Новости Красноярска
Мы в Telegram
Добавить новость
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август 2010
Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010
Декабрь 2010
Январь 2011
Февраль 2011
Март 2011
Апрель 2011
Май 2011
Июнь 2011
Июль 2011
Август 2011
Сентябрь 2011
Октябрь 2011
Ноябрь 2011
Декабрь 2011
Январь 2012
Февраль 2012
Март 2012
Апрель 2012
Май 2012
Июнь 2012
Июль 2012
Август 2012
Сентябрь 2012
Октябрь 2012 Ноябрь 2012
Декабрь 2012
Январь 2013
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014 Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014 Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Январь 2015
Февраль 2015 Март 2015
Апрель 2015
Май 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016
Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Февраль 2018
Март 2018 Апрель 2018 Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019 Февраль 2019 Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Поиск города

Ничего не найдено
Бабаево Бабушкин Бавлы Багратионовск Байкальск Баймак Бакал Баксан Балабаново Балаково Балахна Балашиха Балашов Балей Балтийск Барабинск Барнаул Барыш Батайск Бахчисарай Бежецк Белая Калитва Белая Холуница Белгород Белебей Белёв Белинский Белово БелогорскАмурская область БелогорскКрым Белозерск Белокуриха Беломорск Белорецк Белореченск Белоусово Белоярский Белый Бердск Березники БерёзовскийКемеровская область БерёзовскийСвердловская область Беслан Бийск Бикин Билибино Биробиджан Бирск Бирюсинск Бирюч БлаговещенскАмурская область БлаговещенскБашкортостан Благодарный Бобров Богданович Богородицк Богородск Боготол Богучар Бодайбо Бокситогорск Болгар Бологое Болотное Болохово Болхов Большой Камень Бор Борзя Борисоглебск Боровичи Боровск Бородино Братск Бронницы Брянск Бугульма Бугуруслан Будённовск Бузулук Буинск Буй Буйнакск Бутурлиновка
Кадников Казань Калач Калач-на-Дону Калачинск Калининград Калининск Калтан Калуга Калязин Камбарка Каменка Каменногорск Каменск-Уральский Каменск-Шахтинский Камень-на-Оби Камешково Камызяк Камышин Камышлов Канаш Кандалакша Канск Карабаново Карабаш Карабулак Карасук Карачаевск Карачев Каргат Каргополь Карпинск Карталы Касимов Касли Каспийск Катав-Ивановск Катайск Качканар Кашин Кашира Кедровый Кемерово Кемь Керчь Кизел Кизилюрт Кизляр Кимовск Кимры Кингисепп Кинель Кинешма Киреевск Киренск Киржач Кириллов Кириши КировКалужская область КировКировская область Кировград Кирово-Чепецк КировскЛенинградская область КировскМурманская область Кирс Кирсанов Киселёвск Кисловодск Климовск Клин Клинцы Княгинино Ковдор Ковров Ковылкино Когалым Кодинск Козельск Козловка Козьмодемьянск Кола Кологрив Коломна Колпашево Колпино Кольчугино Коммунар Комсомольск Комсомольск-на-Амуре Конаково Кондопога Кондрово Константиновск Копейск Кораблино Кореновск Коркино Королёв Короча Корсаков Коряжма Костерёво Костомукша Кострома Котельники Котельниково Котельнич Котлас Котово Котовск Кохма Красавино КрасноармейскМосковская область КрасноармейскСаратовская область Красновишерск Красногорск Краснодар Красное Село Краснозаводск КраснознаменскКалининградская область КраснознаменскМосковская область Краснокаменск Краснокамск Красноперекопск КраснослободскВолгоградская область КраснослободскМордовия Краснотурьинск Красноуральск Красноуфимск Красноярск Красный Кут Красный Сулин Красный Холм Кремёнки Кронштадт Кропоткин Крымск Кстово Кубинка Кувандык Кувшиново Кудымкар Кузнецк Куйбышев Кулебаки Кумертау Кунгур Купино Курган Курганинск Курильск Курлово Куровское Курск Куртамыш Курчатов Куса Кушва Кызыл Кыштым Кяхта
Набережные Челны Навашино Наволоки Надым Назарово Назрань Называевск Нальчик Нариманов Наро-Фоминск Нарткала Нарьян-Мар Находка Невель Невельск Невинномысск Невьянск Нелидово Неман Нерехта Нерчинск Нерюнгри Нестеров Нефтегорск Нефтекамск Нефтекумск Нефтеюганск Нея Нижневартовск Нижнекамск Нижнеудинск Нижние Серги Нижний Ломов Нижний Новгород Нижний Тагил Нижняя Салда Нижняя Тура Николаевск Николаевск-на-Амуре НикольскВологодская область НикольскПензенская область Никольское Новая Ладога Новая Ляля Новоалександровск Новоалтайск Новоаннинский Нововоронеж Новодвинск Новозыбков Новокубанск Новокузнецк Новокуйбышевск Новомичуринск Новомосковск Новопавловск Новоржев Новороссийск Новосибирск Новосиль Новосокольники Новотроицк Новоузенск Новоульяновск Новоуральск Новохопёрск Новочебоксарск Новочеркасск Новошахтинск Новый Оскол Новый Уренгой Ногинск Нолинск Норильск Ноябрьск Нурлат Нытва Нюрба Нягань Нязепетровск Няндома
Саки Салават Салаир Салехард Сальск Самара Санкт-Петербург Саранск Сарапул Саратов Саров Сасово Сатка Сафоново Саяногорск Саянск Светлогорск Светлоград Светлый Светогорск Свирск Свободный Себеж Севастополь Северо-Курильск Северобайкальск Северодвинск Североморск Североуральск Северск Севск Сегежа Сельцо Семёнов Семикаракорск Семилуки Сенгилей Серафимович Сергач Сергиев Посад Сердобск Серов Серпухов Сертолово Сестрорецк Сибай Сим Симферополь Сковородино Скопин Славгород Славск Славянск-на-Кубани Сланцы Слободской Слюдянка Смоленск Снежинск Снежногорск Собинка СоветскКалининградская область СоветскКировская область СоветскТульская область Советская Гавань Советский Сокол Солигалич Соликамск Солнечногорск Соль-Илецк Сольвычегодск Сольцы Сорочинск Сорск Сортавала Сосенский Сосновка Сосновоборск Сосновый Бор Сосногорск Сочи Спас-Деменск Спас-Клепики Спасск Спасск-Дальний Спасск-Рязанский Среднеколымск Среднеуральск Сретенск Ставрополь Старая Купавна Старая Русса Старица Стародуб Старый Крым Старый Оскол Стерлитамак Стрежевой Строитель Струнино Ступино Суворов Судак Суджа Судогда Суздаль Суоярви Сураж Сургут Суровикино Сурск Сусуман Сухиничи Сухой Лог Сызрань Сыктывкар Сысерть Сычёвка Сясьстрой

