1980. Рейтинг самых могущественных стран Академик Олег Фиговский(Израиль)
Что делает государство по-настоящему могущественным? Военная мощь по-прежнему остается одним из ключевых факторов, однако влияние страны на мировой арене определяется не только вооруженными силами. Важную роль также играют размеры экономики, технологическое лидерство, доступ к стратегическим ресурсам и дипломатическое влияние. Рейтинг самых могущественных стран по опросу общественного мнения, представленный в отчёте Relative Power Score 2026 дал следующие результаты. Инфографика основана на данных индекса Best Countries 2026, подготовленного Школой бизнеса Уортона при Пенсильванском университете. Исследование опирается на опрос 15131 взрослого респондента из 33 стран. В отличие от рейтингов, основанных на объективных экономических или военных показателях, данный список отражает то, как жители разных стран воспринимают влияние государств на мировой арене. Рейтинг охватывает 85 государств. Страна, занявшая первое место, получает условный показатель 100 баллов, а результаты остальных рассчитываются относительно лидера.
Согласно результатам исследования, Соединенные Штаты сохраняют статус самой влиятельной державы мира, оставаясь центральным элементом глобальной экономической системы. Однако в рейтинге, основанном на восприятии респондентов, Китай следует практически вплотную за США. Современное соперничество ведущих мировых держав во многом определяется контролем Китая над поставками редкоземельных металлов, широкой сетью торговых связей и стремительным развитием военных технологий. Кроме того, Китай располагает крупнейшими в мире вооруженными силами по численности личного состава — около двух миллионов военнослужащих находятся на действительной службе.
При этом мировое общественное мнение постепенно меняется. Согласно другому международному исследованию, в котором приняли участие 46 667 человек из 85 стран, жители всех регионов мира в среднем оценивали Китай более благожелательно, чем Соединенные Штаты. Россия занимает третье место, несмотря на то что ее экономика значительно уступает экономикам ряда стран, расположившихся ниже в списке. На четвертом месте находится Великобритания с результатом 84,3 балла, а пятую строчку занимает Германия, набравшая 74,1 балла. Далее в рейтинге следуют государства, которые в последние годы заметно усилили свои позиции на мировой арене. Так, Южная Корея и Саудовская Аравия опередили ряд традиционных западных держав. В первую десятку также вошли Объединенные Арабские Эмираты, которые расположились выше Израиля, Индии и Канады.
По предварительным данным систем отслеживания судов Kpler и Vortexa, Объединенные Арабские Эмираты в июне увеличили экспорт сырой нефти и конденсата до рекордного уровня вскоре после выхода из ОПЕК. Об этом сообщает Reuters. Решение о прекращении почти 60-летнего членства в ОПЕК, принятое 1 мая во время американо-израильской войны с Ираном, было направлено на максимизацию стоимости ресурсов страны без ограничений, связанных с квотами этой организации. Между тем блокада Ираном Ормузского пролива вынудила Национальную нефтяную компанию Абу-Даби (ADNOC) организовать маршрутное судоходство для экспорта нефти на танкерах с отключенными транспондерами, что помогло избежать атак.
Экспорт нефти и конденсата из ОАЭ в этом месяце составил в среднем около 3,7 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Он по-прежнему превышает показатели от 3,1 до 3,3 млн баррелей в сутки, достигнутые до начала конфликта на Ближнем Востоке, отметил старший аналитик по нефтяной отрасли компании Kpler Йоганес Раубалл. Последний пик экспорта из ОАЭ — 3,44 млн баррелей в сутки — пришелся на апрель 2020 года после того, как Саудовская Аравия и Россия вступили в кратковременную ценовую войну на нефть.
ОАЭ также сокращают часть своих запасов, что способствует поддержанию высоких объемов поставок, отметил Раубалл. Объемы отгрузки нефти из Абу-Даби с 1 по 29 июня достигли 4 млн баррелей в сутки, превысив довоенный уровень в 3,4 млн баррелей в сутки, отметила Эмма Ли, старший аналитик по нефти компании Vortexa. В то же время экспорт вырос до рекордных 3,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,3 млн баррелей в сутки в первые два месяца года, добавила она.
Азия остается главным направлением для ADNOC, но спрос к западу от Суэцкого канала вырос, в частности со стороны Африки, западного побережья США, северо-западной Европы и Средиземноморья, сообщил источник Reuters, близкий к делу. Объединенные Арабские Эмираты вышли из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 1 мая 2026 года. Эмираты работают над амбициозным планом, направленным на то, чтобы избавиться от зависимости от Ормузского пролива. Новый нефтепровод ОАЭ West-East Pipeline, который должен обеспечить экспорт дополнительных объемов в обход Ормузского пролива, завершен примерно на 50% и должен заработать в 2027 году.
