раскрыта, но идея
развития не получила еще подтверждения.
«Новейшая революция в естествознании»,
как назвал ее В. И. Ленин, началась на ру-
беже XIX и XX веков, прежде всего в фи-
зике. Область микроявлемий (микромира),
куда до тех пор еще не проникла наука,
стала предметом физических исследований.
Подобно предшествующим ей научным ре-
волюциям первого и второго типов, кото-
рые образовывали циклы однотипных ре-
волюций, «новейшая революция в естест-
вознании» XX века, иначе говоря, научная
революция третьего типа, прошла ряд
этапов или, лучше сказать, составилась из
ряда научных революций, выраставших од-
на из другой и продолжавших одна дру-
гую. Основной же их чертой, их общей
сутью было крушение веры в одинако-
вость макромира и микромира, в то, что
одни и те же законы природы действуют
и там и тут, что различие между обоими
мирами только в масштабах, только коли-
чественное, тогда как в качественном от-
ношении оба они тождественны. На почве
именно такой веры в одинаковость обоих
миров во второй половине XIX века воз-
никла классическая статистическая механи-
ка, применявшая законы макромеханичи
к движению газовых молекул.
С момента совершения физических от-
крытий в конце XIX века началась корен-
ная ломка старых представлений о строе-
нии материи, физической природе ее ча-
стиц, структуре основных форм бытия. Об-
наруживалось качественное различие меж-
ду макромиром и микромиром, между за-
конами того и другого, между характером
макрообъектов и микрообъектов природы.
105
Научная революция третьего типа про-
должалась в ее более или менее чистом
виде с конца XIX века (с 1895 года) до се-
редины XX века. Здесь мы видим, как со-
кращаются сроки протекания каждого цик-
ла научных революций, что свидетельствует
о закономерном ускорении процесса раз-
вития самой науки. Первый цикл занял
примерно два с половиной столетия: с 1543
года — год опубликования бессмертного
творения Коперника — и по конец XVIII
века, когда произошла революция в химии,
приведшая к ниспровержению теории фло-
гистона и утверждению кислородной тео-
рии. Второй цикл — примерно полтора сто-
летия: с 1755 года — год публикации кос-
могонической гипотезы Канта — и до се-
редины 90-х годов XIX века. На долю
третьего цикла пришлось чуть более полу-
столетия: с 1895—1897 годов — время от-
крытия лучей Рентгена, радиоактивности и
электрона — до середины XX века — время
начала научно-технической революции.
Каково же отличие научных резолюций
третьего типа от предыдущих? Научная
революция третьего типа происходила
главным образом в одной отрасли естест-
вознания — в физике и в той ее части, ко-
торая изучает микромир: в атомной и суб-
атомной физике.
Проникновение в столь далекую от чело-
века (макросущества) область природы, ка-
ким является микромир, который нельзя
видеть и осязать непосредственно, с небы-
валей дотоле остротой и настоятельностью
потребовало всестороннего развития абст-
рактного, теоретического (в том числе и
математического) мышления. Переход от
живого созерцания к абстрактному мышле-
нию начал осуществляться /же предыду-
щими революциями, но в XX веке он до-
стиг своей высшей точки (сравнительно
с предшествующими эпохами). Люди могут
наблюдать чувственно Солнце, звезды, жи-
вые существа, мертвые тела на Земле, са-
мих себя и делать затем из своих наблю-
дений теоретические выводы и обобщения,
давать им объяснения. Но это невозможно
в области явлений микромира. Еще Эн-
гельс предупреждал: «А здесь волей-нево-
лей приходится мыслить: атом и молекулу
и т. д. нельзя наблюдать в микроскоп, а
только посредством мышления» (К. Маркс
и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 519—520). В
еще большей степени это касается внутри-
атомных и внутриядерных процессов: без
абстрактного, теоретического мышления
здесь нельзя двинуться вперед ни на шаг.
Главная особенность наступившей в XX
веке и непрерывно продолжающейся ^ на-
учной революции состоит в том, что, во-
первых, все вновь познаваемые физикой
¦¦"' микрообъекты с самого же начала могут
быть схвачены и отображены только с по-
мощью абстрактно-теоретического мышле-
ния; во-вторых, всякие попытки переносить
на микромир те классические представле-
ния, которые были выработаны ранее при
изучении макрообъектов, приводят к серь-
езным трудностям и в конце концов ока-*
зываются вообще несостоятельными;
в-третьих, весь процесс возрастания роли
абстрактно-теоретического мышления в на-
уке совершается поэтапно, и каждый но-
вый этап в этом направлении составляет
особую научную революцию. (Вспомните,
раньше одна и та же ложная вера руши-
лась последовательно сначала в одной, за-
тем в других отраслях научного знания,
причем, как правило, рушилась вся сразу,
а не отдельными своими частями, за ис-
ключением тех случаев, когда крушение
веры в неизменность опережало крушение
"веры в видимость.)
ПОДРОБНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
ЕДИНСТВО ТРЕХ МИРОВ
Ломка старых традиций во время науч-
ной революции третьего типа, начавшейся
е начале нашего века, шла двумя пере-
секающимися и дополняющими друг дру-
га путями. Первый из этих путей: специ-
альная теория относительности, общая
теория относительности и релятивистская
космология. Второй — классическая кван-
товая механика, квантовая электродинами-
ка — релятивистская квантовая теория поля.
Пути эти все еще не пройдены до конца.
Но даже пройденный участок оказал реша-
ющее влияние на многие естественнонауч-
ные представления.
Квантовая механика, разрушив представ-
ление о качественной одинаковости микро-
и макромира, способствовала значительно
более глубокому пониманию их единства и
взаимообусловленности. Квантовая теория
смогла объяснить многие свойства твердых
тел, а также сверхпроводимость и сверх-
текучесть, которые являются чисто кванто-
выми эффектами и не имеют никакого
классического объяснения. Более того,'
квантовые представления оказываются
способными объяснить и некоторые мега-
процессы. Так, например, с точки зрения
современной теории — пульсары — не-
давно открытые астрономические объек-
ты есть нейтронные звезды, свойства кото-
рых невозможно понять без использова-
ния принципов современной квантовой
теории.
Свойства микромира могут определяться
глобальной структурой вселенной. Идея
такой связи возникла по крайней мере4за
106
Раскрывая с помощью эксперимента но-
вые стороны у микроявлений или находя
новые микрообъекты, физики сначала пы-
таются примирить эти новые фактические
данные с тем, что дазала в соответствую-
щей области классическая физика. Следо-
вательно, сначала еще нет отказа от кон-
цепции качественной однородности мак-
ромира и микромира. Однако спустя неко-
торое время обнаруживается неустранимое
и все возрастающее противоречие между
новыми фактическими данными и указан-
ной концепцией. Оно непрерывно нараста-
ет, обостряется, достигает наивысшего на-
пряжения, а затем разрешается революци-
онным путем, посредством коренного от-
каза от исходной ложной концепции. В
итоге микромир оказывается в принципе
совершенно не таким, каким он рисовался
первоначально ученым, а существенно не-
похожим на то, что мы видим вокруг себя
в области макроявлений.
Все это заставляет ученых постоянно пе-
рестраивать способ своего мышления,
своего теоретического восприятия внешне-
го мира (в части микрообъектов), приучает
их отказываться от давнишней и прочно
укоренившейся в их головах веры в оди-
наковость макромира и микромира, в их ка-
чественную тождественность.
Теперь посмотрим, как это происходило
в XX веке.
ХОД И ЭТАПЫ НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ТРЕТЬЕГО ТИПА
Можно считать, что крушение веры в
одинаковость макромира и микромира и
их законов прошло по меньшей мере три
этапа. Сначала был нанесен удар по вере
в исчерпаемость некоторых простейших
ЧЕРНУ5Я ДЫР/)-*
Квантовая механика в космосе.
После того как звезда вырабатывает свое
ядерное горючее, давление газа оказывается
не в состоянии противостоять силе гравита-
ционного притяжения и звезда начинает
стремительно сжиматься. Если ее масса
меньше 1,4 массы Солнца, то сжатие идет до
тех пор, пока не начинают проявляться
квантовомеханические (волновые) свойства
атомов (А). Если звезда более массивна,
то сжатие продолжается до ядерных
плотностей. Выделяющаяся при сжатии
энергия расходуется на сбрасывание внеш-
них слоев звездной оболочки — вспыхивает
сверхновая, а внутренняя часть звезды
превращается в гигантское подобие атом-
ного ядрз — нейтронную звезду-пульсар
(Б). Если же масса звезды больше 10 сол-
нечных, то ее сжатие идет безостановочно —
возникает «черная дыра» (В).
30 лет до первых работ по квантовой тео-
рии и за 45 лет до создания основ общей
теории относительности. В 1870 году из-
вестный физик Клиффорд в своем сочине-
нии «О пространственной теории материи»
отождествил частицы с областями наиболее
сильно искривленного пространства. Клиф-
форд считал, что «...в физике нет ничего
иного, кроме изменения кривизны...» Таким
образом, структура и свойства частиц ока-
зывались у него зависящими от свойства
мира как целого. Эйнштейн, установив
законы изменения геометрии пространства
во времени, развил идею Клиффорда и
заложил тем самым основу для создания
единой физической теории, в которой
'представления общей теории относитель-
ности и квантовой физики сольются воеди-
но, а свойства мего-, макро- и микро-
мира будут определяться общими зако-
нами.
Создание сначала специальной, а затем и
общей теории относительности изменило
.наши взгляды на такие фундаментальные
свойства материи, как пространство и вре-
мя. Оказалось, что пространство и время не
существуют как две различные сущности:
родилось новое понятие «пространство —
время». Общая теория относительности по-
казала, что «пространство — время» в мас-
штабах мегагалактики неевклидово. Поэто-
му возник сложнейший новый вопрос — ка-
кова геометрическая структура вселенной!
Сама постановка вопроса о геометрии все-
ленной исключила качественную одинако-
вость макро- и мегамира.
В двадцатых годах советский ученый
А. А. Фридман показал, что предложенная
А. Эйнштейном модель однородного и изо-
тронного мира неустойчива, и наша вселен-
ная должна либо неограниченно расширять-
ся из начального состояния с бесконечной
кривизной, либо пульсировать между таким
состоянием. Меньше чем через десять лег
после создания фридманской модели все-
ленной было получено первое доказатель-
ство его правоты: было открыто красное
смещение линий в далеких галактиках. Оно
свидетельствовало о расширении мира. Не-
давно было обнаружено и другое доказа-
107
видов материи, ее частиц, в сущестзова-
ние каких-то абсолютно элементарных
(последних) начал, или кирпичей мирозда-
ния. Затем была сокрушена вера в нагляд-
ность моделей, которые создаются для
объяснения микропроцессов, микрострук-
туры материи. И, наконец, еще один удар
был направлен против веры в принцип юк-
стапозиции, то есть в то, что частицы ма-
терии должны существовать обязательно
одна вне другой в готозом вида. Соответ-
ственно этому научная резолюция третье-
го типа в XX веке вылилась а три последо-
вательно переходящие одна в другую ре-
волюции в физике. С каждой такой резо-
люцией гбстрактно-тзоретическое мышле-
ние учекых получало все большее развитие
и все дальше удалялось от того живого
созерцания, с которого начиналось позна-
ние природы человеком.
Первая из научных революций третьего
типа была связана с открытием разруши-
мости атома, сложности его строения,
превращаемости химических элементов. В
связи с этим рушилась вера в исчерпа-
емость каких-либо частиц и видов материи.
«Разрушимость атома, неисчерпаемость
его, изменчивость всех форм материи и ее
движения всегда было опорой диалек-
тического материализма»,— писал Ленин
(ПСС, т. 18, стр. 298). Здесь мы снова ви-
дим, как последующая научная революция
является, по сути дела, продолжением и
развитием предыдущей: крушение веры в
неизменность, составлявшей суть научной
революции второго типа, было распрост-
ранено теперь на микрообъекты, что и со-
ставило суть первого этапа начавшейся
научной революции третьего типа. Неко-
торые ученые все же пытались на первых
порах приписать вновь открытым электро-
нам свойство быть последними частицами,
которыми, дескать, заканчивается, исчерпы-
вается вся материя. Исходя из этого они
полагали, что ошибка прежних представле-
ний о структуре материи заключалась лишь
в том, что, мол, не те частицы, какие сле-
довало, принимались за последние и аб-
солютно простые: принимались за таковые
атомы, а надо принимать электроны.
С принципиально противоположных в ме-
тодологическом отношении позиций оце-
нил Ленин начавшуюся «новейшую рево-
люцию в естествознании» (то есть научную
революцию третьего типа): ее суть он ви-
дел не в том, что место атомов как яко-
бы последних частиц материи заняли те-
перь электроны, а в том, что подзерглась
коренному разрушению сама мысль о су-
ществовании вообще каких-то вечных, абсо-
лютно простых и неизменных, послед-
них и в этом смысле исчерпаемых до кон-
ца частиц или видов материи. Тут между
электроном и атомом нет никакой принци-
пиальной разницы: «Электрон так же
неисчерпаем, как и атом, природа беско-
нечна...» (там же, стр. 277). Электрон и
атом — это лишь конечные вехи (звенья)
в бесконечной цепи различных материаль-
ных образований, уходящей в глубь мате-
рии. Таково их соотношение, по Ленину
(см. там же, т. 29, стр. 100, 103). После-
дующее развитие физики показало, что
Ленин был безусловно прав и его пред-
видение о неисчерпаемости электрона
блестяще оправдалось.
Отказ от веры в исчерпаемость каких-ли-
бо неизменных видов материи означал тем
самым отказ от веры в существование та-
кого рода видов материи в качестве
последних граней ег познания. Уже одно
это обстоятельство вызвало коренной пе-
тельство: радиотелескопы ряда обсервато-
рий услышали радиоизлучение — это
излучение возникло на самых ранних
этапах развития вселенной. Особенно инте-
ресны поэтому работы американских фи-
зиков Р. Пенроуза и С. Хокинга, в которых
было показано, что физическая сингуляр-
ность (так называется состояние простран-
ства—времени с бесконечной кривизной) с
неизбежностью присутствует при расшире-
нии вселенной в прошлом - и при кол-
лапсе (сжатии] в будущем. Естественно, что
внимание ученых оказалось привлечено к
проблемам исходного состояния вселенной,
к процессу образования элементарных ча-
стиц из протоматерии и причинам, послу-
жившим толчком к расширению вселенной.
В этой области знания нерешенных вопро-
сов, пожалуй, больше, чем решенных. -
Представления квантовой механики и
общей теории относительности позволили
также проследить и объяснить эволюцию
звезд (см. рис. ка стр. 107].
С
овременнал квантовая теория привела к
отказу от принципа юкстапозиции. Еще
Ф. Энгельс писал о недостаточности поня-
тий «часть» и «целое» применительно к жи-
вой природе, имея в виду то,, что у живого
нельзя выделить часть, функционально экви-
валентную целому организму. Элементар-
ные частицы, казалось бы, устроены про-
ще. Но можно ли говорить, что одна из
них является частью другой!
Рассмотрим, например, как образуется
экспериментально наблюдаемая структуре
нуклона. В соответствии с одним из основ-
ных принципов квантовой механики, соотно-
шением неопределенности для энергии и
времени, возможны отклонения от закона
сохранения энергии тем большие, чем на
меньшее время они возникают. Частицы, по-
являющиеся в результате кратковременно-
го нарушения закона сохранения энергии,
называются виртуальными. Например, элек-
тромагнитное взаимодействие может быть
объяснено с помощью обмена виртуальны-
ми фотонами, а ядерное — пи-мезонами.
Одна из возможных реакций ' рождения
виртуального пи-мезона «из нуклоне» та-
кова:
К ^ N -|- я
Так как ионное взаимодействие — сильное
108
реворот в сознании ученых, в методе их
мышления, в способе теоретического вос-
приятия ими внешнего мира, материи.
Раньше, глядя на мир, ученые полагали,
что он построен наподобие того, как
строятся жилые дома: внизу закладывает-
ся фундамент и на нем возводится верх-
няя часть здания. Значит, двигаясь «вниз»
(то есть в глубь материи), мы всегда долж-
ны себе представлять некий ее фундамент,
на котором заканчивается вся постройка и
на который она опирается. Теперь же ока-
залось, что никакого такого первичного,
исходного фундамента нет, а имеется бес-
численный, бесконечный ряд ступеней, ухо-
дящих в глубь материи, который нигде не
кончается, так что нигде нет его начала.
Привычная аналогия с постройкой челове-
ком жилого здания исчезла.
Приходилось мыслить совершенно по-но-
вому, необычно и непривычно. Подобная
необычность и непривычность новых пред-
ставлений, их кажущаяся странность и да-
же диковинность проистекали именно из
того, что рушилась веками укрепившаяся
в головах людей вера, что микромир в
принципе подобен макромиру, качественно
ему тождествен и отличается от него лишь
масштабом своих объектов. Так говорил
здравый смысл, опирающийся прежде все-
го на живое созерцание и на слабо еще
развитое (формально-логическое, школь-
ное) мышление. Разбирая новые физиче-
ские открытия, Ленин писал, что «как ни
диковинно с точки зрения «здравого
смысла»..., как ни странно..., как ни не-
обычно...» то, что влекут за собой эти от-
крытия,— «все это только лишнее под-
тверждение диалектического матэриализ-
ма» (В. И. Ленин. ПСС, т. 18, стр. 276).
Эту диковинность и необычность Ленин
объяснял, в частности, тем, что «механика
была снимком с медленных реальных дви-
жений, а новая физика есть снимок с ги-
гантски быстрых реальных движений» (там
же, стр. 280—281).
Было сделано множество других замеча-
тельных открытий в физике, из которых
назовем только три: создание Планком
теории квантов A905 год), последующее
введение понятия фоток>а («атома света»)
Эйнштейном A905 год) и открытие Рэзер-
фордом атомного ядра A911 год). Фило-
софский и «физический» идеализм пытал-
ся использовать «новейшую революцию в
естествознании» в своих целях, вызвать
этим кризис физики; но он потерпел вско-
ре полное поражение. Материализм тор-
жествовал.
Вторая научная революция того же
третьего типа была связана с созданием
квантовой механики в 20-х годах XX века
и с выводами, вытекавшими из созданной
ранее теории относительности. Суть этой
революции состояла в том, что рушилась
вера в наглядность, то есть в постулат,
что любой микрообъект или микропро-
цесс может быть изображен обязательно
в форме определенной наглядной, механи-
ческой модели, в виде чувственно ося-
заемого предмета. Эта вера составляла
стержневое положение всей концепции ка-
чественной одинаковости, тождественности
макромира и микромира: речь шла о мо-
делировании микроявлений в наглядных
образах макроявлений.
Вера в подобного рода наглядность, ка-
залось бы, еще сильнее утвердилась в
результате первоначальных успехов бо-
ровсксй модели атома A913—1921 годы).
Такая модель, в сущности, мыслилась как
миниатюрная копия солнечной системы:
нужно учитывать возможность рождения и
большего числа пи-мезонов. В результате
нуклон оказывается в среднем окружен-
ным мезонным облаком, которое и прояв-
ляется как наблюдаемая структура (см.
схему справа. А) нуклона. Можно ли ска-
зать, что родившиеся мезоны содержались
в нуклоне до того, как они родились! Ока-
зывается, нельзя. Рассмотрим для того,
чтобы убедиться в этом, еще одну воз-
можную реакцию:
N ^ N + п~+ N
Родилась виртуальная пара: нуклон — ан-
тинуклон. Если бы мы хотели сказать, что
пи-мезоны, появившиеся в результате пре-
дыдущей реакции, были частями нуклона,
•то нужно было бы признать, что нуклон со-
держит точно такой же нуклон в качестве
различимой части. Это значит, что принцип
юкстапозиции неприменим к миру элемен-
тарных частиц (см. схему справа. Б].
Еще один важный вывод из рассмотрен-
ного примера: в образовании наблюдаемо-
го, «одетого» нуклона участвуют пи-мезо-
ны, К-мезоны, гипероны и нуклоны, и свой-
ства каждой элементарной частицы опреде-
ляются свойствами всех остальных.
Образование пространственной структуры
нуклона.
Наверное, самая удивительная черта
этой научной революции, отличающая ее
от предыдущих,— осознание собственной
ограниченности и неполноты. Когда ученые
стали исследовать начальные стадии разви-
тия вселенной или конечные стадии эво-
люции массивных звезд — «черных дыр»,
им сразу стало ясно, что они не только
столкнулись с принципиально новыми яв-
лениями, но даже не имеют необходимого
109
атомное ядро в ее центре, а по строгим
(«дозволенным») орбитам вокруг него
двигаются электроны-шарики в качестве
«классических» частиц (как маленькие пла-
неты). Оптика же оставалась разорванной
на две части: распространение света трак-
товалось по-прежнему, согласно волновой
теории, как непрерывно протекающий про-
цесс, а его поглощение и излучение — со-
гласно новой, квантовой теории, как про-
цесс, носящий дискретный характер.
Трудности и противоречия, нараставшие
и в области учения о строении атома и в
оптике, были преодолены революционным
путем — созданием квантовой м-эханики.
Луи де Бройль провозгласил A923—1924
годы) единство волны и корпускулы,
признав, что каждой волне сопостазлязтся
определенная частица и каждой частице —
определенная волна. Эта великая идея по-
ложила начало новому теоретическому
синтезу, охватизшему собой и учзние о вз-
ществе и учение о свете. Дальнейшее раз-
витие эта идея получила в трудах Шрё-
дингера, Гайзенберга, Дирака и других фи-
зиков-теоретиков. Все попытки механистов
представить наглядно в виде механической
модели подобное единство противополож-
ностей волны и корпускулы потерпели пол-
ное фиаско. С созданием кзантоаой меха-
ники рушилась былая вера в наглядность,
рушились классические предстазлечия о
точном пути движения электрона по орби-
те и о самом электроне как шарике. Преж-
ние резкие границы и очертания электрона
становились как бы размытыми, и сам элек-
трон мыслился как своеобразное облако.
Никакой чувственно наглядный образ не в
состоянии был это выразить; его пол-
ностью вытеснила абстрактно-математиче-
ская модель новых, совершенно необыч-
ных и неожиданных свойств и отноше-
ний, обнаруженных у микрообъектов.
Физика в еще большей степени порывала
свои исходные связи с тем, что она в своз
время получила в наследство от живого
созерцания.
Никакими наглядными механическими
образцами и моделями нельзя было пред-
ставить и те необычные сложные от-
ношения между движущейся материей,
пространством и временем, которые со-
ставляли основу теории относительности.
Но, может быть, по мэре завоевания фи-
зики абстрактно-теоретическими и матема-
тическими построэниями она отходила от
истины, от объективной реальности? От-
нюдь нет, ни в малейшей степени. Напро-
тив, это был единственно возможный путь
к более полному и точному знанию объек-
тивной реальности, к раскрытию истины.
Рассматривая в «Философских тетрадях» со-
отношение между моментами познания —
чувственным (представлением) и абстракт-
ным (мышлением), Ленин подчеркизал:
«Суть в том, что мышление должно охва-
тить все «представление» в его движении,
а ДЛЯ ЭТОГО мышление должно быть диа-
лектическим. Представление ближе к ре-
альности, чем мышление? И да и н-эт.
Представление не может охватить движе-
ния в целом, например, не может схва-
тить движения с быстротой 300 000 км в
секунду, а мышление схватывает и долж-
но схватить. Мышление, взятое из пред-
ставления, тоже отражает реальность...»
(там же, т. 29, стр. 209).
Развивая и обосновывая это положение,
Ленин говорил: «Мышление, восходя от
математического аппарата для их полного
описания. В физике элементарных частиц,
обнаружив, что, с одной стороны, сущест-
вует несколько типов взаимодействий, а с
другой, поняв, что свойства элементарной
частицы определяются свойствами всех
существующих частиц, ученые практически
сразу пришли к выводу, что между этими
взаимодействиями — сильным, электро-
магнитным и слабым — должна существо-
вать генетическая связь. Хотя сейчас и на-
мечены пути возможного объединения те-
орий этих взаимодействий, задача эта
далека от завершения и потребует, воз-
можно, еще одной революционной ломки
наших представлений.
Современная физика, хотя и не претен-
дуег на роль всеобъемлющей науки, ее
идеи и методы все глубже и шире прони-
кают в другие науки: химию, биологию, фи-
лософию. Главная причина этого, видимо, в
том, что именно физика в результате на-
учной революции XX века полнее других
естественных наук, освоила методы диа-
лектической логики.
ЛИТЕРАТУРА
Гинзбург В. Л. Современная астрофи-
зика. М.. «Наука», 1970.
II в а и о в Б. Н. Принципы современной
физики. М., «Наука», 1973.
Новожилов Ю. В. Элементарные ча-
стицы. М.. «Наука», 1974.
П с к о и с к и и Ю. П. Новые и сверхновые
звезды. М., «Наука», 1974.
С и а м а Д. Физические основы общей тео-
рии относительности, й!.. «.Мир», 1971.
У и л е р Дж. А. Предвидение Эйнштейна.
М.. «Л1ир». 1970.
Ф с и н м а н Р. Характер физических за-
конов. 1М., «Мир», 1968.
Э и нште и н А.. И и ф с л ь д Л. Эволю-
ция физики. М., «Наука», 19С5.
110
7 7-Ю "СИ
ЛОМ
конкретного к абстрактному, на отходит —
если оно правильное A\'В)...— от истины, а
подходит к май. Абстракция материи, за-
кона природы, абстракция стоимости и т. д.,
одним словом, все научные (празильные,
серьезные, не вздорные) абстракции отра-
жают природу глубже, вернее, полнее»
(там же, стр. 152).
Именно такое приближение к более
глубокому, верному и полному отражению
природы и осуществляло учение Эйнштей-
на, а позднее квантовая механика.
Вот почему в статье «О значении воинст-
вующего материализма», написанной в 1922
году, Ленин поддержал теорию относи-
тельности, а ее автора отнес к числу вели-
ких преобразователей естествознания.
Нечего говорить о том, какой глубочай-
ший переворот в умах ученых и в самом
способе мышления вызвали названные фи-
зические теории.
В огромной мере в результате своего
появления они усилили роль абстрактно-
теоретического мышления в науке и лик-
видировали в очень важном пункте былую
веру ученых в одинаковость макромира
обычных вещей и микромира (вообще —
мира необычных вещей с непривычными
формами движения и диковинными типа-
ми закономерных связей).
Третья научная революция того же типа
началась в 30-х годах и была сзязана с
открытием целого ряда нозых элементар-
ных частиц: нейтрино A931 год), нейтрона
и позитрона A932 год) и других. Суть этой
революции состояла в том, что рушилась
вера в юксталозицию частиц, то есть в та-
кое представление о них, когда микроча-
стицы мыслятся в готовом виде как сосу-
ществующие. Это был тоже остаток веры
в одинаковость макромира и микромира,
так как при построении здания отдельные
кирпичи кладутся рядом друг с другом и
продолжают сохраняться, существуя один
вне другого. Так, еще в 1920 году Рэ-
зерфорд предсказал возможность сущест-
вования нейтрона и дейтрона, допустив,
что один электрон может прийти в очень
тесное сближение либо с одним, либо с
двумя протонами. Однако внутри образо-
вавшихся таким образом сложных частиц
электрон продолжал бы существовать как
простая частица рядом с протоном или
протонами. В соответствии с тем же прин-
ципом юкстапозиции мыслилась и структу-
Экспериментально наблюдаемая структу-
ра нуклонов.
В микромире для понимания природы
происходящих процессов необходим отказ
от принципа юкстапозиции. Так, простран-
ственная структура нуклонов (протонов,
нейтронов), распределение их заряда, обна-
руженного в экспериментах по рассеянию
на них быстрых электронов, могут быть
объяснены только с помощью следующей
модели: внешняя часть нуклона образуется
виртуальными пи-мезонами, а внутрен-
няя — керн нуклона — более тяжелыми ча-
стицами: К-мезонами, гиперонами и, что
самое для нас важное, виртуальными ну-
клонами.
ра атомных ядер, внутри которых допуска-
лось присутствие готовых («внутренних»)
электронов. Считалось, что при бета-радио-
активном распаде часть этих электронов
просто отделяется от ядра, и это происхо-
дит подобно тому, как от молекулы переки-
си водорода при ее распаде отделяется
один атом кислорода, который уже зара-
нее в готовом виде предсуществовал в ней,
входил в ее состав.