Если эмоция обиды, накопившись, проникла в подсознание, она остается там года и десятилетия

С.Н. Лазарев

Если эмоция обиды, накопившись, проникла в подсознание, она остается там года и десятилетия

Если эмоция обиды, накопившись, проникла в подсознание, она остается там года и десятилетия

Подсознательные эмоции никуда не уходят, не исчезают просто так, сами по себе. В подсознании нет срока давности: если эмоция обиды, накопившись, проникла в подсознание, она остается там года и десятилетия. А «выходит» она, обезвреживается — только через болезни, страдания или покаяние.

Кроме того, подсознательные эмоции передаются по наследству. Сильная обида, ушедшая вглубь души, может вызвать тяжелейшее заболевание не только у самого человека, но и у его детей и внуков.

Принято считать, что грех, недостойное поведение, негативные эмоции — например, ненависть, обида, желание ограбить, убить — могут быть обращены только к другим людям, что приводит к болезням и наказанию свыше. Во всех религиях считается, что непорядочность по отношению к людям приводит к болезням и несчастьям.

С большим удивлением я обнаружил, что непорядочность по отношению к самому себе также является причиной многих заболеваний. Недовольство собой, неприятие своей судьбы, самоедство, уныние — все это ростки будущих тяжелых болезней и несчастий.

Если человек непорядочен по отношению к другим людям, — это приводит к болезням; если он непорядочен по отношению к себе, — это тоже вызывает болезни; если он непорядочен по отношению к Богу, — это также влечет за собой болезни.