Компания SoftBank Group Corp обогнала корпорацию Toyota Motor и стала самой дорогой публичной компанией Японии, сообщает деловое агентство Kyodo News. Рост капитализации SoftBank Group произошел с общим ростом акций технологических компаний. Впервые за более чем 22 года автопроизводитель уступил первое место. По итогам торгов понедельника на Токийской фондовой бирже рыночная капитализация SoftBank Group превысила 48 триллионов иен (301 миллиард долларов) по сравнению с чуть менее чем 46 триллионами иен у Toyota Motor. Это может привести к изменениям в промышленном ландшафте Японии.
Toyota Motor удерживала лидирующую позицию с декабря 2003 года, когда обошла NTT Docomo Inc. По состоянию на конец торгов в понедельник акции ведущего японского инвестора стартапов SoftBank Group выросли на 14% до 8541 иены, в то время как акции Toyota Motor упали на 4,5% до 2905,5 иены. По рыночной капитализации на третьем месте находится Kioxia Holdings Corp. с капитализацией около 39 триллионов иен после резкого роста стоимости её акций в последние недели. Акции SoftBank Group начали расти после сообщения о том, что OpenAI, американская компания в сфере искусственного интеллекта, разработавшая ChatGPT и являющаяся инвестором SoftBank Group, готовится к первичному публичному размещению акций.
Акции корпорации еще больше выросли после того, как в минувшие выходные японская инвестиционно-технологическая группа объявила, что инвестирует до 75 миллиардов евро в создание центров обработки данных во Франции. В прошлом месяце компания SoftBank Group сообщила, что ее чистая прибыль за 2025 финансовый год выросла более чем в четыре раза и составила 5 триллионов иен, достигнув рекордного для японской компании показателя. Масаёси Сон, председатель совета директоров и генеральный директор SoftBank Group, поставил перед компанией цель — стать ведущей мировой платформой для искусственного сверхинтеллекта, превосходящего человеческий разум.
На 18% выросли прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Индию в 2026 финансовом году благодаря более чем двукратному увеличению инвестиций из США, сообщает The Economic Times со ссылкой на данные департамента по продвижению промышленности и внутренней торговли. Как отмечает издание, ПИИ выросли до $ 58,84 млрд в 2026 финансовом году (закончился 31 марта) в основном за счет активного притока капитала из Сингапура. При этом объем ПИИ из США вырос за этот период до $ 11,17 млрд по сравнению с $ 5,45 млрд в 2025 финансовом году.
Сингапур стал крупнейшим источником ПИИ в течение года, обеспечив приток в размере $ 19,8 млрд, за ним следуют США, Маврикий с $ 6,57 млрд, Япония с $ 3,74 млрд и Нидерланды с $ 3,37 млрд. В разбивке по секторам приток инвестиций в сектор компьютерного программного и аппаратного обеспечения в период с апреля по декабрь 2026 финансового года вырос до $ 13,94 млрд, за ним следуют услуги ($ 10 млрд) и торговля ($ 4 млрд). Приток инвестиций в сектор нетрадиционной энергетики за этот период составил $ 3 млрд.
Наиболее продвижение наблюдается в биомедицинских технологиях. Так исследователи из Швейцарии создали модульного наноробота, который самостоятельно собирается из двух частей — магнитного двигателя и капсулы с грузом — с помощью комплементарных цепей ДНК. Система, напоминающая миниатюрную ракету, способна адресно доставлять ферменты и производить лекарство непосредственно у поверхности раковых клеток, снижая их жизнеспособность. Вдобавок, наноробота можно разобрать, перезарядить новой капсулой и использовать повторно.
Обычно нанороботов делают одноразовыми, однако биоинженеры из Базельского университета разделили их функции на два блока: один — магнитный двигатель — универсальный, второй — капсула с лекарственным препаратом — сменный. Соединение происходит за счет ДНК-«липучек»: а каждом модуле закреплены олигонуклеотиды с взаимодополняющими последовательностями. При смешивании они самостоятельно собираются и остаются в таком состоянии, пока их не разъединят изменением температуры или специальным раствором. Капсула содержит четыре наноразмерных полимерных везикулы, внутри которых упакованы ферменты. Стенки везикул пористые: когда молекулы-субстраты из окружающей среды проникают внутрь, ферменты превращают их в активные препараты, которые выходят наружу и начинают действовать.