После открытия нейтрона и позитрона и
создания физиком В. Паули гипотезы нейт-
рино пришлось полностью отказаться от
веры в юкстапозицию частиц в области
ядерной физики. Было доказано, что внут-
ри атомного ядра легкие частицы не мо-
гут существовать в готовом виде в непо-
средственной близости с тяжелыми ча-
стицами (нуклонами): в этих условиях они
должны немедленно поглощаться тяжелы-
ми частицами. Становится ясно, что ника-
ких «внутренних» элэктроноз в ядре нет
и ядро состоит только из одних тяжелых
частиц — нуклоноз (протоноз и нейтронов),
непрерывно превращающихся друг в дру-
га. Когда же при бета-распаде из ядра вы-
деляются электроны и нейтрино (антинейт-
рино), то они не отделяются от ядра, а
рождаются вновь, но, разумеется, не из
ничего, а из массы и энергии ядра.
В не меньшей степени к такому выводу
вели открытия явлений «рождения пары»
(электрона и позитрона) из жесткого гам-
ма-фотона в положительном поле тяжело-
го атомного ядра и «уничтожения» (анни-
гиляции) той же пары (при встрече позит-
рона с электроном), когда происходит их
взаимное слияние и обратное их превра-
щение в фотоны. Никакой принцип юкста-
позиции не мог бы теоретически объяснить
111
эти взаимопревращения вещества и-света.
Здесь надо допустить, что происходят про-
тивоположные процессы превращения —
рождения и уничтожения — двух основных
физических видов материи: вещества («па-
ры» частиц) и свэта (фотонов).
Диалектику такого рода процессов, раз-
бивающих в корне принцип юкстапозиции,
отметил еще Ленин. Он писал, что уже у
древних мыслителей сложилось такое по-
ложение, что «превращение одни понима-
ют в смысле наличности мелких качествен-
но-определенных частиц и рр
уменьшения) [соединения и разъединения]
их. Другое понимание (Гераклит) — превра-
щение одного в другое» (там же, стр.
241). Физика элементарных частиц с их
удивительными превращениями «одного в
другое» как раз и подтверждала диалекти-
ческое (гераклитовское) понимание процес-
сов превращения.
Вполне понятен тот огромный переворот
в мышлении людей, какой выззали эти
открытия. Ведь теперь структуру элемен-
тарных частиц и в значительной мере атом-
ных ядер следозало мыслить как образо-
ванную не из готовых, уже возникших и
имеющихся налицо микрочастиц, а из вир-
туальных частиц, то есть еще не возник-
ших, но реально возможных и рождающих-
ся при строго определенных условиях из
уже наличных частиц. Никакой мистики или
фантастики тут чет: строятся же народно-
хозяйственные планы на основе долгосроч-
ного прогнозирования с учзтом еще не ро-
дившихся людей (так сказать, виртуальных),
и это не вызывает никаких сомнений в обо-
снованности подобного рода планов.
На этот раз переворот в мышлении был
связан с утратой смысла таких обычных,
привычных, общепринятых понятий, как
цзлое и часть, составное и простое. Меж-
ду тем именно эти понятия играют особо
важную роль при разработке концепции
строения материи. Раньше все было просто
и ясно: целое состоит из частей и носит
поэтому состазной характер. Оно сложнее
каждой из своих частей. Часть проще це-
лого, в котороэ она входит. Так, а.эмнэе
ядро, состоящее из нуклоноз, сложней
нуклона, а нуклон — проще ядре. Атом
сложнее ядра и электронов, составляющих
атомную оболочку, а ядро и электроны
проще атома. Точно так же молэкула
сложнее входящих в ее состаз атомов, а
они проще е-з. Комплекс молекул слож-
нее отдельной молекулы и т. д. Здесь по-
нятие «сложное» (целое) совпадает с поня-
тием «составное» (составленное из частей).
Уже п XIX веко обнаружилась несостоя-
тельность подобной трактовки вопроса.
Энгельс писал: «Например, уже часть и
целое — это такие категории, которые ста-
новятся недостаточными в органической
природе... Простое и составное. Это — та-
кие категории, которые тожэ уже в орга-
нической природе теряют свой смысл, ока-
зываются неприменимыми... Организм не
является ни простым, ни составным, как бы
он ни был сложен» (К. Маркс и Ф. Эн-
гельс. Соч., т. 20, стр. 528—529).
В XX веке такой именно вывод пришлось
сделать на этот раз в отношении эле-
ментарных частиц: будучи несомненно
сложными образованиями (поскольку они
способны к взаимным коренным превраще-
ниям), эти частицы не являются ни просты-
ми, ни составными (в смысле составленны-
ми друг из друга или из других более
простых частиц, тем более что гипоте-
за кварков пока из получила эксперимен-
тального подтверждения). Можно признать,
например, что нейтрон является сложным,
составлен из протона и соответствующих
легких частиц, поскольку он на них распа-
дается. Тогда на таком жэ точно оснозании
следует признать сложным и протзн, он
составлен из нейтрона и соответствующих
легких античастиц, поскольку способен
распадаться на них. И так можно утверж-
дать до бесконечности: нейтрон состоит из
протона, а протон из нейтрона. Здесь по-
нятия целого и части в их обычном толко-
вании оказались неприменимыми. Приро-
да как бы сомкнулась в круг, обнаружив
на своей низшей ступени (в области физи-
ки элементарных частиц), в сущности, ту же
ограниченность и изменчивость отмечен-
ных выше понятий, что и на своей высшей
ступени (в области биологии, примени-
тельно к живым организмам). Все это было
признаком крушения устоявшихся пред-
ставлений о структуре материи; требо-
валась выработка совершенно нозых,
необычных взглядов и нозых методов
мышления.
Разумеется, научные революции, связан-
¦ные со все более и более глубоким про-
•никновенизм в глубь материи, на этом не
остановили.сь и остановиться не могли. Чэм
дальше по этому пути будет идти физика,
отдаляясь от привычного нам мира макро-
вещей и макроявлений, тем вс-з болзэ
экстравагантными, парадоксальными, дико-
винными и даже «безумными» (то есть
противоречащими обычному «здравому
смыслу») будут представляться уму чело-
века новые теоретические представления.
Именно в этом смысле прозвучал парадоч-
сальный призыв Н. Бора искать достаточно
«безумную идею» для преодоления труд-
ностей, вставших на пути развития суб-
атомной физики.
Разумеется, и на этот раз идеалисты всех
мастей и оттенков не преминули использо-
вать в своих интересах сложившуюся з
науке ситуацию и необычность новых фи-
зических открытий. Но, как и раньше, они
потерпели полное поражение. «Ум челове-
ческий открыл много диковинного в при-
роде,— писал Ленин,— и откроет еще боль-
ше, увеличивая тем свою власть над ней,
но это не значит, чтобы природа была соз-
данием нашего ума или абстрактного
ума...» (ПСС, т. 18, стр. 298).
Ставя вопрос об увеличении власти че-
ловека над природой, мы переходим в об-
ласть практической, производственной дея-
тельности людей. В связи с этим встает
вопрос о научно-технической революции
как о четвертом типе научных революций.
Этому будет посвящена наша следующая
статья.
112
ПЛАЗМ
СТОРОЖЕВАЯ
БАЙТЕ
И
с
1
л
р
д
У
ж
и
ы
Б
—
А
Й
и
и
В феврале 1941 года вра-
чами впервые был приме-
нен пенициллин. Этим ле-
карством, только что полу-
ченным, английские медики
пытались спасти полицейско-
го, у которого развилось
общее заражение крови.
Пять дней больной получал
новый препарат, и с каждым
днем ему становилось все
лучше и лучше. Но он все
же скончался, когда был из-
расходован весь небольшой
еще запас нового лекарст-
ва. Сегодня врачи распола-
гают практически любыми
количествами самых различ-
ных антибиотиков. Однако
былая их вера во всемогу-
щество этого оружия про-
тив бактерий сильно поко-
леблена. Чем больше рос
стаж лекарств-антибиотиков,
тем чаще оказывалось, что
возбудители болезней при-
обрели за это время спо-
собность противостоять ата-
кам антибиотиков.
Вначале считалось, что
здесь мы имеем дело с из-
менением наследственности
бактерий: под влиянием ле-
карств происходят мутации,
которые придают новым по-
колениям бактерий такую
силу сопротивления. Однако
теперь многие полагают,
что эта гипотеза не раскры-
вает всей сути происходя-
щего- Недавно было обна-
ружено явление, которое
можно уподобить своеоб-
разному биологическому
оружию бактерий против
атакующих их лекарствен-
ных средств.
Впервые это биологиче-
ское оружие было от-
крыто в 1953 году амери-
канским генетиком, лауреа-
том Нобелевской премии
Джошуа Ледербергом. Он
обнаружил внутри бактерий
неизвестные до той поры
частички, позже названные
плазмидами.
Как показали исследова-
ния, плазмиды представля-
ют собой молекулы ДНК, то
есть химические структуры,
несущие наследственную ин-
формацию. Но информа-
ция, зашифрованная в этих
ДНК, как оказалось, не име-
ет никакого отношения к
наследственности бактерии-
хозяина. Можно было бы
сказать, что плазмиды суще-
ствуют внутри бактерии как
генетические «зайцы». Хотя
это сравнение не вполне
точное, так как плазмиды
все-таки «оплачивают» свое
присутствие в бактерии, пре-
доставляя ей возможность
распоряжаться своим меха-
низмом наследственности.
Они обогащают генетиче-
скую программу бактерий,
сообщая ей те свойства, ко-
торыми сама болезнетвор-
ная клетка не обладает.
Чем больше изучают мик-
робиологи плазмиды, тем
очевиднее становится, что
эти частички и есть то ору-
жие бактерий, которым они
отстаивают свое существова-
ние в борьбе против анти-
биотиков. Сами по себе
бактерии к этой борьбе пло-
хо приспособлены. Для то-
го чтобы благополучно
жить, бактерии нуждаются
в особой среде. Например,
это слизистые оболочки че-
ловека или животных. Так-
же с большим трудом пере-
носили бы бактерии изме-
няющиеся внешние условия,
например, изменение хими-
ческого состава среды бла-
годаря антибиотикам. Коро-
че говоря, бактерии лишены
биологической гибкости,
способности приспосабли-
ваться к меняющимся усло-
виям. И это понятно, ведь
они размножаются исклю-
чительно делением клетки,
и в результате потомство
получает точно такой же
наследственный аппарат, ка-
кой был у клетки-родитель-
ницы. Из этих затруднений
бактерию выводят плазми-
ды: одни из них дают воз-
можность микробам жить в
таких средах, где их соб-
ственные силы не позволи-
ли бы им утвердиться, дру-
гие фабрикуют белки, спо-
собные обезвреживать анти-
биотики.
«Мастерство», с которы/л
плазмиды несут свою сто-
рожевую службу, может
привести медиков в беспо-
койство. В некоторых мик-
робах находили до 30 таких
частичек, которые распола-
гали большим набором ге-
нов (у некоторых он дости-
гал 250). Это говорит о спо-
собности к широким вариа-
циям синтеза. К тому же
защитное оружие способно
к быстрому размножению.
Каждая плазмида может из-
готовить 20—30 собственных
копий и передать их сосед-
ним бактериям. Причем это
могут быть даже бактерии
другой разновидности, не-
жели бактерия, давшая при-
ют изначальным плазмидам.
Так, колония бактерий очень
быстро может собрать вой-
ско для защиты от антиби-
отика.
Еще более неприятной с
точки зрения медицины яв-
ляется способность плазмид
образовывать блоки—объе-
диняться в группы, которые
создают иммунную защиту
против целой гаммы анти-
биотиков.
Наконец, партизанские от-
ряды плазмид могут втор-
гаться в бактерии, состав-
ляющие микрофлору орга-
низма. Там они приобрета-
ют как бы плацдармы, с ко-
торых они ведут контрата-
ки на лекарства, введен-
ные в организм для борь-
бы с возбудителями болез-
ней.
Исследователи установи-
ли, что иногда плазмиды те-
ряют свою мобильность и
становятся «домашними».
Они присоединяются к на-
следственному аппарату
клетки-хозяина, которая ав-
томатически обогащается
всеми свойствами своего
бывшего -постояльца. Эта
особенность ¦ вызвела боль-
шой интерес, поскольку да-
ет возможность ученым ма-
нипулировать наследствен-
ными свойствами бактерий.
С помощью искусственно
полученных плазмид, веро-
ятно, удастся пополнить на-
следственную запись бакте-
рий новой информацией.
В частности, ученые ви-
дят в этом возможность об-
ратить плазмиды против
самой бактериальной клет-
ки.
8 «Наука и жизнь» ,\ь 11.
113
ИММУННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Академик АМН СССР Юрий Михайлович Лопухин — ректор II Московского ме-
дицинского института имени Н. И. Пирогова. Помимо административных обязанностей,
ок занят большой научной работой — руководит кафедрой клинической и эксперимен-
тальной хирургии этого же института. Основные области исследований: хирургические
методы лечения дефектов иммунной системы человека, искусственная печень.
Статья, предлагаемая вниманию читателей, печатается с сокращениями. Пол-
ностью она будет опубликована в сборнике «Будущее науки», выпуск девятый. Изда-
тельство «Знание». Москва.
Академик АМН СССР Ю. ЛОПУХИН.
История медицины — в сущности, история
последовательной смены доминирующих
научных направлений, охватывающих
различные временные отрезки.
Медицина пережила длительный период
господства морфологии, вершиной которого
было положение, выдвинутое немецким па-
тологом Р. Вирховым: «организм — это госу-
дарство клеток»; блистательную эру микро-
биологии прошлого столетия с ее надежда-
ми избавить человечество от всех недугов,
короткий и яркий взлет эндокринологии,
первые успехи которой в XIX веке, каза-
лось, сулили неограниченные возможности
управления жизненными функциями орга-
низма, период нервизма, более всего утвер-
жденный авторитетом гениального И. П.
Павлова. Сейчас медицинская наука всту-
пила в новую эру — молекулярной биоло-
гии, генетики, иммунологии, вирусологии.
Практическая медицина, опирающаяся на
огромный запас знаний, добытых фундамен-
тальными науками, одержала множество ве-
ликолепных побед: человечество избавлено
от опустошающих эпидемий прошлого, ве-
лико число полностью излечиваемых забо-
леваний как хирургическими, так и медика-
ментозными методами. Сегодня уже стали
доступны пересадки органов и тканей, за-
мена отдельных органов искусственными,
автоматическая регуляция некоторых жиз-
ненно важных функций организма.
И все-таки остается еще много заболева-
ний, причина и механизм возникновения ко-
торых неясны. Это злокачественные опухо-
ли, частично болезни сердечно-сосудистой
системы. В настоящее время к этим болез-
ням приковано пристальное внимание меди-
ков всего мира.
Одна из наук, с которой сегодня связаны
большие надежды,— иммунология. Иссле-
дователи надеются, что именно иммуноло-
гия поможет выяснить происхождение мно-
гих неразгаданных заболеваний, включая
рак. Небывало бурное развитие этой науки
отмечается в последние десятилетия.
Во многих странах мира открыты и от-
крываются новые институты теоретической и
клинической иммунологии, разрабатывают-
ся Научные направления, создаются специ-
альные журналы и общества, регулярно про-
водятся научные съезды, симпозиумы и
конференции по общим и частным пробле-
мам иммунологии.
Количество научных статен по проблемам
иммунологии достигло рекордных цифр.
Сейчас трудно найти медицинский журнал,
на страницах которого не были бы опубли-
кованы результаты иммунологических ис-
следований.
Теоретическая и экспериментальная им-
мунология за последние 20 лет в корне из-
менила наши представления о механизмах,
обеспечивающих клеточный гомеостаз (по-
стоянство), выяснила и определила анатоми-
ческую и функциональную структуру этих
механизмов, существенно расширила само
понятие иммунитета, словом, по сути дела,
заново открыла и исследовала одну из важ-
нейших систем организма — иммунную си-
стему.
Оказалось, что эта система не менее
сложна, чем, скажем, сердечно-сосудистая
или дыхательная, а по ее жизненной ро-
ли — одна из наиболее значимых. И несмот-
ря на то, что в работе иммунной системы,
особенно на молекулярном ее уровне, оста-
ется еще немало белых пятен, достижения
иммунологии уже сегодня активно и в ряде
случаев успешно внедряются в клиниче-
скую практику. Достаточно упомянуть лишь
проблему пересадки органов и тканей, ус-
пехи которой в первую очередь обязаны
достижениям экспериментальной иммуноло-
гии.
Основная функция иммунной системы —
контроль и обеспечение генетического (ан-
тигенного) постоянства клеток организма.
Осуществляется это с помощью механиз-
мов распознавания клеток, отторгающих ге-
гетнчески чужеродные клетки из организ-
ма. Защита организма от микробов, виру-
сов, грибков — существенная, но производ-
ная частная функция иммунитета.
Механизм распознавания чужеродных
клеток поразителен по своей точности. Вве-
денная в организм клетка, отличающаяся
только по одному гену, неизбежно распоз-
нается как «чужая» и удаляется из орга-
низма. Отторжение трансплантатов, полу-
ченных от неподходящих доноров,— один
114
из Примеров «цеизорной» функции иммун-
ной системы.
Свойство организма с высокой точностью
распознавать клетки с генетически отличи-
тельными признаками было впервые сфор-
мулировано известным австралийским уче-
ным Ф. Бернетом как биологический закон
отличия «своего» от «чужого». Под «своим»
понимаются клетки, имеющие присущие
данному организму и обусловленные гене-
тическим аппаратом антигенные свойства.
«Чужими» могут быть и собственные клет-
ки, мутировавшие в процессе клеточного
деления, изменившие свои антигенные
свойства. Это может произойти под влияни-
ем канцерогенных веществ, стероидных гор-
монов или проникающей радиации. «Чужи-
ми» в этом смысле являются также внед-
рившиеся в организм микробы и клетки,
пораженные вирусами.
Биологический смысл «цензорной» функ-
ции иммунитета очевиден. Эволюция живых
существ да и сама жизнедеятельность бы-
ли бы невозможны без механизма, поддер-
живающего постоянство клеточного соста-
ва. При непрерывно идущем процессе кле-
точного деления, сколь бы ни был совер-
шенным аппарат, обеспечивающий тождест-
во дочерних клеток, вероятность появления
неверных копий остается достаточно высо-
кой. Мутанные клетки будут в лучшем
случае бесполезными или чаще всего вред-
ными для организма. Они — постоянный
объект наблюдательной деятельности имму-
нитета, который обеспечивает нормальные
функции и развитие организма.
В свете изложенного понятно, что поломка
иммунной системы, утрата или ослабление
ее деятельности могут иметь роковые по-
следствия, связанные с появлением, разм-
ножением и накоплением аномальных кле-
ток, а также полной беспомощностью орга-
низма перед микробной, вирусной и грибко-
вой инфекциями.
Выдающееся достижение современной
иммунологии — создание теории клеточных
основ иммунитета. Установлено, что конеч-
ные (эффекторные) функции иммунной си-
стемы осуществляются постоянно мигриру-
ющими клетками — лимфоцитами, которые
по своим свойствам делятся на две большие
группы с разными, строго специализирован-
ными функциями. Источник обеих групп
лимфоцитов — костный мозг, его стволовые
клетки (пролимфоциты), которые проходят
два основных пути развития.
Выходя из костного мозга, одна группа
пролимфоцитов вступает в контакт с вилоч-
ковой железой (тимусом). У человека вн-
лочковая железа расположена в грудной по-
лости, в области верхнего межплевралыюго
пространства переднего средостения. Затем
пролимфоциты расселяются в перифериче-
ских органах иммунной системы — в лим-
фоузлах и селезенке. Путем последователь-
ного клеточного деления в дальнейшем об-
разуется так называемая тимус-зависимая
популяция малых лимфоцитов, или Т-систе-
ма лимфоцитов. Ее функция направлена на
осуществление иммунных клеточных реак-
НАУКА. ВЕСТИ
С ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
ций. Это гиперчувствительность замедлен-
ного типа, отторжение трансплантатов, про-
тивовирусная защита.
Второй путь развития стволовых клеток
не связан с тимусом. Так, у птиц стволовые
клетки контактируют с особым лимфоэпи-
телиальиым органом, расположенным в кон-
цевом отделе кишечной трубки, называемой
бурсой (сумкой) Фабрициуса. После рассе-
ления этих клеток в лимфоузлах и селезен-
ке образуется Б-система лимфоцитов (от
первой буквы слова «бурса»). Есть основа-
ние считать аналогом бурсы у человека
скопления лнмфоидной ткани в концевой
части тонкого кишечника (аппендикс).
Б-система лимфоцитов обеспечивает про-
дукцию иммуноглобулинов (антител). Это
особые белки крови, осуществляющие за
счет циркулирующих в сыворотке антител
иммунитет •— защиту от большинства мик-
роорганизмов.
Для того, чтобы Т- и Б-системы лимфо-
цитов полнее функционировали, необходи-
ма их взаимосвязь, точный механизм кото-
рой еще недостаточно изучен. Дефекты им-
мунной системы могут быть результатом
«поломок» различных ее звеньев. Так, от-
сутствие стволовых клеток костного мозга
или прекращение их миграции в кровяное
русло приводит к полному поражению им-
мунитета — иммунопараличу. Пример — ост-
рая лучевая болезнь с гибелью клеток ко-
стного мозга.
Поражение Т-системы лимфоцитов возни-
кает также при отсутствии вилочковой же-
лезы. Оно может быть врожденным или
результатом операции, перенесенной в ран-
нем детстве. Это же наблюдается при не-
правильном развитии (дисплазии) вилочко-
вой железы. Бывает так, что генетические
дефекты приводят к изолированному по-
ражению всей Б-системы или ее отдельных
звеньев. При этом полностью или частично
утрачивается способность организма выра-
батывать антитела.
В эксперименте на животных доказано,
что реакция организма на тот или пион ан-
тиген индивидуальна. Различна также и на-
следственно обусловлена сила иммунного
ответа на разные антигены. Эти выводы
очень важны для практической медицины.
Так, в будущем может существенно изме-
ниться практика прививок. Очевидно, мас-
совые вакцинации живыми ослабленными
микроорганизмами против оспы, полиомие-
лита будут заменены выборочными при-
вивками с учетом иммунной реакции каж-
дого человека.
Особое значение для клинической прак-
тики имеют разработанные в последние го-
ды методы иммунодиагностики.
В клиническую практику введены количе-
ственные методы определения всех классов
иммуноглобулинов, определена функцио-
115
налыгая активность лимфоцитов, динамика
антителообразовання, разработана серия
кожных тестов.
Методы иммунодиагностики постепенно
становятся такими же необходимыми и ин-
формативными в обследовании больного,
как анализ крови, электрокардиография,
рентгеноскопия и другие.
Огромные перспективы раскрываются пе-
ред иммунной инженерией — хирургиче-
ской реконструкцией, коррекцией иммун-
ной системы по заранее выработанному
плану. Иммунная инженерия стала возмож-
ной на основе достижений иммунологии.
Первые ее успехи были связаны главным
образом с проблемой устранения первичных
(врожденных) дефектов иммунной системы.
Первичные, то есть генетически обу-
словленные, пороки иммунитета — это но-
вая, сравнительно недавно обособленная
группа врожденных заболеваний. Впервые
описание наследственной агаммаглобулине-
мии (полное отсутствие в крови антител)
было сделано в 1952 году английским уче-
ным Огденом Брутоном. В настоящее время
но классификации экспертов Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения известно более
двадцати различных форм первичных де-
фектов иммунной системы, различающихся
степенью ее поражения.
Дети с первичными иммунодефнцитами,
как правило, страдают постоянными гнойно-
инфекционными заболеваниями, не поддаю-
щимися обычным методам лечения—антиби-
отиками, сульфаниламидными препаратами.
В ряде случаев поражаются центральная
нервная система, лнмфоидный аппарат. При
нммунодефицнтах нередко развиваются зло-
качественные опухоли — лимфосаркома,
лимфогранулематоз, лимфолейкоз. Частота
этих осложнений у детей с иммунодефици-
тамн к десять тысяч раз большая, чем у
здоровых детей.
Тяжелые комбинированные дефекты им-
мунной системы до последнего времени
считались смертельными. Срок жизни де-
тей с частичными дефектами Т- и Б-систем
обычно ограничивался 10—16 годами. Борь-
ба за жизнь этих обреченных детей и при-
вела к рождению иммунной инженерии,
реконструктивной иммунохнрургин,— ново-
го метода коррекции дефектов иммунной
системы.
В 1908 году в детскую клинику профес-
сора Р. Гуда (США) — одного из основопо-
ложников учения о первичных иммуноде-
фнцитах — поступил четырехмесячный ре-
бенок с врожденным тяжелым дефектом
иммунной системы. Это заболевание пере-
давалось по наследству по мужской линии
в течение трех поколений. У ребенка отсут-
ствовал иммунитет. Костный мозг не содер-
жал клеток предшественников лимфоци-
тов — пролимфоцитов, тогда как продукция
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов бы-
ла удовлетворительной. Восстановления Т- и
Б-систем иммунитета теоретически можно
было достичь, восполнив дефект стволовых
клеток путем пересадки донорского здоро-
вого костного мозга. Однако эта целитель-
ная операция таит в себе огромную опас-
ность. Если донорские клетки костного моз-
га будут существенно отличаться генетиче-
ски или по своим антигенным свойствам, то
они, расселившись и размножившись в ор-
ганизме больного на фоне его иммунологи-
ческой беззащитности, приведут к реакции
трансплантат против хозяина, то есть к
развитию тяжелой гомологичной болезни с
неизбежной гибелью больного.
Два счастливых обстоятельства помогли
профессору Гуду. К тому времени в значи-
тельной мере продвинулось изучение анти-
генов тканевой совместимости; была обна-
ружена и исследована основная генетиче-
ская лейкоцитарная система (НЬ — А), раз-
работаны методики ее определения (типиро-
вания) у человека. Словом, проблема подбо-
ра донора в известной мере была уже ре-
шена.
У больного мальчика, поступившего в
клинику, были четыре сестры. Вероятность
обнаружить среди них наиболее близкого
по антигенным свойствам донора была до-
статочно высока.
Действительно, у одной из сестер тип
лейкоцитарной системы оказался Н Ь — А
антигенов, близкий (но не идентичный) ти-
пу этой же системы у больного мальчика.
Девочка стала донором лимфоцитов и ство-
ловых клеток. Группа крови у нее бы-
ла ОA), а у больного Л(Н). Введенные в
вену клетки костного мозга прекрас-
но прижились у нового хозяина. Однако
через неделю у него развилась гомологич-
ная болезнь — реакция трансплантата про-
тив хозяина, которая, к счастью, без лече-
ния постепенно прекратилась. А еще через
неделю у ребенка полностью восстанови-
лись Т- и Б-системы иммунитета за счет
клеток донора.
Главная цель операции — восстановить
иммунитет — была достигнута. Но появи-
лось новое осложнение. Различие в группо-
вой принадлежности . донора и реципиента
привело ко второму иммунологическому
конфликту: у ребенка стали постепенно ис-
чезать эритроциты, лейкоциты и тромбоци-
ты, развилась тяжелая форма анемии, из
костного мозга исчезли клетки — предше-
ственники эритроцитов и лейкоцитов.
Вторая пересадка костного мозга от того
же донора привела к незамедлительному
успеху: нз донорских клеток образовались
эритроциты, лейкоциты и тромбоциты, ко-
торые, как и следовало ожидать, были О (I)
группы и женского типа.
Таким образом, удалось восстановить не
только Т- и Б-системы лимфоцитов, но и
«переделать» групповую принадлежность
крови больного.
В нашей клинике, в 55-й больнице Мос-
квы, более полно изучена одна из форм
врожденных дефектов иммунной системы,
так называемый синдром Луи: Бара. При
этом заболевании отмечается выраженная
недостаточность Т-системы с частичным по-
ражением Б-снстемы (отсутствие иммуно-
глобулинов класса А).
Помимо постоянных гнойных поражений
органов дыхания, кожи, придаточных поло-
стей носа, у детей, страдающих этим забо-
116
леваннем, развиваются тяжелые двигатель-
ные расстройства.
Недостаточность иммунитета у этих боль-
ных, как было выяснено, связана глав-
ным образом с пороком развития вилочко-
вой железы — центрального органа иммун-
ной системы. Исследования показали, что
пересадка активно функционирующей здо-
ровой вилочковой железы может восста-
новить иммунитет у ребенка. Учитывая, что
наиболее активный период деятельности ти-
муса у человека падает на вторую полови-
ну внутриутробного развития и период но-
ворожденности, в качестве доноров решено
было использовать эмбрионы поздних ста-
дий, полученные при спонтанном (самопро-
извольном) и медицинском прерывании бе-
ременности. Наряду с этим пересаживался
одновременно и костный мозг — источник
Т-клеток, взятый от того же донора. Так,
советскими учеными была разработана но-
вая операция — пересадка тимуса вместе с
грудиной, содержащей костный мозг. По-
добную операцию произвели уже 20 детям.