Непорядочность по отношению к Богу выглядит как отречение от любви в душе, как недовольство своей судьбой, как отсутствие благоговения к Творцу, как нежелание соблюдать Его заповеди. Все это является причинами многих серьезных проблем.

ß

Убивать любовь смертельно опасно

Убивать любовь смертельно опасно

Очень часто в семейных отношениях смена привязанности превращается в предательство.

Мне очень часто женщины присылают записки с описанием одной и той же ситуации. После рождения ребенка муж стал раздраженным и обидчивым, начал увеличивать количество претензий, а потом потребовал развода и ушел из семьи.

А ведь причина этих несчастий объясняется очень просто. Женщина свою заботу о ребенке, свою привязанность к ребенку срастила с любовью и лишила мужа внутреннего тепла и заботы.

У потребителя любовь всегда привязана к чему-то. Потребитель любит того, кто сейчас перед ним. Его любовь слаба и питается привязанностями и удовольствиями. Естественно, у таких людей не могут быть прочными семьи.

Убивать любовь смертельно опасно, каждый человек это интуитивно чувствует. Но если любовь сращена с сексуальным чувством, тогда человек не может справиться с похотливостью и готов обо всем забыть ради секса с понравившейся женщиной.

Для животного такое поведение естественно, но для человека превращение в животное грозит гибелью и распадом.

Добровольное превращение себя в животное никогда никому не давало ни здоровья, ни счастья.

Так что вам пора серьезно приступить к самовоспитанию. Воспитание детей начинается с воспитания родителей.

ß

Нужно стать миротворцем: «Блаженны миротворцы»

Нужно стать миротворцем: «Блаженны миротворцы»

Как добиться, чтобы в душе пребывала любовь, а ненависть и осуждение исчезли? Во время Нагорной проповеди Христос произнес заповеди блаженства.

«Блаженны нищие духом», то есть те люди, которые не поклоняются духовным ценностям. Главное — это любовь и душа, а материальные и духовные ценности второстепенны. Для того чтобы научиться любить, нужно быть искренним, добродушным, милосердным, коммуникабельным, нельзя мстить. Нужно стать миротворцем: «Блаженны миротворцы». Одним словом, необходимо менять свой характер.

Если в иудаизме практически все заповеди сводятся к правильному поведению, что является первым этапом изменения характера, то в христианстве все заповеди относятся уже к внутренним изменениям.

Любовь к Богу подразумевает умение любить окружающий мир, принимать Божественную волю, чувствовать себя единым с Богом. Христос говорил о том, что человек может родиться свыше — стать сыном Божьим. Нужно стремиться к этому, постоянно улучшая свой характер.

Мы изначально являемся детьми Божьими. Развиваясь, совершенствуясь, мы должны внешне раскрывать свой внутренний потенциал. Устремляясь к Богу, уподобляясь Ему, мы должны свою человеческую несовершенную природу приближать к Божественной.

ß

Ученые воссоздали в лаборатории черный «инопланетный» лед

Вода может принимать гораздо больше форм, чем мы привыкли думать, и недавно ученые воссоздали в лаборатории особенно причудливую форму — «горячий черный лед», который может существовать глубоко внутри таких планет, как Уран и Нептун.
Василий Макаров
Ученые воссоздали в лаборатории черный «инопланетный» лед

Эта фаза воды известна как суперионный лед, и она образуется при чрезвычайно высоких температурах и давлениях, в результате чего молекулы воды разделяются на составляющие их ионы водорода и кислорода. Затем ионы кислорода образуют решетку кубической формы, вокруг которой свободно перемещаются ионы водорода. В целом это придает суперионному льду относительно высокую проводимость, низкую плотность и более темный цвет.

На самом деле изучение материала было непростым делом. Существование этой фазы обсуждалось учеными на протяжении десятилетий, а экспериментальные доказательства начали появляться еще в 1990-х годах, но лишь в 2019 году ученым удалось произвести суперионный лед в лаборатории. Однако в том эксперименте он просуществовал всего доли секунды.

Теперь ученым из Аргоннской национальной лаборатории удалось создать стабильный суперионный лед, который держится достаточно долго, чтобы можно было его изучить. Сначала, с помощью давления, образец воды «выжимается» в ячейку с алмазной наковальней, после чего воду нагревают с помощью лазеров. Наконец, мощный рентгеновский лазер, известный как Advanced Photon Source (APS), используется для изображения расположения атомов в образце, чтобы выяснить, в какой фазе находится вода.