Магнитный модуль позволяет не только управлять перемещением робота внешним полем, но и извлекать его из системы после завершения работы. Команда показала, что можно разделить модули, очистить капсулу, загрузить новое вещество и снова соединить — без потери активности. Это важно для промышленного катализа и очистки воды, пишет Scientific Frontline. В эксперименте капсула была нагружена ферментом, который превращал неактивный предшественник лекарства в активный противораковый агент. Нанороботы, снабженные молекулами для крепления к поверхности раковых клеток, накапливались на них и создавали высокую локальную концентрацию лекарства. Нанороботы снизили жизнеспособность клеток рака шейки матки до 16% через 72 часа по сравнению с контрольными группами без фермента или без нанороботов. Локальная выработка лекарственного препарата снижает побочные эффекты для организма.
Международная команда исследователей под руководством профессора Джампьетро Скьяво совершила ключевой прорыв в понимании природы нейродегенеративных заболеваний. Физиологи смогли найти способ разорвать смертоносную связь между накоплением токсичных белков и разрушением проводящих путей головного мозга на доклинической стадии, когда у пациента еще нет выраженных симптомов потери памяти. Главным маркером развития болезни Альцгеймера и других форм деменции считается появление внутри нейронов так называемых тау-клубков — скоплений дефектного тау-белка. Этот белок в норме поддерживает стабильность микротрубочек, которые работают как рельсы внутри аксонов (длинных отростков нервных клеток).
По этим рельсам от центра клетки к ее периферии непрерывно движутся органеллы и питательные вещества, обеспечивая жизнедеятельность синапсов. Когда тау-белок мутирует и склеивается в клубки, этот важнейший аксональный транспорт полностью парализуется. Нейрон перестает получать питание, атрофируется и со временем погибает. До сих пор считалось, что появление первых тау-клубков запускает необратимый процесс разрушения транспортной сети. Однако эксперименты британских ученых на клеточных моделях и живых организмах опровергли эту догму. Нейробиологи обнаружили, что транспорт ломается не из-за механического перекрытия «рельсов» клубками, а из-за гиперактивации специфического фермента — киназы p38alpha MAPK.
Когда этот фермент перевозбуждается на фоне токсичного стресса, он принудительно отдает команду транспортным белкам прекратить движение. Авторы работы применили экспериментальный химический ингибитор, чтобы полностью заблокировать активность киназы p38alpha MAPK. Результаты превзошли ожидания: внутриклеточный транспорт и снабжение синапсов восстановились до нормального уровня всего за несколько часов. Нейроны вернулись к полноценной работе и очищению от токсинов, несмотря на то, что тау-клубки все еще физически оставались внутри клеток.
Открытие кардинально меняет вектор разработки лекарств от деменции. Вместо создания сложных и малоэффективных вакцин для удаления уже сформировавшихся белковых бляшек, фармацевтические компании смогут сосредоточиться на создании селективных ингибиторов p38alpha MAPK. Новые препараты позволят законсервировать болезнь Альцгеймера на самой ранней стадии. Человек, имеющий генетическую предрасположенность к деменции, сможет принимать превентивную терапию, которая защитит его транспортные системы мозга, предотвратит массовую гибель нейронов и полностью сохранит когнитивные функции и память до глубокой старости.
Японские биологи определили, что в процессе формирования мозга молодые нейроны систематически ломают собственный геном, протискиваясь сквозь узкие пространства между тканями. Эти опасные двунитевые разрывы ДНК — не патология или случайный сбой, а обязательный и естественный этап нормального развития мозга. Новое открытие объяснило, как клетки успевают оперативно «чинить» такие повреждения и почему малейшие ошибки в этой системе восстановления делают мозг уязвимым к тяжелым неврологическим заболеваниям. Новое исследование опубликовано в журнале Nature. Работу провели специалисты из Института интегрированных наук о клеточных материалах Киотского университета (Япония) совместно с коллегами из Сингапура и других научных центров Токио и Осаки.