В большинстве случаев главная цель опера-
ции — восстановление Т-снстемы — была
достигнута. Доказан ее несомненный лечеб-
ный эффект: у детей, как правило, после
операции прекращались инфекционные про-
цессы, улучшалось самочувствие, снижа-
лась острота неврологических нарушений.
Такие операции успешно разрабатывают-
ся и совершенствуются как в клиниках на-
шей страны, так и США, Голландии, Фран-
ции, Швейцарии.
Родившаяся на основе выдающихся до-
стижений современной иммунологии им-
мунная инженерия сделала только первые
шаги. Но уже сегодня она рассматривается
как новый, научно аргументированный путь
эффективного лечения ряда тяжелых забо-
леваний.
Т
г|и1
ОПРЕСНИТЕЛЬ
МОРСКОЙ
ВОДЫ
Он создан на кафедре
судовых котлов Калинин-
градского технического ин-
ститута рыбной промышлен-
ности и хозяйства. Отлича-
ется от существующих си-
стем малыми габаритами и
меньшим расходом тепла.
Производительность — 25
тонн пресной воды в сутки:
вполне достаточно для обе-
спечения всех потребностей
на промысловых судах. Уст-
ройство опреснителя запа-
тентовано в Англии, Фран-
ции, Норвегии и Швеции.
Опреснитель демонстри-
ровался в Ленинграде на
международной выставке
«Инрыбпром-75» и вызвал
большой интерес специали-
стов, так как эта установка
экономичнее известных и
окупается за один промыс-
ловый рейс.
По фотографии можно
представить габариты оп-
реснителя.
«ПРИБОЙ» ИЩЕТ
РЫБУ
«Новинка международно-
го класса» — так оценили
специалисты рыбопоисковую
систему «Прибой-101», ко-
торая демонстрировалась
недавно в советском разде-
ле выставки «Инрыбпром-
75»».
Эхолот системы способен
обнаруживать одиночные
объекты на глубине до 1200
метров, а дальность дейст-
вия под водой гидролокато-
ра от «Прибоя-101 К» — три
километра.
ПОСТРОЕНО
НА ЗАВОДЕ
«ОКЕАН»
На фотографии корабль-
рудовоз «Александр Матро-
сов», получивший путевку в
жизнь на судостроительном
зеводе «Океан» в городе
Николаеве. Корабль был за-
ложен 23 февраля 1973 го-
да, в день тридцатилетия ге-
роического подвига рядово-
го Александра Матросова.
Дедвейт судна — 50 ты-
сяч тонн, длина — более
двухсот метров, осадка —
около двенадцати метров.
Высокая насыщенность ав-
томатикой позволяет практи-
чески одному человеку осу-
ществлять управление всем
кораблем.
117
ПРИЗВАНИЕ КДОБРОТЕ
Многочисленные ученики и последователи академика АМН СССР Бориса Евгенье-
вича Вотчала A895—1971) часто называют себя врачами «школы Вотчала». Что же
это за школа!
Борис Евгеньевич был врачом с мировым именем, тысячи больных обязаны ему
своей жизнью, десятки тысяч — тем, что он вернул им здоровье. Во время Великой
Отечественной войны Вотчал был главным терапевтом фронта.
Вотчал стал основоположником новой науки — клинической фармакологии. Им
и его учениками разработаны новые методы диагностики и клинического изучения неко-
торых болезней. В контакте с инженерами созданы новые медицинские приборы.
Не один десяток лет Борис Евгеньевич занимался преподавательской деятельно-
стью на кафедре терапии Центрального института усовершенствования врачей Мини-
стерства здравоохранения СССР. И через все его лекции, через все беседы со сту-
дентами и врачами красной нитью проходит мысль о том, что, кроме профессиональ-
ных знаний, врачу нужны душевная культура, любовь к людям, понимание их, добро-
та не просто к больным людям в массе, а к каждому отдельному человеку, который
ждет от врача помощи.
Нам думается, что собранные здесь отрывки из лекций, выступлений на научных
конференциях, из статей Б. Е. Вотчала, а также статей, написанных о нем, достаточно
ярко рисуют образ врача «школы Вотчала». Такого врача, каким был сам Борис Ев-
геньевич и какими стали тысячи его учеников.
Публикацию подготовил М. Хромченко. Редакция благодарит О. А. Вотчал за лю-
безно предоставленные материалы из семейного архива.
• «Мне кажется, каждый, прочитав «Войну
и мир», должен был запомнить врача, ле-
чившего Наташу Ростову. Это подлинное
историческое лицо, крупнейший врач прош-
лого века Матвей Мудров. У него есть
прекрасные слова о взаимоотношениях
врача и больного: «Теперь ты испытал бо-
лезнь и знаешь больного. Но ведай, что и
больной тебя испытал и знает, каков ты.
Из чего ты заключить можешь, какое нуж-
но терпение, благоразумие и напряжение
• ЛЮДИ НАУКИ
ума при постели больного, дабы выиграть
всю его достоверность и любовь к себе. А
сие для врача всего важнее». Это написа-
но в 1820 году, но полностью справедливо
и сейчас».
Б. Вотчал. Из статьи «Призвание».
«Надо помнить совет М. Я. Мудрова:
«При назначении лекарства растолковать
не только внешние его свойства, но и дей-
ствие оного. Тогда больной будет прини-
мать сие лекарство с восхищением, а сие
восхищение, радость и уверенность бывают
иногда полезнее самого лекарства. Боль-
118
ной считает часы и минуты, ожидая дейст-
вия от лекарства, и думает более о выздо-
ровлении, нежели о болезни».
Б. В о т ч а л. Из выступления на
конференции.
«У меня лежал больной с тяжелым
инфарктом миокарда и аневризмой сердца,
которого мы с трудом вывели из крайне
тяжелого состояния. Через 3 или 4 месяца
.во время обхода ассистент докладывал
мне о том, что больной намечен к вы-
писке. Осмотрев больного, я просил за-
держать его еще на недельку-другую и
между прочим упомянул о тонах сердца.
Обход закончился как будто бы нормаль-
но. В ту же ночь больной умер от повтор-
ного инфаркта. Наутро мой знакомый, ле-
жащий в той же палате, рассказал мне о
том, что произошло после моего ухода.
Вся палата пыталась успокоить чрезвычай-
но расстроенного больного. Он говорил:
«Когда я сам чувствовал, что умираю, при-
ходил Борис Евгеньевич, и ему всегда
нравились тоны моего сердца. Если сейчас
даже ему они не нравятся, мои дела пло-
хи». Несмотря на то, что вероятнее всего
речь идет о простом совпадении, этот
случай я все-таки не могу забыть на про-
тяжении 20 лет, и он мне служит посто-
янным напоминанием о том, ^ с ^ какой
осторожностью приходится применять у
постели тяжелобольного, этой «эоловой
арфы», каждое слово».
Б. В о т ч а л. Из доклада на симпозиуме.
¦- «Последние десятилетия " внесли в наш
арсенал терапевтических средствЧ столь
большой вклад, так увеличили наша «тера-
певтическое могущество», " что мы стали
значительно меньше уделять внимания
психотерапии. А хотелось- бы напомнить,
что психотерапевтическое воздействие ко-
рифеев отечественной терапии было их
мощным и, пожалуй, главным терапевтиче-
ским оружием. Пациенты ценили С. П. Бот-
кина не за его вклад в науку, а за то, что
он лечил их. Чем? Если вспомнить набор
терапевтических средств, бывших в распо-
ряжении С. П. Боткина, то невольно пора-
жает скудость фармакологических средств.
¦'Молодым врачом, повторяя рецепты, реко-
мендованные С. П. Боткиным, я не раз
бывал огорчен и обескуражен полным от-
сутствием эффекта... Для эффекта лечения
нередко имеет значение не только что
назначено, но и*кем, а главное — как наз-
начено».
Б. В о т ч а л. Из выступления на
конференции.
«Психотерапия, мне кажется, может быть
разделена на два *> вида: психотерапию
большую, требующую применения специ-
альных методик — гипноза, психоанализа,
аутогенного тренинга, и психотерапию ма-
лую, не связанную с этими методиками.
Малой психотерапией должен владеть каж-
дый врач, если он хочет быть врачом пол-
ноценным. Главным методом малой психо-
терапии является, в сущности, более или
менее скрытое внушение. Ее основой слу-
жит правильное взаимоотношение больного
и врача и," разумеется, прежде всего пол-
ное и безоговорочное доверие больного к
врачу. Врач, которому больной.не доверя-
ет, лечить не может».
Б. С о т ч а л. Из выступления
" на конференции.
Демонстрируется -изобретенный Вотчалом
плетизмограф — прибор, определяющий ве-
нозный тонус сосудов. На фото: среди вра-
чей больницы имени С. П. Боткина Б. Е.
Вотчал (второй слева), академик М. С. Вовси
(крайний справа).
119
Б. Е. Вотчал читает курс «Клинической фар-
макологии» в Центральном . институте усо-
вершенствования врачей.
"«Мой учитель Ф. Г. Яновский, лучший из
врачей, которых я знал, говорил мне: «Чем
чаще ты будешь сомневаться в своем диаг-
нозе, тем лучше и для тебя и для больно-
го,; но при одном условии — больной не
должен подозревать о твоих сомнениях.
Больной тебе верит и должен верить, что
ты все знаешь».
Б. Вотчал. Из доклада на симпозиуме.
«Доверие к данному врачу создается не
только уровнем знаний врача. «Знающий
врач» и «хороший врач» — не синонимы.
Чрезвычайно важно умение врача «подой-
ти» к больному. Внимание к больному —
основа психотерапии...
Функциональные сдвиги в центральной
нервной системе создают целый ряд веге-
тативных нарушений, зачастую отягощаю-
щих и осложняющих течение основного
процесса.
Создается замкнутый круг. Разорвать этот
круг можно в разных точках, и задача
врача — нащупать ведущее или легче всего
поддающееся воздействию его звено. При
этом нельзя забывать о значении личности
больного, об особенностях его психики и
о том, что эта сторона болезни также нуж-
дается в воздействии психотерапевтиче-
ском, а иногда и фармакотерапзвтическом.
Именно здесь проходит грань между
только эрудированным, знающим врачом и
хорошим врачом».
Б. Вотчал. Из доклада на симпозиуме.
«Несмотря на большую загруженность
врача, я считаю очень полезным рекомен-
довать больному зайти показаться врачу
после выздоровления или значительного
улучшения. Это полезно с двух сторон.
Видимый эффект поднимает веру врача в
себя. Растет и вера больного во врача, ко-
торый интересуется самочувствием боль-
ного и добросовестно хочет проверить, пра-
вильно ли он лечмт».
Б. Вотчал. Из выступления на
конференции.
«Но нужна и постоянная работа врача над
собой по усовершенствованию не только
своих узкопрофессиональных знаний, по
своему росту как личности. Врач во всех
ситуациях должен стремиться быть чело-
веком первого сорта, человеком с боль-
шой буквы, должен импонировать больно-
му как личность. Еще М. В. Яновский
(Санкт-Петербург) писал о том, что к нам
обращаются больные различных профес-
сий, разного интеллектуального уровня, и
врач должен быть готов приспособиться к
любому уровню».
Б. Вотчал. Из доклада на симпозиуме.
«В научной деятельности Б. Ь. Вотчала
можно выделить три основных направле-
ния. Одним из первых в СССР он начал
клиническое изучение венозного тонуса...
Им и его школой изучены изменения ве-
нозного тонуса под влиянием различных
фармакологических средств, показана пато-
генетическая роль венозной гипотонии при
коллапсе, шоке и гипертоническом синдро-
ме. Б. Е. Вотчал был одним из ведущих
пульмонологов страны (специалист по ле-
гочным болезням.— Ред.). Итогом его
многолетней работы в области пульмоноло-
гии был курс лекций для усовершенство-
вания врачей. Б. Е. Вотчал более 25 лет
успешно работал в тесном контакте с инже-
нерными коллективами, создающими меди-
цинскую аппературу. При его непосредст-
венном участии созданы многие отечествен-
ные приборы для функциональной диаг-
ностики. Б. Е. Вотчал явился основополож-
ником новой науки — клинической фарма-
кологии».
Из статьи о Б. Е. Вотчале. Журнал
«Клиническая медицина» № 1, 1972 г.
«Но когда я попробовала ознакомиться
с другими его работами, то заметила одну
общую свойственную им черту. Едва ли не
все исследования ученого направлены к
одной цели: созданию научной базы для
реализации принципа индивидуального под-
хода в лечении больных.
За каждым исследованием и эксперимен-
том, за каждой строчкой научной работы
дышит стремление ученого найти ключ к
природе данного человека: заглянуть в его
душу для того, чтобы вылечить его сердце,
узнать, что тревожит его днем, для того,
чтобы понять, как бороться с эго бэссон-
ницами ночью, найти правильную взаимо-
связь между жизненными ситуациями че-
ловека и дозировкой назначаемых ему ле-
карств».
Т. Т э с с, из очерка «Призвание к
доброте».
«Лечение — процесс сложный и для боль-
ного и для врача. Оно требует от врача
постоянного, ежедневного творчества, пото-
му что нет и не может быть двух совер-
шенно одинаковых людей, а значит, и бо-
лезней. Возраст, физическое развитие, об-
раз жизни, перенесенные заболевания, ста-
дия болезни, наконец, врожденные каче-
120
ства и еще сотни подобных, сугубо индиви-
дуальных частностей составляют общую
картину, каждый раз другую, каждый раз
разную. Врач, по всеобщему справедливо-
му убеждению, на то и врач, чтобы все
это учитывать. А больной, выходит, на то
и больной, чтобы от себя того же не тре-
бовать. Ведь все, что сложно даже для
хорошего врача, совершенно недоступно
пациенту».
Б. 3 о т ч а л. Из статьи «Лекарстзо:
друг и враг».
«Врач должен владеть диалектическим
мышлением. Шаблоны, схемы, стандартные
дозировки — всего лишь ориентиры, они
очень часто не дают нужного эффекта,
требуют поправок в зависимости от тече-
ния болезни и состояния больного, его
индивидуальной рёачции и других обстоя-
тельств. Для одного человека обычная
доза чрезмерна, для другого она мапа.
Повышать дозу всегда страшновато, от-
ветственно. Но иной раз это абсолютно
необходимо. В свое время профессор
И. А. Кассирский, превысив стандартные
дозы сульфонамидов, добился почти пол-
ного отсутствия смертности при воспалении
легких. Для такого шага нужна смелость,
разумная смелость. Чем сильнее и эффек-
тивнее лекарство, тем большая требуется
смелость. Я хочу подчеркнуть: именно тре-
буется. Это — необходимое качество в на-
шей профессии. Трусливый врач — одна из
опаснейших разновидностей врача, ведь он
сумеет найти тысячи отговорок и оправда-
ний, чтобы ничего не сделать для боль-
ного».
Б. В о т ч а л. Из статьи «Призвание».
«Клиническая фармакология — наука о
действии лекарств на больного человека.
Однако мы понимаем ее несколько шире.
Клиническая фармакология — это фарма-
кологическое мышление у постели боль-
ного. Лозунгом клинической фармакологии
должно быть «Поменьше лекарств —
только совершенно необходимые», а не
«Что бы еще дать больному?» — мысль, хо-
рошо мне запомнившаяся со времен вра-
чебной юности».
Б. В о т ч а л. «Очерки клинической
фармакологии».
«Это удивительная книга. Она адресова-
на в первую очередь врачам, но, мне ка-
жется, любой вдумчивый читатель прочтет
ее и с увлечением и с благодарностью.
Читая книгу Б. Е. Вотчала, видишь и чув-
ствуешь, что душа написавшего ее ученого
полна не только любви к человеку, но и
неневисти к шаблону, к пассивному, стан-
дартному мышлению у постели больного».
Т. Т э с с, из очерка.
«В моих глазах после полувека врачеб-
ной работы профессия врача представля-
ется самой трудной, предъявляющей наи-
большие требования к человеческим каче-
ствам. .Без постоянной работы врача над
собой, без развития нужных человеческих
В подмосковном лесу.
качеств она может стать тяжелой обязан-
ностью. Но, по существу, это, конечно, са-
мгя интересная и самая увлекательная про-
фессия в мире». ,
Б. В о т ч а л. Из доклада на симпозиуме.
«Но не менее важно, чтобы люди (разго-
вор идет со студентами мединститутов.—
Ред.) своевременно поняли и трудность
дела, которому они будут служить. -Глав-
ное — напряжение душевное, об этом пи-
сал Антон Павлович Чехов, сам будущий
врач, в письме к Суворину: «У врачей'бы-
вают отвратительные дни и часы, не дай бог
никому этого...». Чувствовать свое бессилие
у постели безнадежного больного, выслу-
шивать по большей части несправедливые
обвинения родственников (по принципу
«врачи залечили»), сознавать свои действи-
тельные ошибки и казнить себя за них, ибо
нет врача, никогда не ошибающегося...
Да, наша профессия трудная, порой
страшная, вызывающая иной раз малодуш-
ное желание бросить ее, перейти на дру-
гую работу. Но зато она и чудесна. Она
дает почти непрерывное ощущение своего
роста, усиливающееся пониманием ' слож-
нейшей физической и душевной природы
человека, ощущение почетного места в об-
ществе, оправданного тем, что врач дарит
людям величайшее благо — работоспособ-
ность, а порой и жизнь».
Б. В о т ч а л. Из статьи «Призвание».
ЛИТЕРАТУР Л
В отчал Б. Е. Очерки клинической фар-
макологии. И.чд. </.Медицина». 1972.
В отчал Б. Е. Призвание. Газета «Изпе-
стия>>. 25 септ. 1967.
Роль психического фактора в происхож-
дении, течении и лечении соматических бо-
лезней. (Телисы докладов). Миннстерстпо
здравоохранении СССР. Д1. 1972.
121
НАУКА И ЖИЗНЬ ¦¦¦¦¦¦¦
г
1
ЛУШКИ 0
1
ОВЕТСКОЙ
ЛУКЕ И
ЕХНИКЕ
ВОДОВОРОТ
ЗАЩИЩАЕТ РЫБ
Когда вода для орошения
полей поступает из водое-
мов, где водится рыба,
мальки рыб с потоком во-
ды уносятся в ороситель-
ные каналы и там гибнут.
Специалисты Азербайджан-
ского научно-исследователь-
ского института гидротехни-
ки и мелиорации создали
установку, которая практи-
чески исключает попадание
рыбной молоди в ороси-
тельную систему.
Из водоема вода направ-
ляется в круглый с перфо-
рированными стенками бас-
сейн, где образуется водо-
ворот с вихревой воронкой.
Рыбная молодь, как и лю-
бое другое постороннее те-
ло самых минимальных
размеров, увлекается по
законам физики в воронку
и выдворяется обратно в
водоем,.
Такая вихревая камера по-
строена на реке Куре в
Азербайджане и действует
весьма эффективно.
На фото внизу: вихревая
камера защиты рыб с до-
полнительной установкой
для очистки воды от час-
тиц песка и ила.
ПРИВОЛЖСКАЯ
ОРОСИТЕЛЬНАЯ
СИСТЕМА
Сто шестьдесят гектаров
плодородных, но засушли-
вых земель Заволжья полу-
чат живительную влагу от
оригинальной оросительной
системы, первая очередь
которой вступит в строй в
нынешнем, завершающем
году девятой пятилетки.
Разработал систему кол-
лектив специалистов инсти-
тута «Ленгипроводхоз», она
состоит из автоматических
-насосных станций и четы-
рехсот телеуправляемых
подвижных дождевальных
установок.
Система телеуправления
позволяет одному человеку
следить за работой насос-
ной станции и на удалении
до двадцати километров ко-
мандовать дождевальными
машинеми типа «Фрегат» и
«Волжанка».
На фото: макет действую-
щей в Приволжье автомати-
ческой насосной станции и
дождевальной машины
«Фрегат».
ОЗОН ВМЕСТО ХЛОРА
Для обеззараживания
питьевой воды, поступаю-
щей в городской водопро-
вод, обычно применяется
сильный окислитель хлор.
Поэтому вода из крана всег-
да слегка отдает этим га-
зом.
Если заменить хлор не
менее сильным окислите-
лем — газом озоном, вкус
воды существенно улучшит-
ся, а вода обогатится кисло-
родом, станет полезнее для
здоровья.
Сейчас завершаются ра-
боты по сооружению в Мо-
скве крупнейшей в мире
станции для озонирования
питьевой воды. Скоро она
вступит в строй. Суточная
производительность этой
станции — миллион двести
тысяч кубометров озониро-
ванной воды.
122
ПОДЛОДКА
ДЛЯ УЧЕНЫХ
Эта миниатюрная подлод-
ка называется «ТИНРО-2» и
предназначена для изучения
дна материкового шельфа,
наблюдений за рыбами в
естественных условиях и
проведения других подвод-
ных исследований на глуби-
нах до четырехсот метров.
«ТИНРО-2» рассчитана на
экипаж из двух человек и
оснащена различными при-
борами для научной работы,
в том числе гидрологически-
ми измерительными прибо-
рами, батиметром для взя-
тия стерильных проб воды,
кинофотоаппаратурой и им-
пульсными осветителями.
Длина подводной лод-
ки — около семи метров,
ширина — два с половиной
метра, высота — почти три
метра.
КРУГЛЫЙ
ВРАЩАЮЩИЙСЯ
РЕЗЕЦ
Сотрудники кафедры тех-
нологии машиностроения
Калининградского техниче-
ского института рыбной про-
-мышленности и хозяйства
разработали метод ротаци-
онного резания металла с
помощью круглого враща-
ющегося резца. При этом
методе обработки изделие
не нагревается, охлаждаю-
щая жидкость не требуется.
А особенность роторного
резца в том, что он обеспе-
чивает высокую чистоту об-
работанной поверхности и
повышает поверхностную
прочность металла. Благода-
ря этому существенно уве-
личивается срок службы из-
делия. Гребные валы, напри-
мер, «живут» вдвое дольше.
Ротационное резание ме-
таллов уже успешно приме-
няется на ряде предприя-
тий Калининградской обла-
сти, на судостроительных и
судоремонтных заводах
Прибалтики. Авторские сви-
детельства на изобретение
за №№ 428864 и 460118
вручены академику АН
БССР Е. Коновалову и кан-
дидату технических наук Л.
Гику.
На фото: станок с ротор-
ным резцом.
АРБУЗНЫЙ СОК
Хотя в мировой практике-
давно уже отлажено произ-
водство консервированных
фруктово-овощных соков,
как светлых, так и с мя-
котью, однако изготовить
арбузный сок никак не уда-
валось: при консервирова-
нии резко изменяется вкус.
После длительных экспе-
риментов успех пришел к
советским специалистам.
Оказалось, что консервиро-
ванный арбузный сок с мя-
котью получается вкусным,
если добавить немного яб-
лочного и алычового пюре
с лимонной кислотой. Ин-
ститут питания Академии
медицинских наук СССР и
Центральная дегустационная
комиссия новинку одобрили
и рекомендовали к произ-
водству. На одном из кон-
сервных заводов в Астра-
ханской области сейчас на-
лажена линия производства
этого сока, и в нынешнем
году коллектив предприятия
планирует выпустить не ме-
нее миллиона банок арбуз-
ного сока с мякотью.
ДОМИК «ПАЛЛАДЫ»
В легко транспортируе-
мом домике скрыт элек-
тронный комплекс для об-
работки информации, полу-
чаемой с искусственных
спутников Земли. Штопоро-
видная антенна принимает
зашифрованные в радио-
сигналах фотографии с ме-
теоспутника Земли, они пе-
редаются «Палладе», а та,
мгновенно расшифровав
сигналы, через 40 секунд
выдает оператору готовый
фотоснимок.
Экспонирует комплекс и
аппарат «Палладу» на Вы-
ставке достижений народ-
ного хозяйства СССР в Мо-
скве Центральная аэроло-
гическая обсерватория.
123
ШАХМАТЫ
ШКОЛА ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Ведет мастер спорта Виктор ХЕНКИН.
Занятие третье
В АТАКЕ ЛАДЬЯ И КОНЬ
Правила передвижения
ладьи и коня (п отличие от
ферзя и слона) на протяже-
нии многовековой истории
шахмат не претерпели ника-
ких изменений. Эти поисти-
не давние друзья сохранили
все свои боевые качества,
которыми их наделил без-
вестный изобретатель шах-
мат. Неожиданные, ковар-
ные прыжки коня и прямо-,
линейные, таранящие удары
падьи, видимо, не только со-
ответствуют названию са-
мих фигур, но и гармонично
вписываются в сложную
картину шахматного сраже-
ния.
В древние времена ладья
и конь были самыми мощ-
ными фигурами. И не слу-
чайно, что дошедшие до
нас из седых веков шахмат-
ные задачи (восточные
«мансубы») нередко закап-
чивались матовыми пози-
циями, сооруженными этой
боевой парой.
Вот как выглядит один
из древнейших финалов, так
называемый «арабский
мат». Это единственные по-
зиции, где ладья и конь от-
нимают у неприятельского
короля все свободные поля
без помощи «посторонних
лиц».
Способы достижения фи-
нальной позиции весьма раз-
нообразны. Начнем с наибо-
лее простого, но, пожалуй,
и наиболее удивительного.
Это, конечно, не игровое,
г придуманное положение,
ибо трудно себе предста-
вить, как могли дойти шах-
матисты до такой жизни. И
все же позиция выбрана не
случайно. Она четко иллю-
стрирует взаимодействие
ладьи и коня. Белые играют
I. КпЗ!, и никакие силы не
способны предотвратить мат
на 117. Его можно только
отсрочить, отдав по очере-
ди ладьи на Ь7 и с7, фер-
зя на с17, слона на е7 и коня
па П.
Для возникновения такой
ситуации необходимо, чтобы
ладья действовала на седь-
мой (второй) горизонтали,
свободной от фигур против-
ника, а конь без помех мог
занять поле Г6 (ГЗ).
смейстер предложил ничью,
имея в виду предотвратить
угрозу ходом 1.... СсШ. Белые
НИЧЬЮ ПрННЯЛН II 6ЫЛН НС-
мало раздосадованы, когда
увидели, что упустили побе-
ду. После 2."КГб!'ФаН-
3. КрН2 С : !4+ 4. дЗ С : дЗ+
5. Крд2 король уходил от
шахов, а механизм «ладья
плюс конь» продолжал дей-
ствовать безотказно.
В партии Ургеану — Ана-
стасид A949 г.) черпая пеш-
ка Г7, защищенная ферзем с
а2. преграждает путь ладье.
Попутно заметим, что белые
не могут с выгодой исполь-
зовать механизм открытого
шаха по большой диагона-
ли, так как их ферзь нахо-
дится под ударом ладьи с!8.
В партии Барковский —
Корчной A969 г.) оба усло-
вия соблюдены, но очередь
хода за черными, и грос-
Гордиев узел разрубает
великолепный ход 1. Сс15!
Двойное «перекрытие» (пре-
рывается радиус действия
ферзя а2 и ладьи A8) соз-
дает неотразимые матовые
угрозы. Последовало
1. ...Л : с15 2. Л : [7!, и чер-
ные сдались.
В позиции из партии
Штерн — Гольке A956 г.)
ни одна из белых фигур
еще не вышла на боевой ру-
беж. Тем поучительнее про-
следить, как искусно сплета-
ют белые матовую сеть.
124
1. Се7! Снова использует-
ся уже знакомый нам при-
ем — «перекрытие». Черный
ферзь отключается от защи-
ты пункта П, одновременно
атакована ладья №.
1. ... К:е7 2. Л : \1 3. Л : М.
Теперь угрожает не толь-
ко 4. Л : е7, по и 4. КШ+.
З...Фа4 4.КШ+ КрЬ8.
Всего четыре хода потре-
бовалось белым, чтобы вы-
вести ладыо и коня на
ударные позиции. Остается
только устранить слона д7.
5. ФЬ6 + (отвлечение) 5...
С: Мб 6. ЛН7Х-
Соединенная атака ладьи
и коня на пункт Ь7 (п2) мо-
жет вестись не только через
седьмую (вторую) горизон-
таль, но и по линиям «п» и
«д». Вот два-таких случая.
Ппссоли.мо — Райсман
A967 г.): 1. С:й5 «I 2.
КГ6+ КрН8 3. Фдб!
Этот эффектный ход осно-
ван на вариантах З...Гд 4.
К:д6+ пд 5. ЛНЗХ или
3. .дГ 4. Ф : Ш + Кд7 5. ЛдЗ
Лд8 6. К : Г7+. В обоих слу-
чаях решает переброска
ладьи с ферзевого фланга
на королевский.