И действительно, исследования показали, что в результате у ученых получился настоящий суперионный лед. Он начал появляться при температурах от 627 °C до 1627 °C при давлении 20 гигапаскалей. Интересно, что это гораздо более низкое давление, чем предсказывали модели для этой фазы.

Производство суперионного льда в лаборатории — это больше, чем просто любопытный эксперимент. Его изучение может помочь нам понять, как формируются планеты, и даже сообщить, где стоит искать инопланетную жизнь. Считается, что такой лед можно найти на ледяных планетах-гигантах, таких как Уран и Нептун, и «слякотные» мантии из суперионного льда могут генерировать магнитные поля этих миров.

Команда говорит, что впереди еще много работы. Такие свойства, как проводимость, вязкость и стабильность редкого материала, остаются неясными, и все может резко измениться, если его смешать с солями или другими минералами.

ß

ВВС США хотят производить авиационное топливо из углекислого газа и воды прямо на местах

Военно-воздушные силы США обратили внимание на методику, разработанную технологической компанией Twelve, который мог бы позволить производить углеродно-нейтральное авиационное топливо под названием E-Jet в любой точке Земли с использованием только углекислого газа из воздуха, воды и возобновляемых источников энергии.
Василий Макаров
ВВС США хотят производить авиационное топливо из углекислого газа и воды прямо на местах

Любые военно-воздушные силы, вышедшие за рамки планеров, привязаны к линиям снабжения, по которым транспортируется и хранится топливо, необходимое для удержания их машин в воздухе. Это не только дорого и сложно, когда дело касается дозаправки удаленных баз, но и опасно, потому что такие линии снабжения являются основными целями для вражеских сил. По данным ВВС США, атаки на автоколонны с топливом и водой в Афганистане составили 30% от общего числа нападений.

В качестве альтернативы ВВС США ищут способы сделать свои базы хотя бы частично независимыми от внешних источников топлива с помощью развертываемого, масштабируемого процесса синтеза, который не требует большого количества специалистов для работы.

Процесс, разработанный Twelve, был назван компанией «промышленным фотосинтезом». Он использует мембранный электролиз с полимерным электролитом, который представляет собой своего рода перевернутый топливный элемент с металлическим катализатором, установленным на катоде для разложения диоксида углерода и воды на их компоненты, а затем превращают их в кислород, водород и окись углерода.

Затем они проходят процесс Фишера-Тропша, который представляет собой серию реакций, разработанных в Германии в 1920-х годах, которые поэтапно превращают их в метан, а затем во все более сложные органические молекулы, такие как полиэтилен, этанол, этилен, метан, полипропилен и другие, включая авиационный керосин.

Ожидается, что текущий пилотный этап будет завершен к декабрю, после чего будут оценены результаты. Если технология применима для военных целей, это будет означать, что ВВС США потенциально смогут производить синтетическое топливо на месте без потребности в угле, природном газе или биотопливе. Не исключено, что из воздуха можно будет добывать не только углекислый газ, но и воду.

На следующем этапе ВВС США изучат возможность расширения процесса для производства практических запасов топлива, которое может быть смешано с обычным топливом в соотношении до 50 процентов. Тем не менее, есть еще основные проблемы, которые необходимо решить, и не последней из них является поиск возобновляемых источников энергии для этого процесса.

ß

Многоразовый композит из нановолокон и наноалмазов поможет выявить токсины в воде

Красноярские ученые разработали новый композитный материал на основе нановолокон оксида алюминия и детонационных наноалмазов. Он недорог, прост в производстве и может обнаружить токсичные вещества, в частности фенол, в производственных сточных водах.
Василий Макаров
Многоразовый композит из нановолокон и наноалмазов поможет выявить токсины в воде

Фенол – один из наиболее распространенных загрязнителей природных вод. Он используется в производстве пластмасс, фармацевтических препаратов, пестицидов и гербицидов. Существующие высокочувствительные методы определения фенола занимают много времени, требуют многоэтапных и трудоемких процедур пробоподготовки и использования дорогостоящего специализированного оборудования. В то же время для эффективного мониторинга промышленных сточных вод необходимы быстрые и недорогие методы определения опасных веществ.