Ученые обнаружили, что под механическим давлением путешествующие нейроны регулярно сталкиваются с двунитевыми разрывами ДНК — самой опасной формой генетических травм, при которой рассекаются обе нити спирали. В обычных условиях такие повреждения приводят к мутациям и гибели клеток, однако развивающийся мозг эволюционно приспособился эффективно переносить и моментально лечить эти надломы в течение первых 24 часов. Чтобы понять природу этого явления, авторы научной работы под руководством профессора Минеко Кенгаку (Mineko Kengaku) воссоздали физические препятствия, с которыми сталкиваются клетки в растущем организме. Они заставили молодые нейроны протискиваться сквозь искусственные микроканалы, имитирующие плотную живую ткань.
С помощью светящихся маркеров под микроскопом ученые увидели, как ДНК клеток разрушается прямо во время движения. Виновником этих повреждений оказался особый клеточный фермент, отвечающий за снятие внутреннего напряжения в спирали ДНК. В норме этот фермент помогает клетке снимать внутреннее механическое напряжение, временно надрезая и снова сшивая нити ДНК. Однако из-за экстремального физического сдавливания нейрона в узком проходе фермент попросту застревает на полпути, оставляя ДНК разорванной.
Примечательно, что это контролируемое саморазрушение радикально отличается от повреждений, которые получают раковые клетки при протискивании через те же узкие каналы. У таких клеток ДНК ломается хаотично, что убивает их или нарушает жизненно важные функции. У нейронов же разрывы концентрируются исключительно в «молчащих» участках генома, которые не задействованы в критически важных задачах клетки, благодаря чему нейрон продолжает развиваться как ни в чем не бывало. При этом из истории такого механического путешествия складываются микроскопические генетические различия между отдельными нейронами, изначально зародившимися из одной ДНК.
Чтобы проверить, что происходит при сбое в системе «починки», генетики вывели мышей, у которых в новых клетках мозжечка отсутствовал фермент лигаза-4, отвечающий за сшивание разорванной ДНК. В детстве грызуны развивались абсолютно нормально, однако по мере взросления у них начали плавно прогрессировать проблемы с координацией и балансом. Эти симптомы один в один похожи на тяжелые заболевания у людей, связанные с генетической нестабильностью мозжечка. Теперь исследователи намерены выяснить, как именно этот травматичный опыт путешествия клеток в раннем возрасте влияет на развитие нейродегенеративных болезней у человека в старости.
Ученые из США и Дании разработали подход, позволяющий использовать так называемую глимфатическую систему мозга, сеть разветвленных сосудов в толще центральной нервной системы, для эффективной доставки генной терапии во все регионы мозга пациента. Это позволит обойти проблему с преодолением барьера между кровотоком и тканями ЦНС, сообщила пресс-служба американского Рочестерского университета. “Для доставки генной терапии в мозг обычно существует два больших препятствия. Во-первых, нам нужно создать терапию, которая сможет точечным образом проникать в ткани мозга и делать это максимально эффективным образом, во-вторых – создать такую систему ее доставки, которая будет способна воздействовать на конкретные типы клеток. Наша разработка решает обе этих проблемы”, – заявил профессор Рочестерского университета (США) Стивен Голдман, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, мозг человека и других млекопитающих отделен от кровотока так называемым гематоэнцефалическим барьером. Так биологи называют особую прослойку, которая пропускает через себя только питательные вещества, отходы жизнедеятельности, небольшие сигнальные молекулы и некоторые типы иммунных клеток. Этот барьер защищает мозг от инфекций, однако при этом он не позволяет большому числу лекарств и генных терапий проникать внутрь тканей мозга. Американские и датские биологи обнаружили, что этот барьер можно обойти, если использовать для введения генной терапии не кровеносные сосуды, а глимфатическую систему. Она представляет собой набор из параллельных кровеносным сосудам каналов и лимфатических сосудов, через которые циркулируют различные биожидкости. Эта система играет важную роль в круговороте спинномозговой жидкости и утилизации различного “мусора”, возникающего в процессе жизнедеятельности нейронов.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона показали, что безопасный для человека препарат способен одновременно воздействовать на несколько ключевых механизмов болезни Альцгеймера. В доклинических экспериментах он восстанавливал повреждения ДНК в нейронах, снижал воспаление и аномальную активность иммунных клеток мозга. Большинство существующих препаратов для лечения болезни Альцгеймера нацелены на белок бета амилоид. Однако заболевание развивается под влиянием сразу нескольких патологических процессов. Помимо накопления белковых бляшек в мозге на ранних стадиях появляются разрывы ДНК и хроническое воспаление. Именно эти процессы исследователи решили использовать в качестве новой терапевтической мишени.