3. ... Фс2. Защищаясь от
непосредственной угрозы 4.
Ф : Н7Х-
4. Л ИЗ! Черные сдались.
После вынужденного 4...
Ф : дб 5. К : дб + ^Ш О1Ш по'
лучают мат — 6. Л : И7.
рожно забрел своим коро-
лем в неприятельский тыл.
Задача белых в партии
Самптер — Стрнн A904 г.) —
перевести коня Г4 на [6,
где он максимально уси-
лит атаку. Напрашивается
I. КИ5, но черные защища-
ются посредством 1... Кс17.
Ради главной цели белые
решаются на жертву фер-
зя.
I. Ф:Ь6! Ф:Ь6 2. Кс15.
Конь с темпом переводит-
ся на [6, и позиция черных
рушится.
2... Фа5. Не спасало 2... Ссо
3. КГ6! Ф : Ь3+ 4. СЬ2, и
далее как в партии, или 2.
... Ф : [2 3. Л : \2 Сс5 4. Лд7
Кеб 5. ЛГд2.
З.КШ Кеб 4.Лд7!
Ладью, разумеется, брать
нельзя,, в то же время пункт
И7 защитить нечем. Поэто-
му черные сдались.
Теперь рассмотрим спосо-
бы достижения позиций, в
которых ладья наносит за-
ключительный удар на поле
д8 (д1). В этих случаях
главной коммуникацией
служит линия «д» и. подоб-
но седьмой (второй) гори-
зонтали в предыдущих при-
мерах, должна быть осво-
бождена от неприятельских
фигур.
Искусно сплел матовую
сеть Лар"сен (черные) про-
тив Таймапова A967 г.)
после того как ленинград-
ский гроссмейстер в пози-
ции на диаграмме неосто-
1... К§4! (отрезая королю
путь к отступлению) 2. ЛсП
Л&5+ 3. Крп8 КШ (меха-
низм построен) 4. Са4 +
Кре7. Белые сдались.
Кажется, что линию «&»
в партии Колтановский -г-
Галсей A959 г.) контроли-
руют черные, однако ладья
^7 связана защитой пункта
п7.
! Ф:с2 2.ФН6 Лад8
3. Ф : Н7+! Л : Н7 4. Л : д8)<-
Эту партию известней
американский мастер Д.
Колтановский играл всле-
пую.
Мату ладьей на д! в пар-
тии Рсйнер — Стейниц
A860 г.) препятствует бе-
лая ладья д4. Первый чем-
пион мира устраняет пре-
граду двукратной жертвой
ферзя.
125
1. ... ФИ4! 2. Лд2 Ф:И2-;-!
3. Л :Н2 Лд1Х-
Один из способов вскры-
тия линии «гг;> демонстриру-
ет окончание партии Вин-
тер — Колле A930 г.).
1... КГЗ! Этот ход пока
сше ничем непосредственно
не угрожает, хотя коня
КОНКУРСНЫЕ
ЗАДАНИЯ
№№ 21—30
Во всех предложенных
для самостоятельного реше-
ния десяти заданиях (ди-
аграммы №№ 21—30) тре-
буется найти тактическую
операцию, приводящую к
выигрышу том стороны, чья
очередь хода указана под
диаграммой. Ориентирами
для решения служат фи-
нальные матовые позиции,
разобранные в занятии.
Срок отправления реше-
ния не позднее 30 декаб-
ря с. г.
брать, разумеется, нельзя
B. ц1 Фдо). Однако черные
уже подготовили решающий
маневр.
2. с!5. Пытаясь перекрыть
диагональ слону Ь7 и та-
ким образом ослабить на-
жим.
2...ФН4! Как и в предыду-
щем примере, белые созда-
ют угрозу пункту п2, но
главная их цель — вскрыть
линию «д».
3. ||3 Ф: ИЗ-Н 4. еЬ Лд!Х-
«Всякое стесненное поло-
жение таит в себе зародыш
гибели»,— говорил один из
крупнейших немецких шах-
матистов прошлого, 3. Тар-
раш. Выло бы ошибкой рас-
пространять это правило на
все позиции, но рациональ-
ное зерно в нем, безуслов-
но, есть. На предыдущих
занятиях мы не раз убеж-
дались в том, какие опасно-
сти подстерегают короля,
ограниченного в подвижно-
сти. Приведем еще четыре
финальных позиции, где ко-
роль задыхается в тесном
пространстве.
Положение черных в пар-
тии Мунк — N A914 г.)
выглядит достаточно на-
дежным.
Однако стесненная пози-
ция их короля позволяет
белым провести решающую
комбинацию.
I. Кс7+ Кра7 2. Ф : аб-;-! Ьа
3. КЬ5+ Кра8 4. Ла7>(.
Главную роль в механиз-
ме комбинации сыграл
«двойной шах».
Аналогичный тактический
прием использовал Поллок
против Аллиеса A893 г.).
1. Фс17 + ! С:Й7 2. Кс1б-К
Крс18 3. КГ7+ Крс8 4. Ле8-г"
С:е8 5. Лс1&Х-
Красивая комбинация.
Последовательное отвлече-
ние белопольного слона
№ 21
№ 22
№ 23
ЯРИ
Ход черных.
Ход черных.
№ 24
Ход черных.
¦ Я
№ 25
Ход черных.
Ход черных.
126
черных с критических ли-
ний «с1» и «е» очень эф-
фектно.
После «длинного» хода
1. ... Лс1! в партии Дике —
.Майлс A973 г.) белые ока-
зались в своеобразном цуг-
цванге (плохо 2. Л:еЧ из-
за 2...К:еЗ+). Ответ
2. С : ГЗ привел к мату —
2... Фд1 + («рентген»!) 3. Л :
§« Л: 8» Х-
II малыми силами неред-
ко удается провести решаю-
щую атаку против стеснен-
ного своими фигурами ко-
роля, как это случилось в
партии Лутиков — Горняк
A972 г.).
1. К : еб! Ферзь, разумеет-
ся, неприкосновенен из-за
2. ЛГ8Х- В то же время бе-
лые угрожают 2.Ф : ц7 + с
матом па следующем ходу.
1...|15(?). Отдушину для
короля следовало открыть
более скромным продвиже-
нием — 1...И6. хотя м в
этом случае белые после
2.К : ц7 Л . с5 З.К : е8 Л :
е8 4. Л1б получали выиг-
рышный ладейный энд-
шпиль. Теперь же Лутиков
решает исход борьбы фор-
сированным маневром.
2.Ф : д7-|- К : р7 З.ЛГ8+
КрН7 4. Кд5-Ь КрН6 5. КГ7Н-.
Черные сдались. 6. ЛпбХ
можно предотвратить лишь
жертвой качества на [7,
что равносильно капитуля-
ции.
Познакомимся с механиз-
мом еще одной тактической
операции, встретившейся в
партии Коган — Фюстер
A937 г.)
1. Ф:Н7 + ! Кр:Н7 2. ЛН5 +
.Кдб С:с14+ 4.КрН1.
Черные сдались. Мат ладь-
ей на Ь8 неотвратим.
Та же идея легла в осно-
ву комбинации Листа про-
тив Мангсймера A930 г.).
Положение белых кажет-
ся критическим. У них не
хватает двух пешек, к то-
му же вот вот погибнет
конь с15. Неожиданный
контрудар резко меняет
картину боя
1.К : Г4! Связка оказыва-
ется иллюзорной, с этим
всегда следует считаться.
1. ... Ф: с14. Если 1.... Ф : М,
то 2.ЛЫ + Кре8 3. Ф :Й8.
2. ЛЫ+ Крд8 3. Кдб! Чер-
ные сдались.
Обратите внимание на
слона ЬЗ — главного «сви-
детеля обвинения». Связы-
вая пешку П, он дает воз-
можность коню удержаться
на поле дб ровно столько,
сколько требуется для до-
стижения мата C ... КсЗ-Ь 4.
Ьс ФЬ4 5.Л :Н4 и 6. ЛН8Х).
Не только на краю, но и
на центральных вертикалях
ограничение подвижности
неприятельского короля мо-
жет служить мотивом для
комбинационного решения
позиции.
В партии Соколов —
Ружников A967 г.) черные
своим последним ходом
м7—пб попытались разру-
шить созданный белыми ме-
ханизм открытого шаха. С
особой надеждой они, ви-
димо, взирали на пешку
Ь2—кандидата в нового
ферзя... Увы, борьба закон-
чилась в три хода:
1. Л Ь7-|-! Нд 2. КсбЧ-
Кре8 3. Ле7Х-
I-
1
%
'у
й
!Г
0 0
'. 1
№ 26
• п *
Й
?
1
0
1
I
0
О
I.,.'
1
1 *
п й
Из
^ й
1
0
4
27
¦
Й
п п
к
1
- V
*
1
й
и
№ 28
1
ш *
п V"
Й
й ©
1
I
1
) ''
0 й
П
№
к к а;
29
й
й
Й
п
1
щ .$.
к
¦:л
0 й
, ^
Г
»•
• |^:'
¦V"
№ 30
•л- ГТ7
- 1^' й
*-'й'^Г*" ^
ш
^;_
Ход белых.
Ход черных.
Ход черных.
Ход белых.
Выигрыш.
127
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЗВОНИТЬ
ПО СЛУЖЕБНОМУ ТЕЛЕФОНУ
Культуре телефонного общения и прежде всего в деловых разговорах можно и
нужно учиться, ибо она стала неотъемлемой частью стиля деловитости современного
работника любой профессии, в любой сфере народного хозяйства.
Б. ВОЛГИН.
Как Тут возможны разные вари-
человек анты:
находит — черпают номер из своей
нужный бездонной памяти;
номер — извлекают номер из сво-
абонента! ей разбухшей записной книж-
ки, где половину телефонов и
фамилий владелец уже и сам не помнит,—
кто они такие и по какому поводу были в
свое время записаны;
— ищут записи нужного номера на листе
бумаги, покрывающей стол; или на листках
перекидного календаря; или во всех чер-
новых записях и на обороте официальных
бумаг (здесь главная трудность — сообра-
зить, кому принадлежат найденные номе-
ра телефонов, около которых обычно нет
ни фамилии, ни каких-либо других указа-
телей);
— узнают номер у товарищей по работе
(возглашая на всю комнату: «Кто помнит
телефон Туканова?»);
— мучительно штудируют местный или
городской телефонный справочник, неред-
ко уже основательно устаревший;
— звонят в местное (служебное) или го-
родское справочное бюро и устраивают
допрос дежурной телефонистке, с неве-
роятным трудом преодолевая ее непре-
рывные поползновения отключиться после
непонятной скороговорки: «У нас такой не
значится».
Я умышленно не включил в эту класси-
фикацию таких людей, к которым, безус-
ловно, относитесь и вы, читатель,— людей,
умеющих использовать все описанные при-
емы. К вашим услугам память, записная
книжка, листок календаря, помощь сослу-
живцев, телефонный справочник и справоч-
ное бюро. Остается разумно выбрать, ко-
гда что предпочесть.
Не злоупотребляйте памятью и старай-
См. «Наука и и.изнь*. № 7, 1075. Компо-
зиция телефонного разговора.
128
тесь не полагаться на нее никогда, кроме
случаев, когда это совершенно необходи-
мо. Живем мы с вами в напряженном рит-
ме двадцатого века, память наша перегру-
жена, и в лавинообразном потоке инфор-
мации, который на нас обрушивается, она
все чаще дает сбои. А уж специально ста-
раться заучивать номера телефонов тем
более не нужно. Записывайте телефоны!
Записывайте с обязательным указанием фа-
милии, имени и отчества, учреждения или
того конкретного дела, которым вы связа-
ны с этим челозеком.
Но вот куда записывать?
Есть несколько простых правил:
— не задерживайте собеседника или
абонента и делайте первичную запись на
календаре;
— не бойтесь дублирования записей, за-
пись может быть и в календаре на назна-
ченный день и в записной книжке — двой-
ные записи, как правило, существенно эко-
номят ваше врэмя;
— любой номер телефона, которым вы
воспользуетесь заведомо больше двух-трех
раз, должен быть в вашей записной книж-
ке;
— придя с утра на службу, составьте
список лиц, с которыми вам сегодня необ-
ходимо созвониться, в списке рядом с фа-
милиями проставьте номера телефонов,
выписанные из записной книжки и листка
календаря.
— раз в месяц пролистайте записную
книжку и вычеркните все телефоны, кото-
рые больше не потребуются. Вычеркивай-
те цветным карандашом, чтобы в случае
необходимости можно было прочесть за-
черкнутое;
— каждый год-два меняйте записную
книжку. Старые записные книжки не вы-
брасывайте.
И все-таки не предубежден ли чересчур
автор против памяти? Ведь есть такие но-
мера телефонов, которые мы — разбуди
нас ночью — назовем без запинки. Неуже-
ли и их заносить в записную книжку, а по-
том каждый раз туда заглядывать? Зано-
сить обязательно, заглядывать — нет. Не-
редко случается, что после хорошо орга-
низованного отдыха, когда полностью отре-
шаешься от всяческих забот и мыслей, че-
ловек, вернувшись в родной город, не мог
позвонить матери или себе на службу: но-
мер телефона выветрился.
Сейчас много пишут и говорят о научной
организации труда, но такой элемент НОТ,
как обеспечение сотрудников справочни-
ком телефонов, содержащим правильную
информацию и удобным для пользования,
встречается не везде.
Мне приходится регулярно бывать в од-
ном научно-исследовательском институте.
Страницы институтского списка телефонов
пестрят помарками и дописками. На неко-
торых исправлений так много, что основно-
го типографского текста уже не различишь.
Издание 1971 года. С тех пор не раз ме-
нялась структура института (отделы и лабо-
ратории), сменились руководители подраз-
делений, из-за неоднократных переселений
поменялись номера телефонов. И все это
оказалось сделать проще, чем регуляр-
но переиздавать список служебных теле-
фонов.
Сотрудники вынуждены обращаться за
помощью в узнавании номера телефона
друг к другу, в канцелярию, к секретарю
директора. Представляете, сколько лиш-
них хлопот и беспокойства причиняется
занятым людям!
Если вам пришла в голову
Когда мысль позвонить — не хватай-
набирать тесь сразу за трубку. Не то-
номер! ропитесь искать или вспоми-
нать номер телефона. Прежде
уясните себе, с какой целью собираетесь
звонить и каково должно быть содержание
разговора.
Конечно, не всякое содержание разгово-
ра можно предугадать. Бывают такие слу-
чаи, когда разговор поворачивается совсем
не так, как вы ожидали, и иной раз — к пу-
щей досаде — не так, как вам хотелось бы.
Но разве этс исключает необходимость со-
браться с мыслями перед телефонным раз-
говором, так же как и перед обычным раз-
говором?
Звонить просто так, чтобы «потрепать-
ся»,— признак и болтливости и плохого
воспитания.
Во фразе «Когда набирать номер?» кро-
ется еще один вопрос: «В какое время луч-
ше звонить вашему абоненту?»
Если требуется переговорить по внезап-
но возникшему делу, отвечающему сразу
двум условиям — важности и срочности,—
такой вопрос решается просто: звоните
тотчас же, немедленно.
По каким признакам выбирается опти-
мальное время для телефонного звонка?
По следующим трем, взятым в их совокуп-
ности:
— когда, по вашим предположениям,
ваш звонок будет удобнее для абонента;
— когда к абоненту проще дозвониться;
— когда планируемый разговор будет
удобнее провести вам самому.
Самый общий совет, пригодный для всех
читателей,— старайтесь не отвлекать людей
звонками в первую половину рабочего дня,
когда с наибольшим успехом решаются
главные задачи. Не сбивайте людей с ра-
бочего ритма.
Но при этом помните, что чрезмерной
деликатностью вы можете довести дело до
того, что из несрочного оно превратится в
срочное, а то и просроченное. И вместо
похвалы ваше поседение будет заслужи-
вать упрека.
Звонок предварительный только для то-
го, чтобы условиться о времени предстоя-
щих переговоров, приемлем и в первой
половине рабочего дня.
Среди прочих рекомендаций научная ор-
ганизация управленческого труда дает и
такой совет руководителю: выделить в те-
чение дня «телефонный час», в который
ему могут звонить из подразделений и дру-
гих организаций, он же обязуется этот час
быть на месте.
Рекомендация полезная. Но, во-первых,
она обращена лишь к руководителям и на-
правлена не столько на облегчение дозва-
ниваться до них, сколько на облегчение ус-
ловий их труда (сконцентрировать отвлека-
ющие звонки на один отрезок времени).
Во-вторых, «телефонные часы» различных
руководителей не могут совпадать, поэто-
му серии звонков между руководством вы-
падают из этой схемы. В-третьих, «телефон-
ный час» надо делать по длительности та-
ким (два-три, а то и четыре часа), чтобы
телефон в этот период был занят фактиче-
ски не более 20—25 процентов времени.
Есть другое альтернативное решение, о
котором мы упоминали. Звонить сразу же,
как пришла в голову мысль о необходимо-
сти позвонить, приемлемо, если обстанов-
ка на работе и у вас и у человека, с кем
вы собираетесь связаться, равно напряжен-
ная на протяжении всего рабочего дня. И
потому лучше кончить дело разом, чем не-
однократно вспоминать о нем.
Нередко в пользу немедленного звонка
говорит и наличие неофициальных, друже-
ских взаимоотношений между участниками
разговора. Дескать, какие могут быть цере-
монии со своими? А ведь такой подход
ошибочен. Почему вы отказываете другу в
праве хотя бы на такое же внимание и ува-
жение, какое вы проявляете по отношению
к посторонним людям, связанным с вами
сугубо деловыми контактами?
„ Набирать номер, не помня его
^ точно, и надеяться, что дозво-
номео? нишься, это:
г' — и неэтично. Попадая не ту-
да, вы напрасно загружаете телефонную
сеть и беспокоите занятых людей, а себя
показываете неделикатным, бесцеремон-
ным челозеком;
— и нерационально. Расход времени при
этом способе в среднем больше;
— и неразумно. Вы приучаете себя к
беспорядочному стилю поведения.
9. «Наука н жизнь» Л1? 11.
129
Набирать номер следует тщательно, без
спешки. Не ведите пальцем диск номеро-
набирателя в обратную сторону — можно
нарушить заданный ритм вращения диска и
получить сбой или неправильное соедине-
ние. Не производите набор с максимально
доступной вам скоростью, если даже вы в
этом деле классный специалист. Потому
что скорость включения шаговых искателей
может отставать от задаваемого вами тем-
па, и вы опять-таки не пробьетесь к абонен-
ту. Четко обозначайте окончание набора
каждой цифры, во-первых, энергичным
прижатием пальца к ограничителю и, во-
вторых, крохотной выдержкой в этом по-
ложении. Если после набора очередной
цифры услышите характерный треск — сде-
лайте паузу, дождитесь окончания треска и
уж тогда набирайте следующую цифру.
Рецепты выглядят тривиальными. К со-
жалению, все простое нередко недооцени-
вается.
Если же по ошибке набрали неверный
номер или соединение произошло непра-
вильно и вы попали не туда, не отключай-
тесь молча, а сначала принесите извинения.
Только пусть они будут краткими — не пус-
кайтесь в подробное объяснение того, как
вас угораздило ошибиться. Не такое уж
это выдающееся событие.
На ваш звонок вы услышали с
Первые другого конца линии: «Алло».
слова Какие первые слова вы ска-
в микрофон жетс? Приведем несколько
встречающихся вариантов на-
чала разговора:
1) — Это кто говорит?
2) — Мне Петрунькина.
3) — Здравствуйте. Можно Аллу Серге-
евну?
4) — Вам звонит Шелухин, оттуда-то...
Здравствуйте... (Дожидается ответа: «Здрав-
ствуйте»)... Попросите к телефону Румян-
цева.
Начали мы с самого плохого варианта,
закончили наилучшим.
Первый вариант недопустим ни при ка-
ких обстоятельствах. Даже при звонке в
собственный рабочий кабинет или в свою
квартиру.
На вопрос: кЭто кто со мной говорит?»—
отвечают по-разному. Люди мягкие по на-
туре, в свою очередь, спрашивают: «А кто
звонит?» Люди твердого склада молча ве-
шают трубку — в воспитательных целях.
Редко кто удовлетворяет любознательность
неизвестного. Но все же первый вариант
живуч, существует и сегодня.
В условиях большой поспешности можно
и отказаться от приветствия (вариант вто-
рой), но тогда обязательно добавьте еще
одно слово:
— Мне Петрунькина, пожалуйста.
Этика телефонного общения рекоменду-
ет всегда называть себя, прежде чем на-
чать непосредственный разговор, даже
если вы рассчитываете, что вас узнают по
голосу.
Просто «здравствуйте», без представле-
ления себя,— это уже зачин неполноцен-
ный. Особенно если после «здравствуйте»
вы, даже не дожидаясь, когда с вами по-
здороваются в ответ, произносите дальней-
шие слова. Ваше «здравствуйте» не более
чем общепринятый надоедливый обряд, от
которого и отступиться неудобно и всерь-
ез принимать нельзя, да и от отвечающего
вы ждете такого же вскользь брошенного
ради проформы ответа на приветствие:
— Здравствуйте, Алла Сергеевна вышла.
По окончании деловой части разговора
не пускайтесь с чувством облегчения в об-
мен учрежденческими новостями, если да-
же у вас есть минутка свободного време-
ни и соответствующее настроение. Сначала
справьтесь, расположен ли вести подобный
разговор ваш собеседник,— может быть, у
него как раз нет для этого ни времени, ни
охоты.
Еще один совет, преподанный в свое вре-
мя русским классиком:
— Друг мой, Аркадий, не говори краси-
во.
Мы не против красоты, а против украша-
тельства речи. Потому что в истинной кра-
соте всегда присутствует лаконизм. Чувст-
во меры — вот о чем надо заботиться по-
стоянно. Неужели кому-нибудь всерьез мо-
жет понравиться такое, например, начало
телефонного разговора:
— Будьте любезны, если это вас не
очень затруднит, попросите, пожалуйста, к
телефону Ивана Платоновича!
Или-
— Это говорит Завьялова. С кем я имею
честь говорить?.. Очень, очень приятно.
Простите, могу ли я вас попросить передать
Шатунову, чтобы он позвонил относительно
билетов. Он знает, куда. Огромное вам
спасибо. Я вам крайне обязана. Вы меня
очень выручили.
Короткие гудки при попытке
Умеете дозвониться по делу мы слы-
ли вы шим, пожалуй, не чаще, чем
дозвани- длинные. У телефонных линий
ваться! есть свои часы пик, когда ко-
роткие гудки «занято» могут
появиться не после окончания набора,
а после шестой цифры, пятой, четвертой, а
то и первой.
Поэтому умение звонить и дозванивать-
ся— это искусство.
Самый надежный способ дозванивать-
ся — это набирать нужный номер непре-
рывно раз за разом, по возможности не
делая пауз. Автор вынужден его рекомен-
довать, несмотря на то, что при этом со-
здается огромная дополнительная нагрузка
на городскую телефонную сеть. Но что же
делать человеку, которому позарез нужно
дозвониться?
В случае, если ваше дело несколько тер-
пит, более целесообразно использовать
способ регулярного дозванивания. Придя
на работу, вы на листочке бумаги записы-
ваете фамилии всех лиц, с которыми вам
надо сегодня связаться (об этом уже гово-
рилось выше), и здесь же выписываете но-
мера их телефонов. Затем начинаете зво-
нить по списку. Если очередной абонент
занят или не отвечает — переходите к на-
бору номера следующего в списке. «Про-
звонив» весь список один раз, вы не воз-
вращаетесь к тем номерам, которые были
130
заняты, а, вычеркнув состоявшиеся раз-
говоры, переходите к выполнению других
служебных обязанностей.
Гигиена умственного труда требует ко-
роткого отдыха после каждого часа работы.
Поэтому примерно через час вновь возь-
митесь за список и снова пройдитесь по
нему сверху донизу. В результате еще не-
сколько фамилий окажутся вычеркнутыми.
Так с интервалом в час-полтора вы устраи-
ваете «телефонные паузы» в своей основ-
ной работе и, давая голове некоторую раз-
грузку, одновременно решаете исподволь
нелегкую задачу дозвониться. Список або-
нентов не обязательно будет у вас сокра-
щаться. Иной раз оказывается, что к концу
работы он даже стал длиннее, чем был с
утра. Тогда отложите его для реализации
на завтра. Опыт применения способа ре-
гулярного дозванивания показывает, что он
в наименьшей степени выбивает делового
человека из колеи и позволяет ему успеш-
но решать свои задачи, не упуская из виду
и телефон.
Значительно облегчает возможность до-
звониться и одновременно снижает загруз-
ку телефонной сети подключение к номе-
рам телефонов, пользующихся массовым и
постоянным спросом населения (железно-
дорожные, авиа- и городская справочные
службы, кассы и т. п.), технического устрой-
ства, переводящего телефонный вызов в
режим ожидания. Позвонивший слышит
протяжные гудки, перемежающиеся через
каждые 4—5 гудков фразой «Ждите отве-
та». Абонент поставлен этим техническим
устройством на очередь, и хотя время ожи-
дания может оказаться немалым, но або-
ненту уже не надо нервничать и беспоко-
иться— он дозвонился.
Получил известное распространение «на-
родный рецепт» быстро и без труда дозво-
ниться. Он сводится к рекомендации на-
брать все цифры номера, кроме послед-
ней, а потом сделать длительную выдержку
и только затем набрать последнюю цифру.
Предполагается, что во время этой выдер-
жки предыдущий клиент уже завершил
разговор и отключился, а никто другой
пробиться по этому номеру не может,
поскольку вы держите телефонную линию
занятой. Выдержка вам нужна только для
того, чтобы предыдущий клиент освободил
линию для вас.
Есть даже и такой вариант рецепта — не
просто делать выдержку перед набором
последней цифры, а набрать эту цифру и
долго держать диск.
Не советуем читателям применять эти
способы — они не дают ничего, кроме по-
терь вашего времени и загрузки телефон-
ных сетей, которые и так уже «гудят» от
напряжения.
При развитой городской сети воспрепят-
ствовать другим абонентам проникнуть к
вашему не удастся, поскольку каждая те-
лефонная линия образуется несколькими
параллельными каналами. Когда вы наби-
раете первую цифру номера, искатель на
АТС отыскивает канал ко второму искателю
и занимает его. Число каналов выбирается
таким, чтобы часть из них была свободна.
Набрали вы вторую цифру номера — вто-
рой искатель прокладывает путь от номе-
ронабирателя вашего аппарата до третьего
искателя, опять-таки отыскав свободный ка-
нал. И так до самой последней цифры (в
Москве — до седьмой), искатель которой
выводит вас непосредственно на абонента,
если только его телефон не занят. Набрать
шесть цифр из семи и ждать — это значит
занять всего лишь один из каналов до ше-
стого искателя включительно, но перекрыть
другие свободные каналы вам не удастся.
В искусстве дозваниваться есть еще один
аспект. Пока вы дозваниваетесь, может
быть, кто-нибудь безуспешно пытается до-
звониться до вас? Не занимаете ли вы те-
лефон своими непрерывными звонками по
часу и более?
Даже при самой большой загрузке надо
предоставить возможность телефонной ли-
нии работать в обе стороны. Для этого
разрывайте цепь своих звонков и не на ми-
нуту-две, а на более солидный период. Не-
которые подмосковные учреждения, поми-
мо внутренних телефонов, имеют всего
один-два номера для выхода на Москву.
Дозвониться нелегко и туда и оттуда. Было
принято такое решение: сотрудникам раз-
решается дозваниваться в Москву первые
сорок минут каждого часа в течение всего
рабочего дня, в последние двадцать минут
каждого часа звонить в Москву нельзя —
это время оставлено для того, чтобы мос-
ковские абоненты при необходимости мог-
ли связаться с учреждением. Такое реше-
ние очень разумно. В этих условиях особо
важное значение имеет также краткость и
содержательность разговора.
ЛИТЕРАТУРА
Бары к и и К. К. Пишу, печатаю, дик-
тую. М., Политиздат. 1975.
Баха реп В. А., Корягнн Г. Н. Кор-
респонденция и делопроизводство. М..
«Экономика». 1974.
Волгин Б. II. Деловые совещания. Ы..
«Московский рабочий». 1972.
Дубровский 10. Н., М с л ь и о в М. А..
Ц е т л и и Б. В. Научная организация труда.
М., «Экономика», 1974.
К а ч а л и и а Л. Н. Научная организация
управленческого труда — оргпроектирова-
ние. М.. «Экономика», 1973.