Коллектив красноярских ученых из ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета разработал недорогой, простой в производстве и использовании композитный материал для обнаружения фенола в промышленных сточных водах. Он состоит из нановолокон оксида алюминия и детонационных наноалмазов. Результаты исследования, посвященного разработке, опубликованы в журнале Journal of Nanoparticle Research.

Композиционный материал имеет сетчатую структуру, в которой кластеры наноалмазов распределены по поверхности нановолокон. Специалисты отмечают, что такие мембранные структуры обладают рядом преимуществ перед материалами из полимерных нановолокон. Например, они имеют более высокую термическую и механическую стабильность, повышенную химическую и биологическую стойкость, простоту очистки и более длительный срок службы.

«В результате деятельности многих отраслей промышленности в поверхностные водоемы попадает большое количество химических соединений, практически неразлагаемых в природе и являющихся токсичными. Одно из таких – фенол и его производные. В связи с этим существует необходимость в мониторинге уровня загрязнения промышленных сточных вод, позволяющего легко и эффективно проводить анализ воды "на месте". Это помогало бы экологическим службам и общественному контролю быстрее оценивать экологическое состояние природных вод. Процедура колориметрического анализа воды на содержание фенола с использованием полученного нами композита происходит следующим образом. На поверхность изготовленного композита, который имеет белый цвет, добавляется водный образец с предварительно внесенными реагентами. Если в образце присутствует фенол, наноалмазы в составе композита запускают цветную реакцию и композит окрашивается в малиновый цвет. Интенсивность цвета пропорциональна содержанию фенола в пробе и может быть легко оценена "на месте" по цветовой шкале», – объяснил один из соавторов работы Никита Ронжин, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биофизики СО РАН

Специалисты ФИЦ КНЦ отмечают, что разработанный композит можно применять многократно, в серии как минимум из шести последовательных тестов. После каждого использования необходимо всего лишь промыть композитный диск деионизированной водой для удаления остатков компонентов реакции.

«Мы показали, что созданный композит позволяет легко выполнять колориметрический анализ для качественного и количественного определения фенола в воде. Тесты подтверждают, что композит можно использовать повторно, он сохраняет каталитическую функцию в течении года при хранении при комнатной температуре. Колориметрическое определение фенола и фенольных соединений очень многообещающе, поскольку результат теста виден невооруженным глазом. Количественное определение фенола может быть выполнено с помощью спектрофотометра. В качестве альтернативы изображение цветного продукта может быть снято камерой даже обычного телефона. Проанализировать результаты можно будет специально созданной программой. Полученные результаты открывают перспективы для разработки нового класса систем индикации многоцелевого использования, например, 2D и 3D сенсоров. Кроме того, предлагаемый композит может быть использован в качестве матрицы-хозяина для иммобилизации ферментов, что создает предпосылки для создания новых многоразовых систем медицинской диагностики», – рассказал Илья Рыжков, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института вычислительного моделирования СО РАН.

Материал предоставлен пресс-службой Красноярского научного центра СО РАН

ß

Недорогой антидепрессант может понизить шанс на госпитализацию при ковиде

Недорогой антидепрессант, который обычно используют для контроля обсессивно-компульсивного расстройства, помогает ещё и понизить риск госпитализации при COVID-19. По крайней мере, об этом заявляется в новом исследовании, которое было опубликовано в журнале The Lancet.
Недорогой антидепрессант может понизить шанс на госпитализацию при ковиде

Исследователи обнаружили, что препарат на треть снизил частоту госпитализации или длительного медицинского наблюдения.

Не занимайтесь самолечением!В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Препарат под названием флувоксамин выписывают людям с обсессивно-компульсивным расстройством уже почти 30 лет. Но исследователи начали более внимательно изучать его в начале пандемии, основываясь на его способности уменьшать воспаление. Так они пытались выяснить, сможет ли препарат подавить интенсивную реакцию организма на инфекцию.

Результат исследования может означать, что флувоксамин теперь начнут использовать немного иначе. На десятидневный курс употребления этого препарата надо потратить всего четыре доллара — это может сыграть на руку более бедным странам.

Доктор Дэвид Боулвар, учёный-инфекционист из Университета Миннесоты, подчеркнул, что флувоксамин «не является новым дорогим лекарством». «Самое приятное в этом то, что у него известная история безопасности и высокий кредит доверия», — заявил он.

