Текст
                    CM
a>
ю
i
о
го
Z
CO
1992
знь
которая хочетъ юспо-
беэсознателыюстыо
:ъ протиаъ другнхъ.
р1шнтельный моментъ
нашего рабочего д*-
Мы сами должны 6о-
ъ-cjiobomv уЬЪжве-
ъ actx* гкхъ MtCTb,
ртные напитки.
ы и кресть-
дружно спло-
юкругъ Ва-


yflf О Iff ^ШГИ^иЛк f Ежемесячный научно-популясный журнал ГШЛЛЛОЮПО Ш^ Российской /™Де«ли нау Издается с 1965 года ■ ■ Мо^каа Г 39? Статистика ОПАСНОЕ НАСЛЕДСТВО. С.Маркин 4 Технологии ^ прьрода УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕДА. Л.А.Федоров 6 Запад — Восток «АМЕРУС» — ЕЩЕ ОДНА НАДЕЖДА 12 Портреты К 85-ЛЕТИЮ И.В.ПЕТРЯНОВА-СОКОЛОВА 14 Последнее известия КУСОЧЕК ПОРФИРИНОВОГО ПРОВОДА. В.Зяблов 21 посетитель ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ! Г.В.Шильников 22 Документ ХАРТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 24 Репортаж ЕХАЛ НА ЯРМАРКУ... А.Иорданский 28 Последние известия ПАМЯТЛИВЫЙ КЕТОН. В.Иноходцев 35 Проблемы и методы НЕ ЛОПАТОЙ ЕДИНОЙ. Г.К.Будников 36 Вещи и вещества БУЛАТ ИЗ «БЕОВУЛЬФА». И.В.Шубина 39 ВНИМАНИЕ — ФОНД «ЗОЛОТОЕ ЯЙЦО»! 42 Гипотезы ВЫЗЫВАЮ БОЛЕЗНЬ НА СЕБЯ. С.С.Фейгельман 44 Здоровье ОБЪЯВЛЕН РОЗЫСК, ИЛИ КАК ИЩУТ ВИРУСЫ. А.Семенов, С.Афонькин 47 Элемент №... В ОПРАВДАНЬЕ МЫШЬЯКА. Б.Е.Абалонин 50 Что мы едил: ДЮЖИНА КЛАССИЧЕСКИХ ПРЯНОСТЕЙ ГЛАЗАМИ ХИМИКА. А.Г.Кольчицкий 54 Из дальних поездок МОСКВА — ПЕКИН И (ГЛАВНОЕ) ОБРАТНО. Май Ьога чих и н 62 Земля и ее обитатели ЗАМЕТКИ О ЖЕНСКОМ И МУЖСКОМ. Л.Этинген 70 МАКАК ИЗ СУХУМА. Р.О.Бутовский, М.Л.Бутовская 75 Ресурсы РЫЖИК. Ю.П.Лаптев 78 А почему бы и нет ТУННЕЛЬ СКВОЗЬ ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Е.А.Соколов...88 ХИМИЯ ЧЕТВЕРТОГО ИЗМЕРЕНИЯ, ИЛИ ФИЗИКА ВАКУУМА. В.Е.Жвирблис 90 Литературные страницы «НАМ В ЭТОЙ ЖИЗНИ МОЖНО ВСЕ...» Владимир Станцо 95 Фантастика КЛАД. Александр Бирюк 98 ИНФОРМАЦИЯ 27, 61, 74, 105-109 НОВОСТИ НАУКИ 32 НА ОБЛОЖКЕ — рисунок ~ АКукушкина к статье ОБОЗРЕНИЕ 52 «Опасное наследство СССР» НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 60 ОБЛОЖКИ — фрагмент храмовой росписи XI века — судьбоносносной КЛУБ ЮНЫЙ ХИМИК 80 эпохи, когда властители еще не расстались с венком из лавра, УЧЕНЫЕ ДОСУГИ 92 а народ уже заправлял лаврушкой свой суп. О других приправах к еде КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ Ш) тех и более поздних времен читайте в статье ПИШУТ, ЧТО... ПО «Дюжина классических пряностей глазами химика» ПЕРЕПИСКА 112
ffl 2 c=^! Для поддержки советско-американских научных исследований США предполагают вносить в фонд "АМЕРУС" по 50 миллионов долларов ежегодна Американские коллеги убеждены, что сотрудничество должно организовываться по принципу "ученый с ученым" без какого-либо контроля со стороны официальных структур. 75 Не узнали родственничка? Тогда знакомьтесь — бурый макак. Он во многом ближе к человеку, чем гиббон и даже шимпанзе. Диоксиновая проблема уже второй год не сходит со страниц нашего журнала. В этом номере — новые подробности из жизни вредоносной хлорароматики. 1 1 «•»■* " L „rfi г, м d^ - »•■ ~35вЖ» т.,- -TJftlfr.'^Sfetv. _