Научная организация труда. Наглядное
пособие Аптор-составитель Ворон-
ков В. Д. М., Политиздат, 1974.
Попов Г. X. Техника личной работы.
М., «Московский рабочий». 1971.
Р е п п X. Научная организация управ-
ленческого труда в колхозах и совхозах. М..
Россельхозиздат, 1974.
Черкасов Г. Н., Урин Л. Е.. Лобв-
н о в Н. А. Теория и практика научной ор-
ганизации труда в промышленности. Лен-
издат, 1973.
131
ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ
Родителям на заметку
ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ
Разные аспекты детского травматизма рассматривались в предыдущих статьях
профессора С. Долецкого (см. №№ 7, 8, 9, 10).
В этом номере речь пойдет об очень распространенной травме, возникающей
в результате попадания в организм ребенка инородных тел.
Доктор медицинских наук С. ДОЛЕЦКИЯ.
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА
Многие родители сами умело оказывают
помощь ребенку, и поэтому к врачам он
не попадает. Но бывает и так, что ребенка
привозят в стационар поздно или после
неправильно оказанной первой помощи.
Чаще всего дети проглатывают, вдыха-
ют или же засовывают разнообразные
предметы в нос, ухо. Прежде чем прогло-
тить или вдохнуть такой предмет, ребенок,
как правило, берет его сначала в рот, ино-
гда подолгу сосет. Сосательный рефлекс,
как известно, один из мощных безуслов-
ных рефлексов младенца. Ребенок для то-
го, чтобы выжить, должен уметь, едва
успев появиться на свет, энергично выса-
сывать молоко. Кто знает, быть может, со-
сание конфет, жевание жвачки, смолы,
листьев и даже мундштука трубки или по-
гасшей сигареты это и есть отзвуки выра-
ботанного на протяжении тысячелетий со-
сательного рефлекса.
Первые предметы, попадающие в рот
младенца, довольно крупные. Это соска,
пустышка, детали игрушек. При проглаты-
вании они обычно проходят через пищева-
рительный тракт и благополучно покидают
организм. Впрочем, как исключение, на-
блюдаются случаи, когда пустышка заку-
поривает выход из желудка, нарушает пи-
щеварение и требует оперативного удале-
ния.
Изо рта инородное тело может попасть
в пищеварительные и дыхательные пути.
Хотя пищеварительный тракт нелегко про-
ходим — имеет несколько естественных су-
жений: три в пищеводе, при выходе из же-
лудка, при переходе тонкого кишечника в
толстый (баугиниеза заслонка) и заднепро-
ходное отверстие, ограниченное мощной
запирательной мышцей,— попадание в него
инородных тел менее опасно, чем в дыха-
тельные пути. Дыхательные пути — это
множество постепенно суживающихся тру-
бок, оканчивающихся в легочной ткани.
Обратный выход через гортань закрыт го-
лосовыми связками, способными пропус-
тить инородное тело в трахею и бронхи, но
плотно закрывающимися в момент прибли-
жения к ним снизу инородного тела. Эта,
предусмотренная природой своего рода
«мышеловка» и представляет опасность.
132
У детей постарше обычный ассортимент
предметов, попадающих в пищеваритель-
ный тракт: монеты, значки, пуговицы, анг-
лийские булавки, крышки от флаконов и
многое другое, что ребенок охотно берет
в рот.
Если родители заметили, что подобный
предмет исчез и ребенок жалуется на бо-
ли в желудке, надо немедленно везти его
на рентгенологическое обследование, иног-
да и с применением контрастного веще-
ства. Ведь в пищеводе может застрять
пятикопеечная монета, острое инородное
тело, а в желудке — остановиться значок
или открытая английская булавка, прошед-
шая через пищевод. Если в течение недели
инородное тело не покидает желудок или
стоит на одном месте в кишечнике, появ-
ляется кровавая рвота, возникают боли в
животе, признаки раздражения брюшины.
В таких случаях нужна операция. Когда же
дети постарше стремятся снова проглотить
металлический предмет, это уже должно
навести на мысль о психическом заболе-
вании, нужна консультация психиатра.
Бывает и так. У любителей заглатывать
целиком хурму, финики, откусывать и же-
вать волосы в желудке из растительных
или волосяных кусочков формируются
громадные «псевдоопухоли» (фитобезоары,
трихобезоары). Эти «опухоли» можно про-
щупать через брюшную стенку. Иногда
подобные образования лечат консерва-
тивно, их размывают, но чаще всего при-
ходится прибегать к операции. Напоминаю,
что для продвижения любого инородного
тела по кишечнику не рекомендуется да-
вать слабительных. Особая диета также
не нужна. Можно дать ребенку попить ва-
зелинового масла (по чайной ложке два-
три раза в день). Надо проследить, чтобы
ребенок в это время не занимался спор-
том и не играл в игры, при которых проис-
ходит сильное давление на живот. Подоб-
ные рекомендации направлены на то, что-
бы механически не вдавить острое инород-
ное тело в стенку кишечника. Родители
должны убедиться, вышло ли инородное
тело самостоятельно. Еще опаснее, когда
инородное тело вдыхают (аспирация). По-
падая в трахею и бронхи, оно может вы-
звать не только тяжелую дыхательную не-
достаточность, но и удушье и даже смерть.
Особенно часто вдыхают инородные те-
ла малыши (от 1 года до 3 лет). Ведь
именно в этом возрасте возникает повы-
шенный интерес к предметам, которые
их окружают. Несчастье может произойти
во время игры, смеха, плача, еды. Чаще
всего вдыхают семена, орехи, зерна, бо-
бовые, травинки, колоски. Травма, как ви-
дите, сезонная. Именно поэтому увели-
чивается поступление подобных боль-
ных в стационары летом и осенью. 70—
80% инородных тел, попавших в трахею и
бронхи, растительного происхождения. Зна-
чительно реже в трахею и бронхи попада-
ли металлические, стеклянные, пластмассо-
вые, синтетические предметы: обломки иг-
рушек, гвозди, шурупы, гильзы от патро-
нов, иглы, кнопки и т. п.
Как правило, правый бронх страдает ча-
ще, так как плотнее примыкает к оси тра-
хеи, чем левый. Инородное тело, проник-
шее через голосовую щель, вызывает рез-
кое раздражение чувствительных рефлек-
согенных зон гортани, в результате проис-
ходит спазм голосовой щели. Затем начи-
нается резкий, приступообразный ка-
шель— своего рода защитная реакция, при
которой происходит замыкание голосовой
щели, препятствующее дальнейшему про-
никновению инородного тела. Но в тех слу-
чаях, когда инородное тело попадает в
трахею, начинает действовать «мышелов-
ка». Инородное тело перемещается вверх
к голосовым связкам, вызывая спазм голо-
совой щели. Вдох тормозит действие каш-
левого рефлекса, и инородное тело под
действием тяжести падает вниз, а затем
снова начинается его миграция вверх. Этот
механизм и препятствует выкашливанию
инородного тела, заставляя его переме-
щаться вверх и вниз — «баллотировать» в
трахее. Чаще инородное тело сразу попа-
дает в один из главных бронхов. После
этой первичной локализации оно может
переместиться в противоположный бронх
и, что особенно опасно, в глубь трахеи и
бронхов. При кашле создается толчкооб-
разное, резкое повышение давления вну-
три бронхов выше инородного тела, а ни-
же инородного тела давление не урав-
новешивается. В результате инородное те-
ло, совершая поступательное движение,
вклинивается в глубь бронхов. Извлечь его
уже сложно. Поэтому часто возникают тя-
желые осложнения: пневмония, гнойное
воспаление бронхов, абсцессы.
Приведем несколько примеров.
В клинику экстренно был доставлен Ваня,
трех лет, с явлениями тяжелой дыхательной
недостаточности, резким кашлем, осип-
лостью голоса. Ребенок играл с пластмас-
совой игрушкой, внезапно закашлялся, по-
синел, появилась осиплость голоса. При
.осмотре гортани обнаружено инородное
тело—пластмассовая пластинка, почти пол-
ностью закрывающая ее просвет. Пластин-
ка была извлечена. Ребенок выздоровел.
Петя, двух лет, играл тыквенными семеч-
ками, внезапно закашлялся, посинел. Эти
явления довольно быстро прошли. Родите-
ли не придали этому должного значения
и оставили ребенка дома.
ГЛОТКА
На схеме показан путь проглоченной пяти-
копеечной монеты по пищеварительному
тракту.
ТРАХЕЯ
ЛЕВЫЙ БРОНХ
ПРАВЫЙ БРОНХ
ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ
ПРАВОЕ ЛЕГКОЕ
Инородное тело, попавшее в дыхательные
пути, может проникнуть в трахею и бронхи.
Спустя несколько часов ребенок стал
беспокоен, вновь посинел, затем потерял
сознание и был доставлен в клинику в со-
стоянии клинической смерти. Экстренная
трахеотомия, реанимационные мероприя-
тия не дали эффекта. Ребенок погиб от
удушья. Голосовая щель была закрыта
скорлупой тыквенного семени.
Сережа, одного года, поступил в клини-
ку с подозрением на правостороннюю
пневмонию. Заболевание началось 5 дней
назад с резкого кашля и выраженной
одышки. При поступлении состояние было
тяжелым: высокая температура, синюшная
Такой путь проделывает шарик, попавший
в ноздрю.
НОЗДРЯ
ИНОРОДНОЕ ТЕЛО
нижний
носовойход
НЁБО
133
ЭТО ОБЯЗАН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Приемы первой помощи
при кровотечениях
Точками указаны места, где следует при-
жимать артерии A), чтобы остановить кро-
вотечение до того, как наложена давящая
повязка.
При ранениях головы прижимают височную
B), сонную C) артерии. Так останавливают
кровотечение из подключичной D) и пле-
чевой E) артерий.
Давящая повязка на рану плеча F). При по-
вреждении крупных сосудов в области лок-
тевого сгиба G) и подколенной ямки (8)
можно наложить кратковременную фикси-
рующую повязку.
Резиновый кровоостанавливающий жгут на-
ложен на бедро. Перед наложением жгута
ногу пострадавшего нужно поднять (9), а
под жгут подложить что-либо мягкое.
Для этой же цели накладывают закрутки,
закрепляемые палкой A0, 11).
кожа. Заподозрили инородное тело. Экст-
ренно произвели бронхоскопию. Обнару-
жили в правом бронхе горошину, которую
извлекли с большими трудностями. Маль-
чик месяц лечился от пневмонии.
Отсюда вывод. Если у здорового ребен-
ка появился приступообразный кашель, это
должно настораживать. Иногда это может
быть следствием вдыхания инородного те-
ла. В таких случаях нужно немедленно на-
править ребенка в больницу для подтверж-
дения или исключения опасного диагноза.
Чем раньше это сделано, тем большая на-
дежда на благополучный исход заболева-
ния.
Сейчас во всех крупных детских больни-
цах есть специалисты, способные в ранние
сроки извлечь инородные тела, попавшие
в трахею или бронхи.
Обнаружить инородное тело в носу
обычно несложно. Достаточно уложить ма-
лыша, направить яркий пучок света в но-
совой ход (как это делают врачи-отоларин-
гологи), чтобы увидеть в одной из ноздрей
инородное тело. Особенно легко его заме-
тить, если перед осмотром из маленькой
клизмочки промыть ноздрю теплой водой.
Снова примеры.
Миша, трех лет, страдал четыре месяца
насморком «из одной ноздри». Матери при
осмотре показалось, что в носу инород-
ное тело. Она сделала попытку удалить его
с помощью шпильки. Началось кровотече-
ние. В поликлинике извлекли набухшую и
начавшую прорастать горошину.
Ира, четырех лет, не дышала носом две
недели. Рот постоянно был открыт. При ос-
мотре с помощью носового зеркала обна-
ружили комочки бумажки. Девочка сказа-
ла, что она сама их туда затолкала, «но
раньше пожевала». Бумажки были без тру-
да извлечены.
Часто ребята засовывают разные пред-
меты в ухо. Иногда они это делают из-за
зуда в ухе. В плохо промытых ушах скап-
ливается сера, которая и вызывает зуд. По-
этому надо следить, чтобы уши были чи-
стыми. Гнойные выделения из уха редко
наблюдаются в момент попадания инород-
ных тел. Обычно такие выделения — при-
знак воспалительного процесса, результат
долгого пребывания в слуховом проходе
постороннего предмета.
Семен, пяти лет, пожаловался, что не
слышит правым ухом. Врач удалил малень-
кую горошинку с большим трудом, на-
столько она была замурована в слуховом
проходе. Мать сказала, что два месяца на-
зад летом они жили в деревне, где маль-
чик рвал со старшим братом горох.
Двухлетняя Ира часто притрагивалась
пальчиком к правому уху. Мать при осмот-
ре с настольной лампой увидела в глубине
слухового прохода темный предмет.
С помощью шпильки она сделала несколь-
ко попыток удалить, как это оказалось
позднее, чечевичное зернышко. Девочка
вела себя спокойно. По словам матери,
ребенок очень терпеливый Внезапно она
закричала. Не могла долго успокоиться.
Врач-отоларинголог обнаружил перфора-
цию (разрыв) барабанной перепонки.
134
Еще одно наблюдение, которое харак-
терно для летнего времени.
Аня, полутора лет, которую только что
покормили и уложили в кровать, вдруг на-
чала громко плакать, вертеть головой и
хвататься за правое ухо. Мать заподозри-
ла у нее повторение отита, которым де-
вочка недавно переболела, и поставила
компресс. Но девочка не переставала
беспокоиться. На ярком свету мать уви-
дела в слуховом проходе насекомое, кото-
рое удалил приехавший врач.
В ухе ни в коем случае нельзя ничем
ковырять. Даже обычный гигиенический
туалет уха надо проводить осторожно. Ког-
да в ухо попадает насекомое, ребенок пу-
гается. Первую помощь лучше всего ока-
зать, закапывая в ухо любое жидкое мас-
ло— вазелиновое, подсолнечное, оливко-
вое, персиковое, кукурузное. Без воздуха
насекомое засыпает и перестает двигаться.
Можно закапать и спирт, но он вызывает
легкое жжение, неприятное ребенку. Са-
мый простой метод удаления инородного
тела из уха — промывание его струей теп-
лой воды из клизмочки или шприца.
Инородные тела, попавшие в мягкие тка-
ни,— массовое явление. Врачу травматоло-
гического пункта иногда кажется, что де-
ти делают все возможное, чтобы разнооб-
разными способами занозить себе руки,
ноги. Иногда встречаются удивительно не-
везучие, а возможно, просто неловкие,
невнимательные ребята. Про одного тако-
го мальчика его мама сказала: «Он у нас
крупный специалист по занозам. Раз в не-
делю — его норма».
Деревянные занозы чаще вонзаются в
кожу пальцев и ладоней рук. Удаление за-
нозы из-под ногтя требует иногда клино-
видного иссечения участка ногтя над зано-
зой. При катании с перил, горок на само-
дельных самках, досках, ящиках ребята мо-
гут занозить заднюю поверхность бедра
¦или промежность. Дети порой не замеча-
ют происшествия и лишь позднее жа- ¦
луются на неловкость или боль в по-
раженном месте. В последнее время в
связи с увлечением горожан кактусами
разных размеров в больницы привозят де-
тей с занозами, полученными при падении
на кактус.
Несколько слов о металлических инород-
ных телах. К счастью, дети страдают от
них редко. Но бывает и так. Неряшливая
женщина, закончив шитье, воткнула иголку,
куда попало, а вонзилась она ребенку в
¦ногу или руку. Напоминаю, что извлечь ее
часто нелегко даже хирургу, вооружен-
ному рентгеновским аппаратом.
Особые волнения вызывает возможность
перемещения иголок в тканях. Ходят ле-
генды о «блуждающих иглах», попадающих
прямо в сердце. Это неверно. Обыч-
но вокруг металлических инородных тел у
детей образуются рубцы, «замуровываю-
щие» иглу, не давая ей смещаться. Разу-
меется, если подобное несчастье произо-
шло, надо немедленно обратиться в боль-
ницу.
Бывает и так: инородные тела, долго
пролежавшие в мягких тканях, способст-
• ЭТО ОБЯЗАН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
Первая помощь при травмах
рук, ног, лица, головы
46
Так накладывают повязки на пальцы A, 2),
кисть руки C).
Специальная косыночная повязка, также на-
ложенная на кисть Dа, 46, 4в).
Повязка на предплечье, локтевой сустав и
плечо E, 6, 7).
Повязка, наложенная на голеностопный су-
став (8), на стопу и голень (9), на коленный
сустав A0).
Пращевидная повязка на подбородок A1),
на нос A2), повязка на один глаз A3), на
оба глаза A4), крестообразная повязка на
затылок A5), пращевидная повязка на за-
тылок A6).
16
135
вуют образованию на коже свища. Из
небольшого отверстия, которое порой
закрывается, оставаясь под корочкой или
заживая полностью, выделяется небольшое
количество гноя. Если свищ не располо-
жен в области типичной локализации врож-
денных свищей (шейные срединные и бо-
ковые, околоушные, копчиковые и др.),
следует предположить наличие инородного
тела. Диагноз можно поставить при тща-
тельном ощупывании (пальпации). Произ-
водят также фистулографию — введение в
свищ рентгеноконтрастного вещества.
Кроме разного рода щепок и иголок,
инородным телом может быть кусочек
одежды, внедрившийся в ткани при паде-
нии на лыжные палки или забор.
Ну и, разумеется, инородные тела по-
падают в глаза ребенку любого возраста.
Первые беды начинаются при игре в пе-
сочницах, на берегу реки или моря. Среди
мирно играющих детей находится шалун,
бросающий пригоршни песка в лицо свер-
стникам. Ребята отвечают ему тем же, пока
одному из них в глаза не попадает пор-
ция песчинок и он со слезами бежит к
старшим. Нередко в глаза самым малень-
ким детям попадает пыль и песок в пред-
грозовые кратковременные пылевые бури.
В глаза залетают и маленькие мошки. Не-
которые ребята любят высовываться из
окна поезда, и в глаза им попадает несго-
ревший твердый кусочек каменного угля.
До двухлетнего возраста это бывает очень
редко. Чаще всего подобные происшест-
вия случаются со школьниками. 85% —это
мальчики. И наконец, одна из опасных
причин травмы глаз — рогатка.
Самое естественное движение ребенка,
которому что-либо попало в глаза,— энер-
гичное трение закрытых век. При этом
соринка сильно повреждает конъюнктиву,
внедряясь в нее еще глубже. Первая по-
мощь: надо промыть глаза теплой кипяче-
ной водой в направлении от наружного
угла глаза к внутреннему. Если на оттяну-
том веке видна соринка или песчинка,
можно сделать попытку удалить ее струей
воды или комочком влажной ваты. Это со-
вершенно не исключает консультации спе-
циалиста. Во всех случаях, когда взрослые
видят, что ребята затеяли шалости или иг-
ру, в которой есть угроза для глаз, необ-
ходимо такие игры пресечь.
Разумеется, предупредить попадание
инородных тел не всегда возможно. За-
частую здесь огромную роль играет неле-
пая случайность И снова повторяю: не-
обходим надзор за детьми, организация
их досуга. Неистощимую энергию ребят
нужно направлять на «мирные цели».
Именно в этом видится нам долг взрослых.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Тренировка внимания
ОБЪЕМНЫЙ ЛАБИРИНТ
Лабиринт, по греческой
мифологии,— это здание со
множеством помещений и
запутанных ходов, построен-
ное Дедалом для Миноса —
царя острова Крит. Архео-
логические раскопки пока-
зали, что дворец Миноса
имел несколько этажей. Это
дало повод для размышле-
ния читателю нашего жур-
нала В. Беляеву (г. Моск-
ва). Он попытался создать
относительно простую мо-
дель лабиринта, занимаю-
щего 3 этажа. Планы всех
9
6
7
6
5
к
3
2
1
3
2
у
со
2
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
X
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
3
2
Т
трех этажей приведены на
рисунках. Вход в лабиринт
на 1-м этаже указан стрел-
кой. Цель — попасть в ком-
нату на первом этаже, отме-
ченную крестиком (е5). Мо-
дель лабиринта содержит
всего 60 «комнат», что в 5
раз меньше, чем в леген-
дарном дворце Миноса, и
тем не менее он не так прост.
Убедитесь в этом сами.
Цифры на плане показы-
вают, на какой этаж можно
попасть через эту комнату
(вернее, через ту клетку,
2 ЭТЛЖ
на которой стоит цифра).
«О» означает, что здесь
проход с 1-го этажа на 3-й
или с 3-го на 1-й. Для удоб-
ства записи решения реко-
мендуем воспользоваться
следующим методом: запи-
сать в числителе обозначе-
ние клетки, через которую
осуществляется переход на
другой этаж, а в знамена-
теле поставить номер эта-
жа, с которого произведен
переход, а затем номер
этажа, на который вы в ито-
ге попадаете. Например,
первый ход может быть та-
ким: 19
1 1—3
Он означает, что вы через
клетку в правом верхнем
углу переходите на 3-й.
этаж.
ЗЗТЛЖ
аЬс (I е Г 8" Ь 1
9
8
7
5
5
2
1
3
3
лИ
1
3
3 I 0
г\г
3 3
1
3
1
1
1
0
3
3
1
1
1
1
1
о |з
3
1
3
0
3
0
3
3
3
1
0
1
1
3
1
1
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1
0
3
1
1
о
3
1
1
0
1
3
1
3
аЬссСе
9
8
7
6
5
3
2
1
2|
1
1
2 1
2 [1_|1
2 |Т|1
со| со!
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
Т
1
Т
1
2
2
а Ъ с с1 е
136
ИЗДРЕВЛЕ СЛАДОСТНЫЙ СОЮЗ
ПОЭТОВ МЕЖ СОБОЙ СВЯЗУЕТ...
Юрий АКУТИН.
Александр Фомич Вельтман A800 —
1870), известный русский прозаик второй
трети прошлого века, прожил сложную и
интересную жизнь. В молодости он слу-
жил офицером-топографом в Бессарабии,
выйдя в отставку, стал профессиональным
писателем и ученым. Без малого три де-
сятилетия Вельтман проработал в Москов-
ской оружейной палате, с 1852 года и до
самой кончины возглавлял ее.
Писатель оставил огромное литератур-
ное и научное наследство. Он написал
пятнадцать увлекательных и своеобразных
по форме романов, издал сборники ори-
гинальных повестей. Имели успех и поэти-
ческие произведения Вельтмэна, особенно
его песня «Что отуманилась зоренька яс-
ная...». Александр Фомич был разносто-
ронним ученым — занимался историей, ар-
хеологией, этнографией, филологией и фи-
лософией. Особенно значителен его вклад
в русское славяноведение и скандинави-
стику.
В конце прошлого века произведения
Вельтмана были незаслуженно забыты. Но
в наши дни неоднократно переиздавались
его роман «Саломея» и повесть «Неисто-
вый Роланд». Они переведены за рубежом.
Интерес к творчеству писателя возрастает.
В настоящее время подготавливается на-
учное издание лирико-философского ро-
мана «Странник», в котором отразились
события, происходившие во время службы
Вельтмана в Бессарабии. Годы службы в
Бессарабии оказали самое значительное
влияние на формирование мировоззрения
и литературного мастерства Вельтмана. Тя-
желый, но увлекательный труд военного
топографа, знакомство с яркой жизнью и
фольклором многонациональной области,
дружба с декабристами, участие в осво-
бодительной войне на Балканах — все это
наложило неизгладимый отпечаток на
дальнейшую жизнь Александра Фомича.
Но самым ярким эпизодом бессарабской
жизни явилась встреча Вельтмана с Пуш-
киным. Она перешла в близкое знакомст-
во, продолжавшееся и в 30-е годы. Об
этом рассказывается в предлагаемой чита-
телям статье.
...О КИШИНЕВЕ Я ВЗДОХНУЛ
В 1818 году прапорщик Вельтман был
командирован в Бессарабию для работы
в военно-топографической комиссии. По-
являясь наездом в столице области, Вельт-
ман постепенно сблизился с местным об-
ществом. В 1820 году в Кишинев приехал
ссыльный Пушкин. Они познакомились.
И. П. Липранди засвидетельствовал, что
А. Ф. Вельтман был «один из немногих,
который мог доставлять пищу уму и любо-
знательности Пушкина...»
Вельтман так характеризовал отношения,
сложившиеся у него в первое время с
Александром Сергеевичем: «Встречая
Пушкина в обществе и у товарищей, я ни-
как не умел с ним сблизиться: для других
в обществе он мог казаться ровен, но для
меня он казался недоступен. Я даже уда-
лялся от него, и, сколько я могу понять
теперь, тайное, безотчетное для меня то-
гда чувство, я боялся, чтобы кто-нибудь
из товарищей не сказал ему при мне:
«Пушкин, вот и он пописывает у нас
стишки».
С отрочества испытывая себя на попри-
ще поэта, Бельтман и на юге России пере-
мешивал в походных тетрадях деловые
записи со стихотворными опытами. Глубо-
кое впечатление произвела на подпоручи-
ка поэма «Руслан и Людмила», и он под
впечатлением пушкинской поэмы при-
ступил к созданию поэмы «Этеон и Лай-
да». Дописывая через несколько лет так
и оставшееся в черновике произведение,
уже возмужавший стихотворец с доброй
усмешкой отметил его незрелость и под-
ражательность:
Прости, игра воображенья.
Сны кончились, как легкий сон.
Простите, призраки часов уединенья.
Лайда милая и милый Этеон.
Увлечение романтическими похождения-
ми идеализированных героев не мешает
Вельтману обратиться к сатирическому
изображению кишиневского общества.
Именно эти его стихотворные опыты ста-
новятся во многом созвучными настроени-
ям некоторых произведений и писем Пуш-
кина, написанных в Бессарабии.
В стихотворении «Простите, коль моей
нестройной лиры глас...» Вельтман набро-
сал портреты хорошо знакомых Пуш::и:;у
137
кишиневцев, гуляющих в саду. Неудержи-
мым сарказмом звучали строки:
А вот и неразлучных свита,
Колонной все они идут.
Иной накушался досыта
И весом будет в десять пуд.
Другой, играя роль учену,
Премудро гордый принял вид,
А тот, задать желая тону.
Прищурившись, в очки глядит.
Он ими гордо шевелит
И думает, что взоры страстны
Прелестный пол к нему склонит.
Вельтмана нарекли «кишиневским поэ-
том», его произведения расходились в
списках по рукам, читались наизусть и не
могли не обратить на себя внимания Пуш-
кина. Особенно заинтересовал Александ-
ра Сергеевича «Джок», комические купле-
ты, сочиненные Вельтманом «в веселой
беседе на словах, а не на бумаге» на мо-
тив молдавского танца:
Музыка Варфоломея,
Становись скорей в кружок.
Инструменты строй скорее
И играй на славу «Джок».
Пушкин неоднократно напевал зажига-
тельную мелодию стремительной пляски,
родившую ритм этого стихотворения.
Недаром ему долгое время приписыва-
ли авторство «Джока».
Общие литературные интересы привели
к сближению поэтов.
Пушкин узнал, что Вельтман сочиняет
сказку в стихах «Янко чабан», навестил его
и пожелал услышать эту «поэму-буффу». Во
время чтения Александр Сергеевич «хохо-
тал от души... над некоторыми местами
описаний...»
Благоговевший перед Пушкиным Вельт-
ман в шуточном экспромте выразил свое
мнение о месте поэта в русской литера-
туре:
Жуковский, Батюшков и Пушкин —
Парнаса русского певцы,
Пафнутьев, Таушев и Слепушкин —
Шестого корпуса писцы.
Как свидетельствует очевидец, выслу-
шав шутливое четверостишие, «Александр
Сергеевич был в восторге... и, расхажи-
вая с живостью,— повторил несколько раз
сказанное».
Упрочению знакомства Пушкина и Вельт-
мана способствовало также общее увле-
чение фольклором. Живой интерес вызыва-
ли у них народные песни. Автор «Джока»
был музыкантом и мог содействовать
Александру Сергеевичу, так как записывал
привлекшие его внимание мелодии.
В 1823 году Вельтман принял участие в
маневрах Второй армии и был затем на-
правлен на топографические съемки, по
возвращении в Кишинев Пушкина он уже
не застал. Возобновить прерванное зна-
комство им пришлось несколько лет спу-
стя. Но они никогда не забывали дней,
прожитых в Бессарабии.
Почти десять лет спустя автор «Цыган»
писал Н. С. Алексееву: «Пребывание мое в
Бессарабии до-селе не оставило никаких
следов ни поэтических, ни прозаических.
Дай срок — надеюсь, что когда-нибудь ты
увидишь, что ничто мною не забыто».