В исследовании приняли участие почти 1500 пациентов с коронавирусом в Бразилии, которым давали флувоксамин или плацебо. Исследователи обнаружили, что препарат на треть снизил частоту госпитализации или длительного медицинского наблюдения.

Тем не менее, учёные отметили, что остаются вопросы относительно правильной дозировки. Некоторые пациенты испытывали трудности с переносимостью препарата и переставали его принимать. Но среди пациентов, закончивших курс лечения, препарат снизил потребность в госпитализации ещё более значительно — больше, чем на 50%. Препарат, как выяснилось, ещё и снижает вероятность смерти от COVID-19. Из участников, которым давали плацебо, 12 умерли,и только один из них принимал флувоксамин.

До сих пор неясно, как препарат может действовать на вакцинированных, поскольку большинство пациентов, участвовавших в исследовании, не были вакцинированы. 




Красноярск

«Проехать невозможно»: в красноярском Солнечном начался ремонт дорог


Все города России от А до Я

Загрузка...

Moscow.media

Читайте также

В тренде на этой неделе

Следующий сезон ВХЛ станет на 1 месяц длиннее, в нем сыграют 33 команды. ХК «Южный Урал» заявлен

Воронежский «Буран» узнал своих соперников по чемпионату ВХЛ-2024/25

Ставки снова растут: «Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших краткосрочных вкладов в мае 2024 года

Юные подмосковные футболисты победили в финале турнира «Будущее зависит от тебя» в Сочи

Новости Красноярска

В Росгвардии стартовал чемпионат по боксу «Кубок Победы»

Победители номинации «Юный экскурсовод» программы «Лига Экскурсоводов» получили призы от Движения Первых и «Союзмультфильма»

Щитовидная железа - что это? Где находится? Какие заболевания вызывает?

Дождевые паводки на Дальнем Востоке возможны в июле и августе


Юные туляки стали лучшими на первенстве России по карате спорта глухих

В водоеме на юго-востоке Москвы обнаружили тело новорожденного мальчика

Объявлены даты последних звонков в Красноярске

Стоит ли ждать магнитные бури 22 мая 2024 года?


Стоит ли ждать магнитные бури 22 мая 2024 года?

«Это чудо, что он остался жив»: бойцов из Новоангарска наградили орденами и медалями

Жительница Красноярского края назвала ложью обвинение в избиении девочки

В Красноярске заметили стреляющих из винтовки подростков


Губернатор Красноярского края Александр Усс
Москва

Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы


Частные объявления в Красноярске



Загрузка...
Ria.city
Персональные новости
Сергей Брановицкий

Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.



Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных "живых" материалов из Вашего города и региона. Все новости, как они есть — честно, оперативно, без купюр.




Красноярск на Russian.city


News-Life — паблик новостей в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, тематического отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. News-Life — ваши новости сегодня и сейчас. Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь.


© News-Life — оперативные новости с мест событий по всей России (ежеминутное обновление, авторский контент, мгновенная публикация) с архивом и поиском по городам и регионам при помощи современных инженерных решений и алгоритмов от NL, с использованием технологических элементов самообучающегося "искусственного интеллекта" при информационной ресурсной поддержке международной веб-группы 123ru.net в партнёрстве с сайтом SportsWeek.org и проектами: "Love", News24, "My Love", Ru24.pro, Russia24.pro и др.

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова назвала его девушку хорошей

Певец Сергей Шнуров заявил, что бог велел Киркорову проклинать "Евровидение"

MK.RU: Певец Андрей Данилко удалил пост, посвященный смерти президента Ирана

Шнуров и Киркоров устроили перепалку из-за "Евровидения" на съёмках "Новой Фабрики звёзд"


Российский теннисист Медведев опустится на строчку в рейтинге ATP

Арина Соболенко сняла траур по Кольцову и завела новые романтические отношения

Даниил Медведев идет третьим в чемпионской гонке ATP, Андрей Рублев — пятый

Потапова не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Страсбурге


AML check crypto

Gunmen open fire and kill 4 people, including 3 foreigners, in Afghanistan's central Bamyan province

Precision in Motion: Exploring Baltic Bearing Company-Riga

Glen Powell’s parents crash Texas movie screening to troll him