Ученые применили препарат KCL-286, который ранее показал безопасность для человека в других клинических исследований у пациентов с травмами спинного мозга. Препарат запускает каскад реакций, которые приводят к включению генов, отвечающих за восстановление поврежденной ДНК. В доклинических экспериментах на мышиной модели болезни Альцгеймера лечение усилило восстановление двуцепочечных разрывов ДНК в нейронах. Одновременно препарат снизил воспаление нервной ткани и патологическую активность иммунных клеток мозга.
«Эти процессы начинаются на самых ранних этапах развития заболевания, поэтому их подавление может замедлить прогрессирование болезни, а не только облегчить симптомы», — подчеркнули авторы. Наличие данных о безопасности KCL-286 может существенно сократить путь до проверки эффективности препарата у пациентов с болезнью Альцгеймера. В перспективе препарат может стать методом лечения нейродегенерации на самых ранних этапах когнитивного спада или даже на бессимптомной стадии.
Исследователи из Университета Бен-Гуриона показали, что хронический сальмонеллез разрушает стволовые клетки крови, но этот опасный процесс полностью обратим с помощью антибиотиков. Ученые изучили влияние длительной бактериальной инфекции на взрослые стволовые клетки костного мозга, которые отвечают за производство крови и клеток иммунной системы в организме. В ходе экспериментов выяснилось, что уже через две недели после заражения сальмонеллезом стволовые клетки полностью теряют свою биологическую силу. При трансплантации такие поврежденные клетки оказывались неспособны прижиться в новом организме и восстановить здоровую кровеносную систему.
С помощью генетического картирования исследователи детально разобрались в причинах этой патологии. В здоровом состоянии более 90% стволовых клеток находятся в спящем режиме, это защищает их от генетического износа. Но хронический сальмонеллез заставлял эти клетки экстренно просыпаться, вовлекая их в цикл постоянного деления. Вместо сбалансированного производства крови истощенные клетки начали вырабатывать исключительно воспалительные белые кровяные тельца, а их внутренние гены переполнялись сигналами тяжелого клеточного стресса.
Многообещающим открытием стало то, что костный мозг способен полностью исцелиться после уничтожения бактерий. Курс эффективных антибиотиков быстро возвращал организм в норму: уходил воспалительный стресс, а гиперактивные истощенные клетки успокаивались и возвращались в безопасное спящее состояние. Лабораторные тесты подтвердили, что вылеченные стволовые клетки регенерировали кровь так же эффективно, как и никогда не болевшие. «Наши результаты вводят важное новое правило для трансплантации костного мозга: вылечите инфекцию донора и дайте стволовым клеткам отдохнуть перед попыткой их пересадки. Наше исследование подчеркивает, насколько важно проверять иммунное здоровье донора для успешной трансплантации», – отмечают авторы работы.
Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что уникальные когнитивные способности людей, возможно, связаны не с количеством клеток мозга, а с огромной мощностью отдельных нейронов. Всегда считалось, что мощь человеческого интеллекта – наша способность к языку, математике, изобретениям, – объясняется исключительно масштабом: в мозге почти 100 миллиардов очень сложно связанных нейронов. По этому пути и пошло развитие искусственного интеллекта. Но новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, предлагает совершенно другой взгляд. Ученые показали, что нейроны коры головного мозга человека гораздо сложнее, чем нервные клетки других млекопитающих. Фактически каждый нейрон работает как самостоятельный высокотехнологичный микрочип.
Чтобы измерить вычислительную сложность одиночных нейронов, ученые применили компьютерное моделирование и искусственный интеллект. Исследователи оценивали, насколько трудно современной искусственной нейросети скопировать и воспроизвести вычисления, которые легко реализует всего одна клетка мозга. Результаты показали, что благодаря богато разветвленным дендритам и особым электрическим свойствам человеческий нейрон обладает огромным вычислительным потенциалом. Одна-единственная клетка способна выполнять сложнейшие операции, например, различать визуальные образы. С этой задачей справляется только крупная искусственная нейросеть.
Работа меняет традиционный взгляд на эволюцию познания и показывает, что сложность самих строительных блоков мозга сыграла ключевую роль в развитии человеческого разума. Соавтор работы, профессор Идан Сегев, подчеркнул: «Люди часто думают о нейроне как о простом переключателе, который имеет два положения – включено или выключено. Но мы показываем, что это неверно. Уже один человеческий нейрон является необычайно сложным вычислительным устройством». В перспективе результаты работы помогут не только глубже понять природу мышления, но и создать новое поколение по-настоящем