А Вельтман в середине 1820-х годов,
вспоминая дни, проведенные среди офи-
церов Генерального штаба, пишет сохра-
нившееся в рукописи стихотворение «По-
слание к друзьям». Большой интерес
представляет упоминание о Пушкине, по-
называющее, каким уважением и внимани-
ем пользовались слова поэта в обществе
офицеров:
Так Пушкин слово начинает.
Вдруг общий гром он заглушает,
И кажется, что все молчат.
В это же время, вдохновленный «Кавказ-
ским пленником», Вельтман пишет повесть
в стихех «Беглец», в которой явственно
ощущается влияние пушкинской поэмы.
КРАЯ МОСКВЫ, КРАЯ РОДНЫЕ...
В начале 1831 года Вельтман вышел в от-
ставку и переехал в Москву, чтобы зани-
маться литературой профессионально. Вес-
ной он снова встретился с Пушкиным, за-
ехавшим к нему на квартиру и возобновив-
шим самые дружеские отношения. Поэт
обещал Вельтману написать разбор только
что вышедшей из печати первой части ли-
рико-философского романа «Странник»,
повествовавшего о жизненном пути моло-
дого офицера, заброшенного на окраину
России.
Александр Сергеевич считал, что «в этой
немного вычурной болтовне чувствуется
настоящий талант», и впоследствии сожа-
лел, что не выполнил обещания.
Вельтман вспоминал:
«— Пора нам перестать говорить друг
другу вы,— сказал Пушкин мне, когда я
просил его в собрании показать жену
свою.
И я в первый раз сказал ему:
— Пушкин, ты — поэт, а жена твоя —
воплощенная поэзия.
Это не была фраза обдуманная: этими
словами невольно только высказывалось
сознание умственной и земной красоты».
В марте 1831 года Вельтман в отдельном
издании «Беглеца» публикует стихотворе-
ние «Пегасл, посвященное Пушкину. Завер-
шая описание коня Беллерофонта, поэт
восклицает:
Счастлив, кому волшебник-гений дал
Очаровательную силу!
Он возлетит на нем к прекрасному
светилу,
Где пламенник души бог песней
возжигал!
Восхищаясь поэзией Пушкина, Вельтман
в 1830-е годы на литературных вечерах вы-
ступал с чтением не своих литературных
опытов, а пушкинских стихотворений.
Связь между писателями не прерыва-
лась и в последующие годы.
138
Пушкин интересовался делами старого
кишиневского знакомого, в письмах к
П. В. Нащокину спрашивал: «Что Вельт-
ман? каковы его обстоятельства...», пригла-
шал Александра Фомича принять участие
в предполагаемом журнале.
Автор «Странника» преподносит выходя-
щие из печати произведения Пушкину, и
сам поэт интересуется новыми романами
Вельтмана. Так, 7 августа 1834 года Алек-
сандр Сергеевич приобретает у А. Ф. Сми-
рдина за 8 рублей роман «Лунатик», свя-
занный с событиями Отечественной войны
1812 года.
В письме, посланном 4 февраля 1833 го-
да Пушкину вместе с пересодом «Слова о
полку Игореве», Вельтман пишет: «Желал
бы знать мнение Пушкина о Песни опол-
чению Игоря, говорят все добрые люди,
что он не просто поэт, а поэт умница, и
знает, что смысл сам по себе, а бессмыс-
лица сама по себе; и поэтому я бы словам
его поверил больше, чем своему само-
любию».
До нас дошел экземпляр упомянутого
перевода с замечаниями Пушкина, показы-
вающими, что он уделил большое внима-
ние труду Александра Фомича.
ВОСПОМИНАНИЕ БЕЗМОЛВНО ПРЕДО
МНОЙ СВОЙ ДЛИННЫЙ РАЗВИВАЕТ
СВИТОК...
Потрясенный гибелью Пушкина, Вельтман
решает рассказать о своих встречах с по-
этом и о тех местах, где они сблизились.
Уже весной 1837 года он приступает к ра-
боте над «Воспоминаниями о Бессарабии»,
озаглавив их первоначально: «Воспомина-
ния о Бессарабии и Пушкине».
Не чувствуя уверенности в значимости
своих записок, Вельтман колеблется, поме-
стить ли их на страницах «Современника».
В письме к М. П. Погодину читаем: «Я ни-
как не отказываюсь даже на коленях при-
нести малую жертву от крох моих тени
любимого нашего поэта, но еще не успел
ничего сделать доброго и достойного по-
мещения в «Современнике».
И все же первая часть этих воспомина-
ний увидела свет (без имени автора) в том
жг году на страницах пушкинского журна-
ла.
Однако большая часть «Воспоминаний»
увидела свет лишь в 1893 году.
В 1855 году П. В. Анненков, приступив к
изданию сочинений А. С. Пушкина, обра-
тился к Вельтману с просьбой написать о
встречах с поэтом. Он утверждал в письме
от 3 ноября: «Вообще история знакомства
Вашего с Пушкиным была бы находкой
как для издания, так и для публики!»
Следуя совету Александра Сергеевича,
Велыман подготавливает переделку пьесы
Шекспира «Сон в летнюю ночь». У него
возникает также замысел завершить пуш-
кинскую «Русалку». Он набрасывает план,
пишет фрагменты. В одном из них звучит
обращение Князя к Русалочке:
Ты, верно, заблудилась.
Зашла сюда из княжеской столицы!
Как ты мила!., какой счастливец тот.
Кто дочерью назвать имеет право
Такого ангела! кто вынянчил его
На собственных руках, целуя страстно
Свое подобие, подобие подруги!
Скажи же, душенька, откуда ты зашла
В такую глушь!
Но проделанная работа не удовлетвори-
ла «кишиневского поэта», и он оставил ее
незавершенной.
Александр Фомич всегда стремился по-
ведать читателю, сколь он многим был
обязан Пушкину.
Осенью 1869 года Вельтман доживал по-
следние дни. Часто пребывавшего в одино-
честве больного писателя навещал литера-
тор и археолог Н. А. Дубровский. 21 ок-
тября он записал в дневник: «Вечером был
у А. Ф. Вельтмана и просидел у него до
9 часов. Старик тает, как свечка. Он был
рад моему приходу. Рассказывал мне о
своем знакомстве с Пушкиным...»
Без малого полвека минуло со дня пер-
вой встречи Александра Фомича Вельтмана
с опальным поэтом, но воспоминания о тех
временах стали самыми отрадными в не-
легкой жизни этого незаурядного человека.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Тренировка пространственного
воображения
и умения мыслить логически
КРУГОСВЕТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
Спортивный самолет летит по замкнутому мар-
шруту: Москва — Камчатка — Канада — Москва.
Все три посадочные пункта: Москва, Петропав-
ловск-на-Камчатке и пункт, намеченный в Канаде,
расположены на одной географической параллели
и на одинаковом расстоянии один от другого.
Проложите на верхнем и нижнем рисунках крат-
чайшую трассу этого перелета.
139
ф Как известно, сви-
детели происшествий
или преступлений из-за
несовершенства челове-
ческой памяти часто да-
ют противоречивые опи-
сания виденных собы-
тий. Французский жур-
нал «Сьянс э ви» сооб-
щает, что полицейские
власти рассматривают
сейчас возможность оп-
роса свидетелей под гип-
нозом. Опыты показали,
что загипнотизированный
свидетель часто вспоми-
нает такие подробности,
о которых не подозре-
вал наяву. Есть, правда,
одна юридическая труд-
ность: закон требует,
чтобы в момент опроса
свидетель был «в трез-
вом уме и твердой па-
мяти».
ф Акведук, построен-
ный, кстати, . без приме-
нения цемента древне-
римскими инженерами в
Сеговии (Испания) около
2000 лет назад, продол-
жает служить людям.
Однако в последние го-
ды состояние его вну-
шает опасения. Поэтому
сейчас начат капиталь-
ный ремонт знаменитого
сооружения, вероятно,
первый раз за все время
его существования. Ин-
тересно, что в качестве
вяжущего материала ис-
пользуют эпоксидную
смолу.
ф Санные трассы из
элементов фабричного
изготовления для ката-
ния зимой и летом по-
лучают все более широ-
кое распространение в
ФРГ, Швейцарии и Ав-
стрии. Зимой поверх-
ность желоба можно по-
крыть снегом или льдом.
Для ледяной трассы ук-
лон составляет 8—11%1
а для снежной — 11 —
15%. Трассу усложняют
правыми и левыми пово-
ротами, а в Инсбруке в
нее введен даже круг.
Наиболее дешевы эле-
менты из пластика.
ф Самолечение, при-
ем медикаментов без
предписания врача, ши-
роко распространено в
странах, где медицин-
ская помощь обходится
пациенту в кругленькую
сумму. Английские меди-
ки провели в аптеках оп-
рос 2297 покупателей,
чтобы выяснить, чьими
советами руководству-
ются они, покупая без
консультации врача то
или иное средство. 108
покупателей спросили
совета у аптечного про-
давца, 154 руководство-
вались мнением знако-
мых медсестер или дру-
гих лиц со средним ме-
дицинским образовани-
ем, 163 почерпнули свои
медицинские знания из
книг, газет и рекламы,
388 спросили совета у
родителей, 466 — у жены
или мужа, 497 — у дру-
зей, а 522 отважно бро-
сились в океан совре-
менной фармакологии,
полагаясь лишь на свой
здравый смысл.
ф По данным амери-
канской статистики, сей-
час в США на каждого
жителя приходится в
среднем по три домаш-
них животных. Всего этих
четвероногих, пернатых
и чешуйчатых любимцев
более 700 миллионов.
Среди них примерно 40
миллионов собак, столь-
ко же кошек, 15 миллио-
нов разных птиц, 600
миллионов рыб и 10
миллионов других жи-
вотных.
ф Эта колбаса изго-
товлена в Ферсмольде
(ФРГ) и предназначена
для показа на одной
сельскохозяйствен ной
выставке. Ее длина —
294 сантиметра, а мас-
са— 134 килограмма 100
граммов.
140
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Тренировка геометрического
воображения и сообразительности
ПО ТРЕМ ПРОЕКЦИЯМ
(Кроссворд-головоломка)
В пустые клетки крос-
сворда нужно вписать сло-
ва. Слова эти заданы фигу-
рами в аксонометрической
проекции, так что в каж-
дой изображенной фигу-
ре представлены три раз-
личные буквы (при виде
спереди, сверху и слева),
которые следует распоз-
нать и расставить в таком
порядке, чтобы получалось
осмысленное слово. Сами
фигуры изображены толсты-
ми линиями — можно пред-
ставить, что они выполнены
из толстой проволоки квад-
ратного сечения. Тонкими
линиями дополнены очер-
тания кубов, в которые
эти фигуры вписаны.
Инженер-конструктор
Д. ПАЩЕНКО (г. Киев).
ПО ВЕРТИКАЛИ:
19
141
1
м
и
в
А Т Ь
дитя
МИРЕ;
животных
Кандидат медицинских наук
Э. АРШАВСКАЯ.
Мать вылизывает только что родившегося
жирафенка.
Наступила весна, оживает лес. Из нор,
гнезд раздаются писк, визг — это дают о
себе знать новорожденные зверята и вы-
лупившиеся птенцы. Природа предусмот-
рительно устроила так, что большинство
животных появляется на свет весной, ког-
да им уже не грозит гибель от холода и
голода. (Лишь в тропиках молодняк родит-
ся в любое время: там нет резких смен
температуры.) Вот поэтому в животном ми-
ре так строго соблюдается время спари-
вания, которое, в свою очередь, регла-
ментируется продолжительностью бере-
менности- Так, у полицикличных животных ',
например, у белых крыс, роды наступают
уже через 21 день. У моноцикличных —
беременность продолжительна. Например,
волчица вынашивает детенышей 63—65
дней, медведица — 7—8 месяцев, а вот
слониха — до 22 месяцев. Есть группа мле-
копитающих, у которых беременность про-
текает весьма своеобразно. К ним относит-
ся семейство куньих: куница лесная, соболь,
горностай, а также барсук, выдра и неко-
торые другие. Оплодотворенная в конце
лета яйцеклетка более или менее длитель-
ное время сохраняется в спокойном состо-
янии. Это так называемая латентная фаза
беременности, или диапауза. Она продол-
жается от 7 до 8 месяцев. Зародыш начи-
нает развиваться лишь в конце зимы или в
самом начале весны, и детеныш появляется
на свет тогда, когда уже тепло.
Значение диапаузы — приспособление к
неблагоприятным условиям среды, особен-
но к снижающейся температуре в осенние
и зимние месяцы.
1 См. статью «Брачные отношения в ми-
ре животных», «Наука и жизнь» № 11.
107-1.
142
Однако есть еще и третий способ раз-
множения, характерный для сумчатых жи-
вотных— обитателей Австралии. Срок бе-
ременности у них очень короткий — от 8—
10 до 39 дней. Детеныши родятся сов-
сем недоразвитыми, почти зародышами.
Например, такое колоссальное животное,
как исполинский кенгуру (вес его равен
100—120 кг), производит на свет детеныша
размером с грецкий орех и весом около
грамма. Родившись, такой детеныш проби-
рается в выводковую сумку матери. Нелег-
ко добраться такой крошке до сумки, тем
более что мать ему ничем не помогает.
По наблюдениям Даррелла, она даже не
облизывает свою густую шерсть, чтобы
проложить дорогу к сумке. А вот сумку
мать тщательно чистит за несколько часов
до родов, создавая должные санитарные
условия новорожденному. В сумке кенгу-
ренок выхаживается от 6 до 8 месяцев.
Итак, появились на свет новорожденные.
Все отлично знают, что, например, котята,
щенки, крольчата, крысята, а также боль-
шинство хищных (волчата, медвежата, львя-
та, тигрята и др.) родятся беспомощными.
Они не умеют ходить, они слепые и глу-
хие, и должно пройти какое-то время,
опять-таки разное у разных видов живот-
ных, чтобы детеныш открыл глаза, начал
слышать, встал на ноги, начал ходить и
есть именно ту пищу, которую употребляет
данный вид.
Другие звери — зайчонок, морская свин-
ка, ягненок, теленок, олененок, жеребенок,
слоненок — родятся зрячими, почти сразу
после рождения становятся на ножки и
вскоре могут следовать за матерью.
Животные первой группы относятся к не-
зрел орождающимс я (имматуронатным),
второй — к зрелорождающимся (матуро-
натным). От чего это зазисит, родится ли
детеныш матурочатным существом или им-
матуронатным? Конечно же, от тех условий
среды, в которых обитает вид. Лучше все-
го это показать на примере таких близко-
родственных животных, как кролики и зай-
цы.
Кролик — норное животное. Рождающе-
еся потомство растет в специальных гнез-
дах (норах), устраиваемых матерью. В гнез-
дах они и кормятся до тех пор, пока не
начнут вести самостоятельный образ жиз-
ни.
А беззаботные зайцы не строят гнезд,
они родят зайчат как бы на ходу. В пер-
вый же день своей жизни зайчата не толь-
ко умеют стоять, но и начинают бегать.
Мать их, конечно, тоже кормит своим мо-
локом. Но как? Сразу после рождения зай-
чата высасывают молока, что называется,
до отвала, после чего зайчиха бросает их
и убегает. Больше зайчата могут и не
встретить свою мать. Но это не значит, что
они погибнут от голода. Природа не так
безрассудна. Проходит три, а иногда четы-
ре дня. Высосанное молоко переварилось
в желудке, зайчата начинают искать своих
матерей. Именно в это время и у зайчих
пробуждается материнская забота, выз-
ванная, по-видимому, скоплением молока,
и они начинают бегать по лесу, разыскивая
зайчат — своих ли, чужих — им все равно.
Когда зайчиха бросает детенышей, те
разбегаются и затаиваются в траве. Они
почти в безопасности: их серенькая шкур-
ка не видна, запах, по которому их могли
бы обнаружить враги, они в это время не
Новорожденный як и его нежная мать.
оставляют (так же, как и у других живот-
ных, пот у зайцев выделяется только на
лапках). Пока зайчата лежат, притаившись в
траве, они не мочатся и не испражняются.
Когда же, проголодавшись, зайчонок начи-
нает искать мать и бежит по лесу, то те-
перь он уже оставляет запах пота, по кото-
рому его находит какая-нибудь зайчиха и
кормит. Покормит — и опять убегает. А зай-
чата снова затаиваются: ведь главное — не
остазлять следов!
Почему крольчиха кормит своих детены-
шей 1—2 раза в сутки, а зайчиха — один
Даже такой большой кенгуренок при ма-
лейшей опасности все еще норовит спря-
таться в сумке у матери.
раз в 2—3 дня? Все дело в разном соста-
ве молока. В молоке зайчихи содержится
23% жира, а в молоке крольчихи жира
только 10%. Через 7—10 дней после рож-
дения зайчата начинают питаться травой, в
то время как крольчата кормятся молоком
матери не менее месяца.
Итак, экологический фактор, то есть ус-
ловия среды обитания, регулирует рожде-
ние матуронатных или иммат.уронатных жи-
вотных. У матуронатных продолжитель-
ность беременности больше, чем у имма-
туронатных. Так, у зайчих о>на равма 50—
54 дням, а у крольчих — только 30.
Хорошо известно, что буквально у всех
видов животных велик падеж молодняка.
Выживают только полноценные. И как это
ни кажется нам жестоким, «отбор» прежде
всего производит сама мать. Кошки, соба-
ки, кролики родят пять-шесть и более де-
тенышей. Одни из них крепкие, сильные —
это может оценить мать во время кормле-
ния,— другие хилые, они и сосут плохо.
Последних мать, как правило, уничтожает.
Если же такой физиологически незрелый
детеныш и остается в живых, то в дальней-
шем он становится жертвой других, более
сильных животных. В природе, в естествен-
ных условиях царит неумолимый закон —
слабые уничтожаются.
Природа выработала и другие приспосо-
В таблице показана длительность беремен-
ности у некоторых млекопитающих: у од-
них животных она протекает обычно, у
других — характеризуется наличием диа-
паузы.
бительные механизмы, поззоляющие не
только сохранить численность вида, но и
обеспечить физиологическую его полно-
ценность. Например, в Арктической тукд-
ре, когда волков относительно мало, а пи-
щи достаточно, волчицы приносят 7—8. а
иногда и до 12 волчат. Когда же волков
становится слишком много и корма уже не
хватает, в каждой семье волка появляется,
как правило, всего 2—3 детеныша. Бывает,
что при недостатке пищи волки даже об-
рекают себя на безбрачие. Какая-то уди-
вительная способность регулировать рож-
даемость, которая позволяет выходить не-
многих новорожденных, но зато физиоло-
гически полноценных!
Выхаживание потомства — это инстинктив-
ная форма повед&ния матери. Ее никто
этому не обучает. Когда же проявляется
материнский инстинкт — до родов или пос-
ле?
Одни формы материнского инстинкта
проявляются еще до рождения потомства
и выражаются в устройстве нор, логовищ,
в постройке домиков у бобров и т. д.
(Инстинкт сооружения гнезд свойствен не
только млекопитающим, но и птицам, ры-
бам, насекомым — вспомните сложные
ульи пчел, муравейники, разнообразные
гнезда пт.иц...)
' Другие формы материнского инстинкта
возникают лишь после появления потомст-
ва. Остановимся на тех, которые присущи
только млекопитающем.
Все, конечно, видели, как тщательно вы-
лизывают кошки, собаки своих детенышей.
Вид жи-
вотного
Горностай
Куница
лесная
Соболь
Выдра
Барсук
Слон
Бурый
медведь
Белый
медведь
Волк
Заяц-бе-
ляк
Кролик
Время
наступления
половой
зрелости
4 —4'/2 мес.
1—2 года
2-2-/2 г.
3 года
2 — 3 года
самки
14—16 лет
самцы
20 лет.
2 — 3 года
3—4 года
самки на
2-м году,
самцы в
2'/2 — 3 года
1 год
8 мес.
Длительность
истинной
беремен-
ности*
60 дней
40 дней
60 дней
65 дней
60 дней
18 — 22 мес.
7 мес.
8 мес.
62 — 65 дней
50 — 54 дня
30 — 31 день
Количество
детенышей
в помете
5-8 (до 15)
3-6
2-4 (до 6)
2 — 4
3 — 5
1
1—2
(редко 3)
1—2
5-7 (до 9)
3 — 6
6—10
(до 15)
Вес ново-
рожденного
20 — 28 г
32 — 33 г
'?
15 — 20 г
100 кг
500 г
600 — 800 г
400—450 г
80 — 90 г
40 — 50 г
Время, когда
у новорож-
денного
открываются
глаза
(в днях)
30
34 — 38
32-36
9—10
30 — 38
родится
зрячим
30 — 32 дня
7 — 10
12-14
родится
зрячим
10—12 дней
Примечания
Диапауза
7 мес.
Диапауза
эколо 8 мес.
Диапауза
7 мес.
Диапауза
8 мес.
Диапауза
С мес.
Родит
один раз
в 4 года
Родит
один раз
в 2 года
Родит
один раз в
2 — 3 года
Родит
один раз
в год
2 — 3 раза
в год
4 — 6 раз
в год
•Длительность истинной беременности означает ту часть беременности, которая
следует после диапаузы, то есть когда происходит развитие зародыша.
144
Что это? Лишь наведение красоты и чисто-
ты? Нет, дело не только в гигиене, выли-
зывание имеет и другое жизненно важное
значение. Дело в том, что слепые детены-
ши не способны самостоятельно освобож-
дать от содержимого мочевой пузырь и
прямую кишку. Чем больше они наполня-
ются, тем сильнее соответствующие мыш-
цы сжимают отверстия заднего прохода и
мочевого пузыря. Новорожденный может
даже погибнуть. Вылизывая, мать массиру-
ет своим языком нижнюю часть живота и
область паха. Это рефлекторно вызывает
расслабление запирающих мускулов, и пря-
мая кишка и мочевой пузырь освобожда-
ются от содержимого. П. А. Мантейфель
назвал это замечательное явление «зако-
ном слепых детенышей».
Вылизывают новорожденных и другие
виды животных, например, коровы, лоша-
ди, но у них это имеет уже совсем иное
значение. В естественных условиях они на-
чинают облизывать новорожденного сразу
после рождения. Вначале облизывается
морда, губы, затем шея, грудь и т. д. Эта
И под толстой носорожьей шкурой бьется
нежное сердце матери.
очень важная процедура рефлекторно вы-
зывает повышение мышечного тонуса,
благодаря чему уже через 15—20 минут
новорожденные встают на ножки и начи-
нают сосать мать. Уже при первом корм-
лении они высасывают 2.5—3 литра моло-
зивного молока.
Если же мать почему-либо не вылизала
своего новорожденного, то мышечный то-
нус у него выражен слабо, он встанет на
ножки только через 1,5—2 часа после рож-
дения, да и то стоит неустойчиво. У него
и сосательный рефлекс ослаблен. Следо-
вательно, развитие такого детеныша будет
в большей или меньшей степени задержа-
но.
Любопытно, что своеобразным побуди-
тельным сигналом к пробуждению мате-
ринского инстинкта является появление у
животного молока. Если почему-либо после
родов молока нет, то материнский инстинкт
10. «Наука и ;ки;шь> № 11.
145
Возможен и такой способ передвижения, ка-
кой избрал себе детеныш бабуина, он и в
безопасности и рядом с источником пита-
ния.
не возникает и мать уничтожает новорож-
денного. При этом бывают и трагедии.
Прилив молока начинается с опозданием,
а потомства уже нет, кормить уже некого
(в отличие от человека все млекопитающие
кормят своих новорожденных сразу же
после рождения).
Несколько слов о молоке. У животных,
так же как и у человека, в первые дни
после родов выделяется не молоко, а мо-
лозиво. В нем содержится значительно
больше белка, солей и витаминов, чем в
молоке. Молозиво обладает также значи-
тельно выраженными бактерицидными
свойствами — в нем содержится лизоцим,
Состав молока у некоторых видов животных
(по данным Барабаш-Никифорова и Формо-
зова, 1963).
этот своеобразный физиологический анти-
биотик. Через несколько дней молозиво
сменяется так называемым зрелым моло-
ком, состав которого у разных видов жи-
вотных не одинаков. Установлена прямая
зависимость скорости роста молодняка от
количества белка в молоке.
Волки, собаки, лисицы, соболи и другие
прекращают вскармливать свое потомство
приблизительно в полуторамесячном воз-
расте. Хищники из семейстза кошачьих —
леопарды, гепарды — в 2—3 месяца, а
львы — в 8 месяцев. Моржи, слоны кормят
2 года. У северных оленей лактационный
период продолжается всего 4 месяца. Их
моло-ко отличается высоким содержанием
жира и белка, что дает высокую калорий-
ность. У коровы и лошади калорийность
молока значительно ниже, поэтому период
кормления у них длится до 9—10 месяцев.
Детеныши высокогорных животных и тех,
кто обитает в Заполярье, растут и разви-
ваются быстрее, чем потомство живущих в
более благоприятных условиях животных.
Так, например, дитя северного оленя мо-
жет следовать за матерью уже к концу
своего первого дня; ягнята горных бара-
нов уже через час после рождения не
только стоят, но и бегают, а через неделю
они не отстают от своих матерей, карабка-
ясь по обрывистым утесам. А вот детеныш
благородного оленя, живущего в более
благоприятных условиях, начинает следо-
вать за матерью не раньше, чем через не-
делю после рождения. Он и дольше кор-
мится ее молоком, чем детеныш северно-
го оленя.
Способы кормления различны у разных
видов животных. Большинство кормит ле-
жа, зайцы — сидя, копытные — стоя. Клоач-
ные (утконосы и ехидны) не имеют сосков,
и детеныши после вылупления из яйца сли-
зывают молоко с поверхности железистого
поля на брюхе матери (эти австралийские
животные, как известно, откладывают яйца,
но выкармливают своих детенышей моло-
ком). У сумчатых крошечный новорожден-
ный не способен сосать, и, попав в вывод-
ковую сумку матери, он как бы прирастает
к соску, разбухающий конец которого за-
полняет всю ротовую полость, а молоко
впрыскивается ему в рот при помощи спе-
циальной мышцы, сокращающей млечные
железы. У обезьян выделение молока про-
исходит постепенно, поскольку у них нет
специальной полости для его накаплива-
ния.
Вид животного
Волк
Корова
Лошадь
Олень северный
Заяц-беляк
Кролик
Вода, в %
77,0
88,0
90,0
67,7
69,4
Жир, в •/«
9.3
3,5-4,0
2,0
17 — 20
23.6
10,5
Белок, в °/о
9,5
3,5
2,0
10,9
15,0
15.5
Сахар
3,1
4,7
6,5
2,8
2,0
Калорий-
килокал.
на 1000 мл
1 400
713
500
2 700
1 700
146
Еще не закончился период вскармлиза-
ния детенышей молоком матери, как уже
начинается приучение их к самостоятель-
ной жизни.
Бурый медведь. Осенью (в октябре —
ноябре) медведи залегают в берлогу — са-
мец ложится один, а беременная медведи-
ца — иногда с пестуном, то есть медвежон-
ком предыдущего помета. Готовясь к ро-
дам, медведица тщательно подготавливает
логово. Из мха, веточек ели и пихты онд
устраивает удобное, мягкое ложе. В декаб-
ре или январе у нее появляются 2, иногда
3 медвежонка — они крохотные, величиной
с детскую рукавичку. Их вес не превышает
500 граммов. (Ряд ученых высказывают
предположение, что, возможно, у медве-
дей также есть диапауза, иначе трудно по-
нять столь малые размеры новорожденно-
го при такой длительности беременности.)
Всю зиму медведица ничего не ест и жи-
вет только за счет своих запасов — лежа
зимой в берлоге, она теряет до 50 кг,— и
если бы она рожала крупных детенышей,
то не в состоянии была бы их прокормить.
В отличие от других спящих зимой жи-
вотных (ежей, сурков, сусликов и др.), впа-
дающих в глубокий сон типа оцепенения,
когда температура их тела снижается по
+ 2 (-3°, медведи не засыпают глубоко,
они только находятся в дремотном состоя-
нии; температура их тела остается разной
36,5—37°. Это имеет большое значение для
выхаживания новорожденных. После родов
самка лежит на спине, полусогнувшись,
держа малышей на животе у сосков и при-
крывая их лапами и даже головой. Это
предохраняет их от охлаждения. В месяч-
ном возрасте медвежата прозревают и
становятся более активными. В 1,5—2 ме-
Лотучая лисица кормит своего младенца.
сяца мать начинает прикармливать их, по-
степенно приучая к пище взрослых.
В апреле, когда медвежатам уже около
4 месяцев и вес их достигает 6—7 кило-
граммов, они выходят из берлоги. Вот
только теперь начинается по-настоящему
их обучение.
Прежде всего мать учит их залезать на
деревья, на самые высокие ветки. Это мо-
жет спасти их не только от врагов, но иног-
да и от нападений собственного родителя,
которому неведомы отцовские чувства.
Первые неуверенные попытки встать на
ноги.
147
Медведицы — очень заботливые и строгие
матери. Они буквально не спускают глаз
со своих отпрысков. Обычно медведица не
нападает на людей, но если при ней мед-
вежата, она готова на все: инстинкт ма-
теринства и охраны потомства в это время
доминирует в поведении животного.
Матери обучают медзежат, как находить
корм летом и осенью (в том числе и жи-
вую добычу), как распознавать врага и
как нужно от него спасаться или нападать.
В первую зиму после родов медведица
залегает в берлогу вместе с медвежатами
последнего помета — их называют лонча-
ками,— а иногда и с пестунами. На следую-
щий год она большей частью ложится од-
на, так как снова ожидает прибавления се-
мейства.
Выпь и ре потомство на гнезде.
Медведицы — очень заботливые матери.
Когда медведица — чаще это случается
с молодыми — сильно запаздывает с рода-
ми и ее потомство появляется не в янва-
ре, а в марте или даже в апреле, то есть
тогда, когда в срок рожденные медвежа-
та уже начинают выходить из берлоги, то
эти, как их называют, поздныши не поспе-
вают вырасти к зиме и ложатся в берлогу
недоросшими. Они так и не дорастают до
нормы и никогда не становятся крупными
медведями.
Подросли лончаки. Семья идет вся вме-
сте, но. всегда соблюдая определенный по-
рядок: впереди мать, за ней молодые, а
замыкает шествие пестун. Он действитель-
но пестует, оберегает малышей. При пере-
ходе через водоемы он в зубах переносит
их на другой берег. Вместе с матерью он
зорко следит, не появится ли откуда-ни-
будь враг.
А вот пример чрезвычайно суровых ме-
тодов обучения. В колонии морских ко-
тиков устраивается нечто вроде яслей.
10—20 малышей собирают в группы, кото-
рые опекаются или молодыми самочками,
ил:и же молодым неполовозрелым самцом.
Очи играют роль нянек. Новорожденные
не только не умеют плавать, но даже боят-
ся воды. Поэтому первое, чему их обуча-
ют родители,— плавание. Эту суровую
школу они проходят в течение 4—5 меся-
цев. Обучение ведет отец. Схватив малыша,
с.н швыряет его как можно дальше в во-
ду. Пробыв под водой столько времени,
сколько он мог выдержать, детеныш нако-
нец выныривает, хлопая ластами и каш-
ляя. Придя в себя, он плывет к берегу. Од-
нако отец снова хватает его за шею, погру-
жает в воду и держит под водой 10—15
секунд. И каждый раз детеныш выскаки-
вает из воды, задыхаясь и широко раскры-
148
вая рот. Такая процедура позторяется не-
сколько раз, пека детеныш не доходит до
полного изнурения. И так с перерывами
идет обучение, пока молодое псколзние
не освоится в стихии, которая на всю
жизнь должна стать родной.
Когда морские котики выходят в море,
то уже надолго. К острову, где они поя-
вились на свет, воззращаются не ранее
чем через два года. Первые дза, а иногда
даже три года жизни молодых котиков по-
священы играм, но эти игры, как и все игры
животных, одновременно и обучение.
У слонов детеныш родится зрячим, сра-
зу же после рождения становится на ноги
и начинает кормиться молоком матери.
Обычно слониха приносит одного слонен-
ка раз в четыре года и за всю жизнь про-
изводит на свет в среднем четырех дете-
нышей. Вес новорожденного равен 1С0 ки-
лограммам, рост — 1 метру. К шести меся-
цам вес удваивается, а к 3 годам он уже
равен тонне. До 6 месяцев слоненок пита-
ется только молоком матери. Кормится он
6—7 раз в сутки и сосет каждый раз по
2—3 минуты. Молоко слонз отличается вы-
сокой питательностью. Содержание в неч\
жира и сахара в 3 раза выше, чем в ко-
ровьем. Через полгода слонята начинают
употреблять в пищу растения, не прекра-
щая, однако, и сосать мать.
Рождение слоненка — событие для всего
слоновьего стада. О новорожденном забо-
тятся все. Если самка умирает от родов,
сироту усыновляет другая самка из этого
же стада. Если по какой-либо причине по-
гибает новорожденный, то мать много
дней не покидает его тело и переносит его
с места на место. Она оставляет труп толь-
ко тогда, когда он начинает разлагаться.
Вначале слонята растут быстро, но затем
рост их замедляется. К 25 годам он пре-
кращается. Разсизаются слоны медленно.
Стадии их развития пркиорчо созпадзют
с такезыми у человека. Полозая зрелость
насту.чззт у самок в 14—16 лет. а у сам-
цоз — только в 20 лет.
После перзых оодоз слониха остается в
прежнем стаде, но патом она создает свою
собственную семью, возглавляя ее до тех
пор, покз способна лаззть потомство.
Обычно самки, особенно имеющие слонят
одного возраста, объединяются в стадо.
Стадо включает в себя 2—3 семьи. В есте-
ственной среде обитания все существование
слонихи подчинено выполнению материн-
ских функций: она или находится в брач-
ном периоде, или беременна, или кормит.
В первые месяцы жизни слоненка мать не
отпускает его от себя даже на несколько
метров. Во время опасности она подхваты-
вает его хоботом и переносит в безопасное
место. Обычно миролюбивые, при защите
детеныша они становятся весьма агрессив-
ными. Все поведение слоних свидетельству-
ет, что они нежные, заботливые матери.
Из всего сказанного язствует, что забота
о потомства — это цепь последовательно
возникающих поведгнчзских реакций, вы-
работавшихся в процессе эволюции и
направленных на сохранение вида. Выпадг-
ниг хотя бы одного из ззеньев вызывает
либо полнее исчезнозение заботы о по-
томстЕе, либо извращение материнского
инстинкта. Когда молодняк начинает пере-
ходить к самостоятельной жизни, тогда,
естественно, материнский инстинкт в отно-
шении данного помета постепенно ослабе-
вает и в конце концов полностью исчезает.
Но появляется новое потомство — и все
начинается сначала.
Еще очень нетвердо стоит на земле ново-
рожденный слоненок.
149
Мне приходилось читать,
что во время туманов гиб-
нет примерно столько же
людей, как и при снежных
лавинах. Хотелось бы, что-
бы вы рассказали подроб-
ней, чем в школьном учеб-
нике природоведения, что
такое туман с физической
точки зрения, как он обра-
зуется, в каких районах на-
шей планеты туманы бы-
вают наиболее часто, где
они держатся особенно
долго. Хотелось бы также
прочитать про знаменитые
лондонские туманы и пре-
словутый смог.
А. СЕМЕНОВ, врач.
г. Чебоксары.
ТУМАНЫ ПЛАНЕТЫ
Профессор В. АРАБАДЖИ.
Обычный (влажный) ту-
ман — это взвесь мелких,
невидимых глазом водяных
капель в воздухе. Преобла-
дающие размеры капелек—
э—15 микрометров. Такие
капельки могут поддержи-
ваться во взвешенном со-
стоянии восходящими по-
токами воздуха со скоро-
стью 0,6 м/сек. Когда чис-
ло таких капелек в одном
кубическом дециметре воз-
духа достигает пятисот и
более, горизонтальная ви-
димость в приземном слое
атмосферы падает до од-
ного километра и ниже. То-
гда-то метеорологи и го-
ворят о тумане. Масса ка-
пель воды в кубическом
метре (эту величину назы-
вают водностью) при этом
невелика — сотые доли
грамма. Более густой ту-
ман, естественно, отличает-
ся более высокой водно-
стью — до полутора и
двух граммов на кубический
'метр. В исключительных
случаях была зарегистриро-
вана водность 8 г/м ::.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
При положительных тем-
пературах по шкале Цель-
сия туман состоит из водя-
ных капель. Это влажный
туман. При температуре ни-
же —15 С во взвеси пре-
обладают ледяные кристал-
лы — ледяной туман. Если
видимость уменьшается из-
за взвешенных в воздухе
частиц пыли или дыма, го-
ворят о сухом тумане
(мгле).
Откуда же берутся в воз-
духе капельки воды? Они
образуются из водяного
пара. Когда земная поверх-
ность охлаждается за счет
теплового излучения (тепло-
вой радиации), охлаждается
и прилежащий к ней слой
воздуха. Содержание водя-
ного пара в воздухе при
этом может оказаться выше
предельного для данной
температуры. Иными слова-
ми, относительная влаж-
ность становится равной
ста процентам, и избыток
влаги конденсируется в ви-
де капель. Туман, образую-
щийся по такому (кстати
сказать, наиболее распро-
страненному) механизму,
называется радиационным.
Вот другая разновидность
тумана — туман адвектив-
ный. Он образуется при го-
ризонтальном перемещении
(адвекции) теплого, влажно-
го воздуха над охлажден-
ной поверхностью. Такие
туманы часты в океаниче-
ских районах с холодными
течениями: близ острова
Ванкувер и у берегов Пе-
ру и Чили, в Беринговом
проливе и вдоль гряды
Алеутских островов; у за-
падного берега Южной
Африки — над Бенгельским
холодным течением, и в
районе острова Ньюфа-
ундленд, где Гольфстрим
встречается с холодным
Лабрадорским течением; на
восточном побережье Кам-
чатки — над Камчатским хо-
лодным течением и северо-
восточнее Японии, где
встречаются холодное Ку-
рильское течение и теплое
течение Куросио. Подоб-
ные туманы нередко на-
блюдаются и на суше, ког-
да теплый и влажный океа-
нический или морской воз-
дух вторгается на охлажден-
ную территорию континента
или большого острова.
Наконец, третий вид ту-
манов — туманы восхожде-
ния. Они появляются в теп-
лом и влажном воздухе, ко-
гда он поднимается вдоль
склонов гор. (Как известно,
в горах чем выше, тем хо-
лоднее.) Примером может
служить остров Мадейра.
На уровне моря туманоз
здесь практически не быва-
ет. Чем выше в горы, тем
больше и среднее годовое
число туманных дней. На
высоте 1 610 метров над
уровнем моря оно дости-
гает 233. Правда, в горзх
туманы практически неотде».
лимы от низкой облачности.
Поэтому на горных метео-
станциях в среднем тума-
нов значительно больше,
чем на равнинных. На стан-
ции Эль-Пасо в Колумбии
на высоте 3 624 метра над
уровнем моря в среднем
наблюдается 359 туманных
дней в году. У нас на Эль-
брусе на высоте 4 250 мет-
ров в среднем в году бы-
вает 234 дня с туманом, на
вершине горы Таганай на
Южном Урале — 237. Сре-
ди станций, близких к уров-
ню моря, наибольшее сред-
нее число дней с туманом
за год B51) наблюдается в
американском штате Ва-
шингтон — на острове Та-
туш, а в нашей стране-г-на
сахалинском мысе Терпе-
ния A21) и на камчатском
мысе Лопатка A15).
Один из крупнейших оча-
гов образования туманов
находится в Республике
Заир. На ее территории
много болот, господствую-
щий здесь экваториально-
тропический климат отли-
чается высокими температу-
рами и влажностью возду-
ха, страна расположена в
обширной котловине с ос-
лабленной циркуляцией воз-
духа в приземных слоях ат-
150
мосферы. Благодаря таким
условиям в юго-западной
части республики отмечает-
ся 200 и более дней с тума-
ном ежегодно.
Конечно, когда говорят о
туманном дне, это еще не
означает, что туман держит-
ся круглые сутки. Наиболь-
шая в среднем продолжи-
тельность тумана наблю-
дается в нашей стране на
мысе Терпения и составляет
11,5 часа. Но если вве-
сти другой показатель «ту-
манности» — среднегодо-
вое число часов с тума-
ном,— то здесь рекорд дер-
жит горная метеостанция
Фихтельберг, ГДР,— 3 881
час. Это чуть меньше поло-
вины числа часов в году.
Среди метеостанций нашей
страны наибольшее в сред-
нем число часов с туманом
за год имеет станция на
вершине Ай-Петри — 1 729.
Самым длительным был
трехмесячный сухой туман
над Европой в 1783 году,
вызванный интенсивной де-
ятельностью исландсчих
вулканов. В 1932 году влаж-
ный туман в американском
аэропорту Цинциннати на
высоте 170 метров над
уровнем моря продолжал-
ся тридцать восемь суток.
В нашей стране туманы
длительностью от восьми
до двенадцати суток наблю-
даются иногда у мыса Че-
люскин, на мысе Терпения,
в Прибалтике.
Туманы могут учащаться
в отдельные месяцы года.
В июле на мысе Терпения
может быть до 29 дней с
туманом, в августе на Ку-
рильских островах — до
28, в январе — феврале на
горных вершинах Крыма и
Урала — до 24.
Распространено мнение,
что Лондон является одним
из наиболее туманных
мест. На самом деле это не
так. Правда, по мере раз-
вития промышленности за
счет засорения воздушного
бассейна Лондон становит-
ся все более туманным: с
1871 по 1890 год среднее
годовое число дней с тума-
ном в Лондоне увеличилось
с 50,8 до 74,2. Это не такие
уж высокие цифры. Благо-
даря принятым мерам лон-
донская атмосфера стала
чище и частота образования
тумана в Лондоне снизи-
лась. Зимние туманы в Лон-
доне длятся иногда от трех
до пяти дней.
Мы уже говорили, что от-
носительная влажность при
образовании влажного ту-
мана составляет сто про-
центов. При наличии в ат-
мосфере крупных ядер кон-
денсации (например, взве-
шенных в воздухе продук-
тов неполного сгорания топ-
лива или работы химиче-
ских производств) туман
может образоваться при от-
носительной влажности 90
процентов, а при низких
отрицательных температу-
рах — и при влажности око-
ло 80 процентов. Если в
воздухе много продуктов
неполного сгорания топли-
ва, туманы могут приобре-
сти желтый, бурый, а ино-
гда и черный цвет — за счет
взвешенной в воздухе копо-
ти. Городские дымо-туманы
желто-бурого цвета в за-
падных странах известны
под названием «смог» (от
английского зтоке— дым и
Го^[ — туман). Они нередко
наблюдались да и сейчас
еще наблюдаются в Лон-
доне и Лос-Анджелесе,
Нью-Йорке и Токио, Мила-
не и Вене.
КАПРИЗЫ МОДЫ
«Шантеклер» — название
популярной в 1910—1911 го-
дах аллегорической пьесы
французского драматурга
Э. Ростана '. Действие пье-
сы происходит на птичьем
дворе. Действующие ли-
ца — символические живот-
ные. Герой пьесы петух
Шантеклер. Пьеса имела
большой успех как во
Франции, так и в России.
Влияние театра на моду
было всегда довольно силь-
ным. Появляются большие
шляпы, украшенные перья-
ми белого петуха или стра-
усовыми перьями.
В 1911 году один из жур-
налов писал: «Мода отража-
ет жизнь. Появился «Шанте-
клер» Ростана и тащит за
1 Об интересных подроб-
ностях работы Э. Ростана
над пьесой писал его сын.
известный французский
ученый Жан Ростан (см.
«Наука и жизнь» № 8, 1974).
Дорогая редакция!
В романе «12 стульев» я
прочел, что когда-то дамы
носили «Шантеклер». Что та-
кое «Шантеклер»!
М. КАШУНОВ,
г. Москва.
собой шляпки, трости,
платья, зонты «Шантеклер».
А вот что пишут в своем
романе И. Ильф и Е. Пет-
ров:
«Голова ее была в чепце
интенсивного абрикосового
цвета, который был в какой-
то моде в каком-то году,
когда дамы носили «Шанте-
клер» и только начинали
танцевать аргентинский та-
нец «танго».
Н. МУЛЛ ЕР.
ТПЕРЕПИСКАСШТЕЛЯМИ
151
ИГРЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ
ШКОЛ
В. АСТАШКИН и Г. НИЛОВ. (Ленинград).
О
СОРЕВНОВАНИЯ В ГО
Партии сильнейших игро-
ков привлекают огромное
внимание многочисленных
поклонников го. Наиболее
интересными считаются
встречи японских професси-
оналов, которые ежегодно
разыгрывают несколько ти-
тулов. Титулы разыгрывают-
ся по матчевому принципу:
претендент оспаривает зва-
ние у обладателя титула.
Матчи состоят из нечетного
количества партий — трех,
пяти или семи. Каждую пар-
тию играют два дня. Запись
партий ведут судьи, они же
контролируют время, то есть
переключают часы.
Наибольшей популярно-
стью пользуется матч на ти-
тул Хонинбо, состоящий из
семи партий (Хонинбо — ос-
нователь Академии го, жив-
ший в XVII веке). Партии
матча, как правило, играют
в разных городах, чтобы как
можно больше поклонников
го могли стать очевидцами
матча. Претендентом стано-
вится победитель турнира
восьми участников лиги Хо-
нинбо, проводимого по кру-
говой системе. Занявшие по-
следние четыре места выбы-
вают из лиги.
Матч на титул «Мейджин»
(Великий мастер) проводит-
ся из семи партий. Лига
«Мейджин» включает девять
игроков. Занявшие послед-
ние три места выбывают
из лиги.
Ежегодно один професси-
онал получает высший раз-
ряд—10-й дан, но только
на один год. В следующем
году он отстаивает свое зва-
ние в матче из пяти партий
с претендентом и в случае
поражения возвращается к
своему прежнему разряду.
Претендент выявляется в от-
борочных соревнованиях по
олимпийской системе.
Турнир «Десять сильней-
ших профессионалов» также
проводится по олимпийской
Системе, но участники выбы-
вают из дальнейшей борьбы
только после двух пораже-
ний. Новая десятка сильней-
ших профессионалов встре-
чается в матче с десяткой
сильнейших любителей.
«Десять сильнейших люби-
телей» является массовым
турниром, проводимым по
олимпийской системе, в ко-
тором может принять уча-
стие каждый желающий.
Большой популярностью
пользуются телевизионные
турниры профессионалов.
Таких турниров два, в каж-
дом из них применяют со-
кращенный контроль време-
ни— по 15 и по 20 мин.
игроку на всю партию и по
30 сек. байоми (дополни-
тельное время на ход). Про-
водят их по олимпийской
системе. Каждое воскре-
сенье на экранах телевизо-
ров появляется очередная
пара игроков. Телезрители
наблюдают борьбу и следят
за комментариями партии
на демонстрационной до-
ске.
Начиная с 1958 года еже-
годно проводится Европей-
ский конгресс го. Одновре-
менно с ним проходят са-
мые крупные европейские
соревнования: мужское,
женское, юниорское и ко-
мандные первенства Европы
по го. В высшую лигу муж-
ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ ЗАДАНИЯ
(№ 9, 1975 г.)
2.
2— 1.
2 —2.а
2 — 2.6
2 — З.а 2 — З.С
2 — б.а
2 —7.а
152
ского первенства допускают
игроков, начиная с третьего
дана. Помимо этого, прово-
дят соревнования в двух ли-
гах мастеров, лиге кандида-
тов, зональные соревнова-
ния и го турниры с ганди-
капом.
С каждым годом растет
число международных евро-
пейских соревнований. Сле-
дует отметить традиционный
турнир команд европейских
городов в Любляне на «Ку-
бок Золотого Дракона»,
ежегодный го турнир с ган-
дикапом в Праге. Междуна-
родные соревнования про-
водятся также в ГДР, ФРГ,
Голландии, Австрии, Англии,
Франции.
В нашей стране официаль-
ные го турниры проводятся
пока только в Ленинграде.
В некоторых из них прини-
мали участие японские иг-
роки.
Продолжаем публико-
вать некоторые теорети-
ческие основы игры в
го.
УНИЧТОЖЕНИЕ И ЗАЩИТА
ГРУПП КАМНЕЙ
Территориальные владе-
ния игроков — крепости по-
являются в результате борь-
бы, когда каждый игрок
старается обеспечить себе
участок доски побольше и
не дать это сделать против-
нику, а при случае и захва-
тить группу противника, не
сумевшую вовремя обеспе-
чить себя двумя глазами или
прорваться к другим своим
группам. Территорию проще
всего захватывать в углах,
где два края доски состав-
ляют естественное ограж-
дение. Именно в углах раз-
ворачиваются наиболее
серьезные схватки против- .
ников.
Схема создания крепостей
обычно выглядит так: сопер-
ники своими камнями обоз-
начают общие контуры тер-
риторий, которые они пред-
полагают захватить. В ходе
игры камни противников все
ближе и ближе подступают
друг к другу, разрозненные
камни объединяются в груп-
пы. Часто игрок вторгается в
расположение противника с
целью создать там непри-
ступную крепость, хоть и не
дающую ему много очков,
но резко уменьшающую
территорию соперника. В
таких острых схватках и по-
являются небольшие группы
камней, от судьбы которых
в значительной степени за-
висит общий исход партии.
Распознавать неприступ-
ные и гибнущие крепости
можно научиться, решив
задачи по этой теме (они
приведены ниже). Следую-
щий шаг — создание из
групп камней неприступных
крепостей и обратная зада-
ча — препятствовать делать
то же самое противнику, не
представит слишком боль-
шие затруднений. Ниже
приводятся рекомендации,
с помощью которых легче
освоить эту тему.
ф Не давайте возмож-
ность противнику прижать
вашу группу камней к краю
доски. Оставляйте возмож-
ность распространения
группы к центру или в сто-
роны.
ф Стремитесь к соедине-
нию своих групп.
ф Приблизительная оцен-
ка перспектив групп такова:
группа из четырех камней в
углу гибнет, из шести—жи-
вет. Судьба группы из пяти
камней зависит от очередно-
сти хода: при ходе атакую-
щего она гибнет, при ходе
защищающегося — живет.
Этот принцип годен для
большинства угловых групп,
вплотную оцепленных снару-
жи камнями противника не-
зависимо от их конфигу-
рации.
ф Обреченную группу
можно использовать а) для
ко угроз, б) для уменьше-
ния контролируемой про-
тивником территории, де-
лая ходы, направленные на
спасение группы, в) обре-
ченная группа может ока-
зать помощь в атаке кам-
ней внешнего оцепления.
3 а л а ч а 2-1. Черные по-
теряли 1 очко, так как этот
камень при подсчете очкои
снимается, как пленный.
Задача 2-2. Белые обя-
заны отвечать ходом 2 на
2-2.а. Нападение с другой
стороны — ход 2 на 2-2.6 ве-
дет к гибели семи белых
камней.
2 — 8.а
2 —9.а
Задача 2-3. С помощью
жертв двух камней на 2-3.а
белые выигрывают 1 очко по
сравнению с вариантом на
2-3.6.
Зада ч а 2-4. Ходом I
на 2-4.а черные спасают свои
камень. ¦
3 а д а ч а 2-5. Ходом 2 на
2-5.6 черные съедают одни
белый камень.
3 а д а ч а 2-6. Ходом I на
2—1О.а
+о
2И
2-6.а черные нападают сразу
на два камня белых. Один
из них гибнет.
Задача 2-7. Ходом 1 на
2-7.а белые не только обес-
печивают уничтожение трех
черных камней в углу, но и
уменьшают территорию чер-
ных справа.
3 а д а ч а 2-8. Черная
группа гибнет, так как глаз
на пункте «а» является лож-
ным. Ьслые, играя 1 па 2-8 а,
угрожают съесть один чер-
ный , камень, а затем н всю
группу.
Зада ч а 2-9. Черпая
группа гибнет, так как глач
на пункте «а» является
ложным.
Задача 2-10. Результат
партии — 11 очков в пользу
черных без учета комн.
Пункт «а» не является тер-
риторией белых, так как
рано или поздно его при-
дется занять пвиду угрозы
гибели тринадцати белых
камней в центре.
153
ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧНИК КОНСТРУКТОРА
(№ 10, 1975)
Задача № 1
Автор задачи ласт два ва-
рианта решения. В первом
варианте ведущий валик 1
неподвижно соединен с внут-
ренним кольцом 2, а ведо-
мый валик 3 — с сепарато-
ром 4 шарикоподшипника
(это схематически показано
на рис. 1). Наружное коль-
цо 5 шарикоподшипника и
опоры вращения валиков
1 и 3 укреплены в общем
корпусе С редуктора. При
одновременном вращении
ведущего валика 1 и внут-
реннего кольца 2 шарики.
Рис. 1.
увлекая за собой сепаратор
4 шарикоподшипника, вра-
щают ведомый валик 3 с
меньшим по отношению к
ведущему валику числом
оборотов.
Во втором варианте (рис.
2) ведомый валик 3 нсио-
Рис. 2.
двнжпо соединен с наруж-
ннм кольцом 5, а сепаратор
4 шарикоподшипника — с
корпусом 6 редуктора. Те-
перь ведомый валик 3 будет
вращаться в сторону, про-
тивоположную направлению
вращения ведущего вали-
ка 1.
В обоих вариантах полу-
чился планетарный редуктор
числа оборотов. В первом
варианте роль сателлита иг-
рает сепаратор с шариками,
а роль солнечного колеса —
наружное кольцо шарико-
подшипника. Во втором ва-
рианте наружное кольцо и
сепаратор поменялись роля-
ми.
КОНКУРС
ЗАДАЧ
(Задание 4).
4 — 1. Ход черных. Могут ли 4 — 3. Ход черных. Могут ли
они спасти свою группу? они сохранить свою группу?
4 — 2. Ход черных. Возмож- 4—4. Ход белых. Могут ли
но ли здесь спастись чер- они уничтожить черную
ным? группу?
4 — 5. Ход белых. Приведите
вариант уничтожения черно-
го камня.
4 — 6. Ход белых. Отметьте
крестиком пункты, занятие
4 — 1.
4—2.
4—3.
4 — 4.
-•-
чЬо-
-•о-
4-5.
4 — 9.
4—10.
-#оос##-
Ч-ФОО-ЮО0-
••СН-Н-ОФ-
•ооо-чэоф-
4 — 8.
которых отражает угрозу
уничтожения двух черных
камней.
4 — 7. Ход черных. Найдите
лучший ход.
4 — 8. Ход черных. Найди-
те* лучший ход.
4 — 9. Ход белых. Белая
группа не имеет глаз. Най-
дите вариант ее спасения.
Сколько ходов вам потре-
буется?
4 —10. Подсчитайте резуль-
тат партии.
154
омашнему мастеру. Советы
Когда идешь на лыжах
по снежной целине, в
ботинки все время наби-
вается снег, ноги про-
мокают. Избавиться от
этой неприятности мож-
но, воспользовавшись
советом А. Богатырева
(Ковров). Он предлагает
оборачивать подъем по-
ролоновой лентой так,
чтобы после шнуровки
ботинка лента плотно ох-
ватывала ногу, чуть вы-
ступая наружу, и не да-
вала бы попасть снегу в
ботинок. Поролон можно
и вклеить в боъинок.
ПОРОЛОН
Если вы не обзавелись
еще чайником со свист-
ком, вы можете озвучить
свой старый, заслужен-
ный чайник, пишет
И. Дмитриев (Григорио-
СВИС1М\ЬКА
ОТ РЕЗИНОВОЙ
ИПР&ТПКИ
поль). Из старой резино-
вой игрушки выньте сви-
стульку, просверлите в
крышке чайника отвер-
стие и завальцуйте в не-
го свистульку на резино-
вых прокладках. Теперь
в момент, когда чайник
закипит, раздастся при-
зывающий к чаепитию
свист.
Если мыльница с ре-
зиновыми присосками
плохо держится на сте-
не, не огорчайтесь, пи-
шет В. Касаткин (Мос-
ква). Протрите бензином
или вымойте со стираль-
ным порошком поверх-
ности присосок и смажь-
те их резиновым клеем.
После того, как клей
подсохнет, прижмите
присоски к чисто вымы-
той кафельной стенке—
можете быть уверены,
мыльница не упадет.
Е. Горбунов (Ленин-
град) напоминает об од-
ном старинном способе,
помощью которого до-
А. Бурколенко (Влади-
восток) поделился своей
хитростью, как повесить
несколько брюк в шка-
фу, чтобы они не мя-
лись и чтобы любые из
них легко было снять.
Из подходящей проволо-
ки, пишет он, нужно
согнуть такие вешалки,
как показано на рисун-
ке, на них повесить брю-
ки, а сами вешалки за-
цепить цепочкой одну за
другую. Верхняя вешалка
навешивается на планку,
которая обычно имеет-
ся на дверце шкафа.
вольно просто снять с
пальца туго сидящее
кольцо. Под кольцо под-
суньте нитку и наматы-
вайте ее на палец плот-
но виток за витком, на-
чиная от кольца, через
сустав до середины
пальца. Затем, взявшись
за конец, просунутый
под кольцо, начинайте
сматывать нитку. Кольцо
легко сойдет с пальца.
> I у.
ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЯМИ
155
ПОИСКИ ГРОБНИЦЫ.ОВИДИЯ
Кандидат исторических наук А. ФОРМОЗОВ.
В 1875 году в «Недоконченных беседах»
М. Е. Салтыков-Щедрин рассказал, как один
участник археологического съезда «хвастал-
ся, что по окончании работ съезда был уст-
роен банкет и что на этом банкете пили из
урны, в которой некогда был заключен прах
Овидия. «Вы в этом уверены?» — спросил
я. «Еще бы не быть уверенным, коль ско-
ро я пятнадцать лет употребил на то, что
Овидий умер в Полтавской губернии в име-
нии, принадлежащем Ивану Ивановичу Пе-
ререпенко, который и доставил на съезд ур-
ну».
В комментариях к собраниям сочинений
Щедрина и в литературе о нем этот рассказ
или не комментируется вовсе или говорит-
ся, что здесь осмеяны псевдоученые. Это,
конечно, так. Но, по существу, перед нами
не просто гротеск и не плод фантазии сати-
рика. На протяжении трех веков в пределах
России не раз искали могилу знаменитого
римского поэта, что отразилось не только в
сатире Щедрина, но и в произведениях
Пушкина периода южной ссылки. Напомню
пушкинские послания 1821 года «Чаадаеву»:
«В стране, где я забыл тревоги прежних
лет,
Где прах Овидиев пустынный мой
сосед...»
и «К Овидию»:
«Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил
Обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей
отдаленной
Близ праха славного мой след
уединенный».
Занимаясь историей археологии в России,
в разных старых изданиях я встречал упо-
минания о гробнице Овидия то на Днестре,
то в Киеве, то в Воронеже. Я попытался
разобраться в этой странной легенде и хочу
поделиться с читателями результатами по-
иска.
Творчество Овидия не было забыто в
эпоху средневековья. Из «Посланий с Пон-
та» и элегий «Скорби» Овидия книжные
люди знали, что в 9 году и. э. поэт был вы-
слан императором Августом в причерномор-
ский город Томы и, не дождавшись помило-
ф ГИПОТЕЗЫ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ФАКТЫ
156
вания, умер там в 17 или в начале 18 го-
да н. э.
Итальянские гуманисты интересовались
Овидием и его жизнью в ссылке. В книге
«Ре тадпШсеп(а», изданной в Венеции в
1498 году, Джованни Понтано привел сооб-
щение Георгия Трапезундского A396—1484),
что Овидия похоронили в Томах на кладби-
ще у городских ворот. Взят ли этот рассказ
из какой-нибудь еще более древней, не до-
шедшей до нас рукописи или придуман че-
рез тысячу лет после смерти Овидия — не-
известно.
Движение Ренессанса захватило и Цент-
ральную Европу. Но если в Италии гумани-
сты могли сравнительно легко разыскивать
памятники классической древности и изу-
чать найденное, то прошлое Центральной и
Юго-Восточной Европы знали тогда плохо, и
потому возникали самые фантастические
гипотезы.
Ссылка Овидия куда-то на северо-восток
Римской империи (где находились Томы,
после гибели города уже никто не помнил)
воспринималась людьми, читавшими древ-
них авторов, чуть ли не как самый яркий
эпизод в ранней истории их страны. Осо-
бенно волновали слова Овидия о том, что
он писал стихи на гетском языке. Что это
за язык, никто не знал, но, поскольку это не
латынь, предполагали, что это язык какого-
то ныне существующего народа. Полагали,
что рядом с античной цивилизацией в I ве-
ке н. э. процветала своя гетская (польская?
молдавская?) литература. На основании та-
кого заключения сведения о жизни Овидия
среди варваров включались в сочинения
польских хронистов Марцина Вельского
A564 год) и его сына Иоахима A597), Ма-
цея Стрыйковского A582) и в молдавскую
летопись Мирона Костина A684). В 1586—
1590 годах поэт Петр Видавский написал
стихи о жизни Овидия среди поляков.
Пытались искать и какие-то веществен-
ные памятники, связанные с Овидием. В
1540 году королеве венгерской Изабелле
было поднесено серебряное перо, якобы
принадлежавшее Овидию и найденное в
Белграде. В нескольких причерноморских
городах стали показывать дома и башни, где
будто бы жил поэт-изгнанник.
В том же XVI веке впервые заговорили и
о гробнице Овидия. В наиболее ранних со-
общениях середины XVI века мы читаем,
что она была обнаружена в 1508 году в
венгерском городе Сомбатхей, или Штейна-
мангер, стоящем на месте римского города
Сабария в Подунавье. Однако легепда о мо-
гиле Овидия в Сомбатхее угасла довольно
скоро. Сомбатхей лежит хотя п в Поду-
навье, но не у берега Черного моря, как То-
мы, куда был выслан Овидий.
Согласно другой легенде, гробница Ови-
дия сохранилась где-то к степях Поднеп-
ровья. Первым написал об этом в 1585 году
курляндскнй историк Лоренц Мюллер, по-
сол при дворе Стефана Баторня. В 1581 го-
ду во время путешествия по Поднепровью
он познакомился с волынским дворянином,
чью фамилию он передает как «Войнуски».
Это был очень просвещенный человек, по-
эт, знаток греческого и древнееврейского
языков, обладатель уникального сочинения
Цицерона «Ре КериЬПса». «Войнуски» пред-
ложил Мюллеру посетить могилу Овидия.
В шести днях пути от Днепра, в глухом
краю Мюллер увидел заросший колодец, а
рядом камень с латинской эпитафией:
«Здесь лежит поэт, которого заставил поки-
нуть родную землю жестокий гнев Августа
Цезаря. Часто несчастный выражал желание
умереть на земле отцов, но тщетно: судьба
приготовила ему это место».
Сообщение Мюллера получило широкое
распространение. Оно повторено во многих
книгах XVI—XVIII веков как польских, так
и французских, немецких, итальянских и
венгерских. Насколько оно правдоподобно?
Польский литературовед Г. Пшнходский
A920 г.) установил, что «Войнуски» Мюлле-
ра — реальное лицо: трембовельский судеб-
ный подстароста Еремиаж Войновский, ав-
тор нескольких поэм на латинском языке.
Поэтому можно предполагать, что Мюллер
не выдумал рассказ о своей поездке к мо-
гиле Овидия. Просто Мюллер видел воздвиг-
нутый самим Войновским памятник Овидию
и сочиненную им же эпитафию. В 1715 го-
ду сведения Мюллера были включены в
«Описание Молдавии» Дмитрия Кантемира,
сперва изданное по-немецки в 1769 году, а
затем и по-русски — в 1789-м.
Но где, в каком глухом труднодоступном
месте находилась гробница Овидия? Не бы-
ло точной привязки к каким-либо известным
пунктам. И это обстоятельство заинтересо-
вало современников. Кантемир так же, как
Иоахим Вельский и Мирон Костин, думал,
что Овидий был сослан п Аккерман — ны-
нешний город Белгород-Днестровский.
Книгу Кантемира читал Пушкин. В годы
южной ссылки он очень интересовался
судьбой Овидия, ибо, по словам русского
историка П. И. Бартенева, «в собственной
участи своей он любил находить некоторое
сходство с судьбой римского поэта-изгнан-
ника».
Перечитав Овидия, поездив по Молдавии,
посетив Аккерман, поговорив со знатоками
истории этих мест, Пушкин понял, что
«мнение, будто Овидий был сослан в ны-
нешний Акерман, ни на чем не основано.
В своих элегиях он явно назначает место
своего пребывания город Томы (То1гп) при
самом устье Дуная». Легенда о затерян-
ной п степях могиле великого Овидия при-
влекла Пушкина, и он откликнулся на нее
в своих стихотворениях.
С сомнением отнесся к сообщению Кан-
темира и бывавший в Молдавии знакомый
Пушкина, писатель А. Ф. Вельтман. В 1831
году в повести «Странник» он писал, что,
вероятно, камень с могилы Овидия попал в
Бессарабию случайно — его завезли сюда
Большую художественную ценность пред-
ставляют погребальные памятники из древ-
них некрополей Том. На фото — мраморная
статуя богов-покровителей Том — Фортуна
и Понт, снизу — мраморная статуя граж-
данина Том, 11 — 111 века н. э.
I
157
Крупнейшим экономическим, политическим
и культурным центром на Черном море
в эпоху римского владычества был рим-
ский город Томы. В первые века нашей
эры он пережил свой наивысший расцвет.
Развалины этого города находятся под
большим современным городом Констанца.
Вблизи современной площади Овидия
в Констанце было раскопано здание конца
II— начала III века н. э. Оно получило
большую известность благодаря замеча-
тельной мозаике, покрывавшей пол его об-
ширного зала.
вместе с балластом на корабле. Через пол-
тора десятка лет Вельтман узнал, что мест-
ность у гробницы Овидия называлась яко-
бы «Азак». Вельтман решил, что это Азов
и, следовательно, Овидий окончил свои дни
не в устье Дуная, а в устье Дона. Однако,
когда статья Вельтмана «Дон — место ссыл-
ки Овидия» была напечатана в 1866 году,
она уже стала анахронизмом: более чем за
десять лет до этого русские ученые устано-
вили нахождение древних Том — последне-
го прибежища Овидия.
Параллельно возникали другие легенды.
Слова польского хрониста XVI века Стрый-
ковского, что Овидий жил в тех местах,
где расположен Очаков, Канев, Черкассы и
Киев, может быть, положили начало леген-
де о том, что гробница поэта находится в
Киеве. Отражение этой легенды мы найдем
и в других источниках, начиная с того же
Мюллера. Она рассказывалась на протяже-
нии полутора веков — с конца XVI до на-
чала XVIII столетия. Показательно, что все
рассказы происходили из мест, далеких от
Киева — Львова, Вильно. И всегда опровер-
гались. Вероятно, этот вариант легенды воз-
ник в те годы, когда Киев временно входил
в состав Польского королевства A569—
1654). В украинской литературе XVI—XVIII
веков отражения эта легенда не нашла. По-
ляки же знали, что Киев очень древний го-
род, но подлинную историю его представ-
ляли себе весьма смутно.
Еиленский пастор Иоанн Гербиний ни-
когда не бывал в Киеве. С помощью пись-
менных и устных расспросов он обобщил-
сведения о достопримечательностях этого
города и напечатал в 1675 году в Иене на
латинском языке книгу «Подземный Киев».
Там отвергаются многие предания, связан-
ные с Киевом: и будто Киев — это древняя
Троя, и будто в киевских пещерах похоро-
нены Приам, Гектор и Ахилл, и, наконец,
будто Киев был местом ссылки Овидия.
В книге молдавского епископа Пахомия
(умер в 1724 году) о его путешествии по
России упомянуто, что от молдавского хро-
ниста Мирона Костина он слышал о мощах
«императора Овидия», хранящихся в Киеве
(Костину говорили об этом в годы его уче-
ния во Львове). Но при посещении Киево-
Печерской лавры он убедился, что это не-
верно. Печерские монахи пояснили Пахо-
мию, что святым Овидий не был и,
как католик, в православном монастыре
не мог быть похоронен.
К началу XVIII века относится еще одно
любопытное известие. Барон Генрих Гюйс-
сен — составитель «Журнала государя Пет-
ра I» — записал в 1709 году: «Копая землю
в округах Воронежа, нашли следы и знаки
древнего гроба странного делания, того для
некиим мысль пришла, что под гробом мог
быть прах римского пиита кавалера Овиди-
уса, согнанного от римского двора кесарем
Августом... в округи Дона и Черного моря,
и есть той мысли подпора довольна с прав-
дою сходна: извлечена же из овидиусова о
стране в оной же он прожил во время сво-
его согнания». Далее идет рассуждение об
элегиях Овидия «Скорби» — «унывной кни-
ге его». История ссылки поэта была извест-
на окружению Петра довольно подробно:
знали, что он прожил в изгнании более
восьми лет и умер уже в царствование Ти-
берня. «Метаморфозы» Овидия были в биб-
лиотеках многих соратников Петра — Я. В.
Брюса, А. А. Матвеева, Ф. П. Поликарпова,
Феодосия Яновского, Гавриила Бужинского.
В петровское время эта книга была издана
в России. Мнение, что Овидий жил где-то
на юге России было распространено тогда
очень широко. Сейчас Воронеж восприни-
мается как город Средней России, а для
люден петровской эпохи он был городом
южным — воротами к Черному морю.
(Ведь здесь строился флот для кампании
под Азовом).
Вновь интерес к месту ссылки Овидия и
поискам его гробницы проявился в конце
XVIII века, когда границы России достигли
низовьев Днестра. На левом берегу Днест-
ровского лимана в 1793—1796 годах была
построена крепость Овидиополь. Военный
инженер Ф. П. Деволан (брабантский дворя-
нин, перешедший на русскую службу в
1787 году), возводя укрепления Овиднопо-
ля, наткнулся на какую-то древнюю моги-
лу. Возникло предположение, что это и есть
могила Овидия. Сведения о находке про-
никли за границу. Доктор Метью Гетри из
Петербурга послал три доклада о ней обще-
ству антиквариев в Лондон. Сообщения о
могиле Овидия, найденной русскими сол-
датами на Днестре, появились и в париж-
ских газетах. Но вскоре сенсационные слу-
хи заглохли.
Косвенным откликом на них была публи-
кация в 1795 году стихотворений В. Г. Ру-
бана и Г. Н. Городчанинова о гробнице Ови-
дия — первых стихов из большого «Овидие-
вого цикла» на русском языке, который
158
создавался на протяжении четырех десяти-
летий. (К нему принадлежат и стихи Пуш-
кина.) В пространном заглавии к стихам
Рубана говорилось об Овидии, «погребен-
ном при Понте Эвксинском или Черном мо-
ре при устье древнего Тираса или нынеш-
него Днестра в месте прежде Томи, после
Аджиндера, ныне ж Овидиополь».
Несколько позже гробнице Овидия посвя-
тили стихи С. С. Бобров и А. Н. Радищев.
Бобров служил в Николаеве и ездил по
Причерноморью. В 1798 году им сочинена
«Баллада. Могила Овидия, славного любим-
ца муз». В отличие от Рубана и Городчани-
нова, Бобров помещал Томы на Дунае, прав-
да, не на побережье, а в венгерском городе
Темешваре, название которого несколько
напоминает Томы. Радищев упомянул о мо-
гиле Овидия в поэме «Бова», написанной в
последние годы XVIII века. Сам он в При-
черноморье не был, но, подобно Боброву,
искал эту могилу на Дунае. Завершением
«Овидиева цикла» в русской поэзии можно
считать «Фракийские элегии» В. Г. Тепляко-
ва. Напечатанные в 1836 году, они удостои-
лись весьма доброжелательного отзыва
Пушкина. Во второй фракийской элегии
«Томис» Тепляков восклицает:
О кто средь мертвых сих песков
Мне славный гроб его укажет?
К элегии сделаны примечания. В них Теп-
ляков удивляется, почему место ссылки
Овидия связывали с Аккерманом, и уверен-
но отождествляет Томы с городом Кюстен-
джн в Добрудже — нынешней Констанцей.
Этот пункт лежит западнее устья Дуная. По
сравнению с догадками Боброва, Радищева
и Пушкина было внесено новое уточнение.
Поэт, начинавший свою деятельность в
декабристских кругах, после разгрома вос-
стания жил на юге и серьезно занимался
древней историей. Он был близок с извест-
ным археологом, директором Одесского му-
зея древностей И. П. Бларамбергом. По его
заданию Тепляков ездил в Болгарию для
изучения и сбора памятников старины. Пло-
дом этой поездки 1829 года были и «Фра-
кийские элегии» и прозаические «Письма
из Болгарии». В «Письмах» Тепляков тоже
говорит о Томах, разбирает гипотезы о ме-
сторасположении этого города и, анализи-
руя текст Страбона, приходит к выводу о
тождестве древних Том с современной Кон-
станцей.
Легенда о гробнице Овидия жила долго в
России. Одним из поздних ее вариантов бы-
ли рассказы о том, что поэта сослали в По-
лесье. А городище XI—XIII веков Давид-го-
родок под Пинском в Полесье — это горо-
док, где жил Овидий. Основания выдвига-
лись следующие: описанный Овидием в
«Посланиях с Понта» суровый климат горо-
да, где он жил в изгнании, явно не схож с
климатом Причерноморья. Обитатели По-
лесья были уверены, что в стародавние
времена море доходило до их мест, следа-
ми чего и остались знаменитые полесские
болота. Первым заговорил об этом Бенедикт
Хмелевскнй — составитель польской энци-
клопедии «Новые Афины», изданной во
Львове в 1747 году. Повторяли эту версию
и ряд польских авторов XIX века. Извест-
ный поэт Людвик Кондратович (Владислав
Сырокомля) написал в 1861 году стихи
«Овидий в Полесье». Живя сам в глухой
деревпе, он размышлял скорее о себе, чем
о римском поэте, воспринимая полесскую
легенду о нем с нескрываемой иронией.
В той же связи надо рассматривать и от-
рывок из «Недоконченных бесед», с кото-
рого мы начали эту статью. Судя по нему, в
среде полуграмотных украинских помещи-
ков (типа гоголевского героя Ивана Ивано-
вича Перерепенко) легенда о могиле Ови-
дия на юге России жила даже в 1870-х го-
дах. Говоря об археологическом съезде,
Щедрин скорее всего имел в виду Киевский
съезд 1874 года. Там, между прочим, был
сделан совершенно любительский доклад о
древностях Полтавской губернии, как раз и
названный Щедриным.
Как же завершились поиски гробницы
Овидия? Вывод В. Г. Теплякова о том, что
могилу Овидия надо искать в древних То-
мах или современной Констанце, был окон-
чательно утвержден в пауке 18 лет спустя
в середине XIX века русским антиковедом,
директором Ришельевского лицея в Одессе
П. В. Беккером. И обосновать его помогла
находка в Констанце в 1852 году шести
камней с латинскими надписями. На не-
скольких плитах было вырезано название
города Томы. Для доказательства того, что
на месте Том стоит Констанца, немало
сделали в XIX веке и румынские ученые
Г. Точилеску и Н. Полоник.
Вот уж почти 100 лет ведется изучение
древнего римского города Томы. Наибо-
лее успешными оказались раскопки послед-
них лет, связанные с реконструкцией пор-
та. Найдены здание с интереснейшей моза-
икой и античные статуи, зарытые, видимо,
для того, чтобы спасти их от уничтожения
христианами. Выявлено пять городских не-
крополей, раскопано до четырехсот могил
римского времени.
Румынские археологи не теряют надежды
найти могилу Овидия у городских ворот
Том. И все-таки вероятность подобной на-
ходки мала. После смерти Овидия город
жил на протяжении двух тысяч лет, земля
неоднократно перекапывалась, камни, попа-
давшиеся в грунте, использовались для но*
вых построек. Мы не знаем, какая надпись
была на надгробии, слышал ли имя Овидия
и вообще умел ли читать тот, кто мог на-
ткнуться на этот камень.
Не будем удивляться, если могила Ови-
дия никогда не будет найдена. Памятником
ему стали его произведения, переведенные
на все основные языки мира. В 1957 году в
Констанце торжественно отмечалось 2000-
летие со дня рождения великого римского
поэта. В присутствии многих иностранных
гостей был открыт Овидиевский отдел Ар-
хеологического музея, где собраны наход-
ки той эпохи, когда в Томах жил Овидий.
Своеобразным памятником поэту служит и
Овидиевская легенда, получившая такое не-
ожиданное развитие в России.
159
МАТЬ-МАЧЕХА
Фенолог А. СТРИЖЕВ.
Еще не везде сошел снег,
и в ручьях талая вода кло-
кочет, а на глинистом при-
горке уже сияют трогатель-
ные цветочки. Это мать-ма-
чеха, первинка весенней
флоры, сверхранний медо-
нос. Золотыми монетами
раскиданы се скромные
корзинки по обрывам, осы-
пям, берегам говорливых
рек, вдоль полотна желез-
ной дороги. Кажется, нет
окрест нераспаханного
уголка, где бы прогретая
земля не одаривала приро-
долюба горсточкой мелких
душистых цветков мать-ма-
чехи.
И откуда только у расте-
ния этого сила берется?
Сочные стебельки настоль-
ко гонки, что невольно ди-
вишься их спешному появ-
лению. Оказывается, быст-
рый рост мать-мачехи под-
готовлен еще прошлым ле-
том лопушистыми листья-
ми. Именно они обильно
накопили в мясистых кор-
невищах питательные веще-
ства. Всю зиму были наглу-
хо заперты подземные кла-
довые, а как весенний луч
отомкнул тепло, корневища
погнали вверх цветоносные
побеги с коричневыми че-
шуйками по бокам.
Постоят накоротке призе-
мистые цветки, покрасуют-
ся и померкнут, подернув-
шись длинным пухом семя-
нок: золотисто-желтые кор-
зинки превратились в пу-
шистые шарики. Теперь на-
стает черед прикорневых
листьев — угловатых, кожи-
стых, с лицевой стороны зе-
леных, а с изнанки — бело-
ватых, паутинистых. Где в
половодье свечками тепли-
лись цветочные головки,
там майскими днями раски-
нулись широкие листья на
длинных ножках. Летом ли-
стья мать-мачехи разрас-
тутся размером с ладонь,
загрубеют, густо заслонив
собой днища оврагов, раз-
мытые суглинки и края
песчаных кос.
Осенью листья мать-маче-
хи достаивают до самых
морозов. Изреженные, пере-
росшие, с ржавыми пятна-
ми, они выглядят растре-
панными, седыми. А когда
отомрут, многолетнее кор-
невище уже целиком подго-
товится к зимовке, ему не
страшны будут даже лю-
тые стужи. Семена же, за-
деланные в почву, и подав-
но выдержат невзгоды, а
по весне погонят зеленые
всходы. Это растение вели-
колепно приспособлено к
условиям умеренного кли-
мата.
Среди растений-целителей
мать-мачеха (ТиззПадо (аг-
*ага), бесспорно,— одно из
старейших лекарственных
средств. Траву эту еще в
глубокой древности приме-
няли от кашля и удушья,
вызванных воспалением ды-
хательных путей. Народная
медицина многих стран ши-
роко использовала мать-ма-
чеху для составления груд-
ных и потогонных чаев. Ее
отварами и настоями лечи-
ли многие болезни: золоту-
ху, водянку, туберкулез
легких, катар желудка. Ды-
мом из сухих листьев уни-
мали зубную боль и при-
ступы астмы. Недаром в
крестьянском обиходе «кам-
чужную траву» держали
под рукой, как самый неиз-
менный дар зеленой апте-
ки. Не чуждой оказалась
она и современному враче-
ванию.
У мать-мачехи собирают
как цветки, так и листья.
Цветки срывают ранней
весной, когда они только
что начнут появляться зо-
лотистыми высыпками. От-
правляются за душистыми
корзинками сухим, солнеч-
ным утром; ведь в ненас-
тье и к вечеру они так со-
жмутся, что и не найдешь.
Остатки стеблей при кор-
зинках не должны быть
длиннее полусантиметра.
Цветочный сбор сушат на
чердаке под железной кры-
шей, в комнате. На вкус он
горьковатый, запахом не
обладает.
И все-таки основная цен-
ность мать-мачехи (по-на-
родному, белокопытника,
водяного лопуха, околореч-
ной травы)— в листьях.
Именно они щедры на сли-
зистые вещества, горький
гликозид туссилагин, сапо-
нины, кислоты, эфирное
масло, живительные вита-
мины. Заготовляют листья
в пору их наибольшей све-
жести, в конце мая — нача-
ле июня, когда они сверка-
ют ровной зеленью лицевой
стороны и не попорчены
ржавыми пятнами. Рвут ли-
стья с частью черешка,
причем делают это осторож-
но, чтобы не выдернуть
растение с корнем. Дома их
раскладывают на бумагу
беловойлочной изнанкой
кверху. Случайно попавшие
пятнистые пластинки вы-
брасывают, годные же су-
шат под навесом, разложив
нетолстым слоем. Окраска
сухих листьев почти «жи-
вая», хотя и усыхают они
более чем в пять раз; на
вкус горьковатые. Хранят
листья в коробках до трех
лет, после чего запас обнов-
ляют.
Как употребляют в быту
мать-мачеху? Свежие листья
белокопытника или кашицу
из них полезно приклады-
вать на ссадины и потерто-
сти, язвы и мозоли. Под-
ручнее лекарственное сред-
ство особенно кстати в по-
ходе, на работах в лесу и
в поле. Прикладывают лис-
тья этого растения и на уча-
стки кожи, пораженные ро-
жей, впрочем, в таком слу-
чае лучше брать присыпку
из толченой травы, а внутрь
принимать отвар, как зто
делают при кашле. От на-
сморка помогает сок из
свежих листьев.
Крепкий отвар из мать-
мачехи и листьев жгучей
крапивы прекращает выпа-
дение волос, уменьшает
перхоть и зуд. Отваром мо-
ют голову, а затем волосы
полощут в травяном настое.
Для этого две столовые
ложки сухих листьев кам-
чужной травы и крапивы
заваривают в стакане ки-
пятка. Взвар настаивают,
процеживают, а остаток от-
жимают в настой. Пользу-
ются настоем еще для при-
мочек и компрессов, при
раздражении кожи и нары-
вах.
Главным редактор В. Н. БОЛХОВИТИНОВ.
Рг д ко.ч.ч огня: Р. Н. АДЖУБЕЙ (зам. главного редактора). И. И. АРТОБОЛЕВСКИЙ,
О. Г. ГАЗЕНКО, В. Л. ГИНЗБУРГ, В. М. ГЛУШКОВ. В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ, В. Д. КАЛАШНИКОВ
(зав. нллюгтр. отделом). Б. М. КЕДРОВ, В. А. КИРИЛЛИН, Б. Г. КУЗНЕЦОВ.
И. К. ЛАГОВСКИИ (мам. главного редактора). Л. М. ЛЕОНОВ, А. А. МИХАЙЛОВ,
Г. Н. ОСТРОУМОВ, Б. Е. ПАТОН. Н. Н. СЕМЕНОВ, П. В. СИМОНОВ. Я. А. СМОРОДИНСКИЙ,
3. Н. СУХОВЕРХ (отв. секретарь). Е. И. ЧАЗОВ
'Художественный редактор Б. Г. ДАШКОВ. Технический редактор В. Н. В е с е л о в с к а я.
Л д р с с редакции: 101877, Москва, Центр, ул. Кирова, д. 2Л. Телефоны р с д а к-
ц И и: для справок — 294-18-35. отдел писем и массовой работы — 294-52-09, зав. редак-
цией — 223-82-18.
Издательство «Правда». «Наука и жизнь». 197.э.
Рукописи не возвращаются.
Сдано в набор 18<УШ 1975 г. Т 17817. Подписано к печати 3/Х 1975 г.
Формат 70х108'/|г,. Объем М.7 усл. псч. л. 20.25 учетно-изд. л. Тираж 2 980 000 :и;з.
A-й завод: 1 — 1830 000). Изд. № 2500. Заказ № 1038.
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты <'Праьда*
имени В. II. Ленина. 125865. Москва, ГСП, А-47. ул. «Правды». 24.
Кормовое значение мать-
мачехи совсем невелико.
Из-под копыта никакой
скот ее не ест, хотя в за-
силосованном виде трава эта
и пригодна к скармлива-
нию. Из птиц, пожалуй,
лишь гуси лакомятся ее
мелкими парусными семе-
нами. Как сорняк, нелегко
изводится в понижениях
рельефа, в приовражье по-
лей. Не назовешь ее нуж-
ной и на мокром лугу.
«Мать-мачеха хлопает по
ветру своими бледно-зеле-
ными листьями. Снизу они
белы, пушисты и мягки,
как прикосновение мате-
ринской руки. Сверху зеле-
ны и холодны. Это «маче-
ха»,— писал когда-то В. Г.
Короленко. Действительно,
листья камчужной травы,
напоминающие копытный
след, блестящей верхней
стороной холодят, а ниж-
ней войлочной — согревают.
Отсюда и прозвище расте-
ния «мать-мачеха». Латин-
ское название травы —
«туссиляго» означает «ка-
шель» (намек на основное
применение ее цветков и
листьев).
Мать-мачеха. На рисунке об-
щий вид растения во время
цветения и плодоношения,
цветки: язычковый и труб-
чатый.
Лань со своими детенышами (см. статью на стр. 142).
НАУКА И ЖИЗНЬ Индекс 70601
50 коп.
4