■36' Как свидетельствуют археологические находки, торговля бронежилетами и другой защитной амуницией процветала и в прошлом. Но проследить древних поставщиков еще труднее, чем нынешних, ибо к розыску приходится подключать археолога-химика. •- "t\... т ^ 0*/ » **> * 'О 62 Наш давний автор, химик и востоковед Май Богачихин совершил паломничество в Пекин. По собственной инициативе, за собственный счет. Как ему это удалось? Читайте... В ближайшие три года банкам Великобритании придется потратить полмиллиарда фунтов стерлингов на борьбу с поддельными кредитными карточками. «Financial Times», 18.10.91, № 31585 К 2030 году электроэнергия, полученная с помощью ветряков, подешевеет в два с половиной раза, геотермальная — в полтора, а солнечная в — семь раз. «World Watch», 1991, т. 4, № 5 1*
нас вплотную смыкается с международной политикой. С огромным запозданием по сравнению с другими странами мы подходим к решению этих вопросов». Интересно, распространяется ли это осознание на общества независимых государств на территории бывшего Союза? Хочется верить, что да и что дело охраны природы не будет (как это до сих пор происходило при различных перестройках) отброшено на несколько лет назад. И что мы еще увидим Национальные доклады, пусть не Союза, но хотя бы его бывших членов! Приведенную ниже информацию Госкомстата СССР о наиболее «трансграничной» среде — атмосферном воздухе — использовали прн подготовке Национального доклада-90. Территориально эти выбросы распределены так, как показано в таблице 1. Как видите, России и здесь достался самый «жирный» кусок. Правда, не особенно обделены Украина и Казахстан, да и Азербайджану с Узбекистаном грех обижаться. Маленькое пояснение: ЛОС (в основном это легкокипящие углеводороды и их галогесодержащие производные, кетоны, спирты, простые и сложные эфиры) — предшественники фотохимических окислителей, которые образуют озон при взаимодействии с оксидами азота в атмосфере. А увеличение концентрации озона особенно опасно для здоровья детей и людей пожилого возраста. Если одни ЛОС вступают в реакции в атмосфере сразу же, практически в месте выброса, то менее активные соединения могут мигрировать далеко за пределы страны. Например, 60 % озона, содержащегося в атмосфере Нидерландов, своим Таблица 1 Республика, экономический район Россия в том числе: Уральский Западно-Снбнрский Восточно-Сибирский Северный Центральный Украина в том числе: Донецко - Приднепровский |Лнтва Латвия Эстония Грузия Азербайджан Армения Казахстан Узбекистан Киргизия Таджикистан Туркмения Белоруссия Молдавия I всего 1990 34,14 8,22 5,70 4,49 3,47 3,17 9,45 7,03 0,39 0,17 0,57 0,35 2,11 0,15 4,68 1,28 0,19 0,12 0,52 1,17 0,40 1989 35,57 8,51 5,93 4,57 3,45 3,41 10,46 7,76 0,43 0,16 0,53 0,40 2,29 0,15 5,19 1,34 0,20 0,13 0,52 1,24 0,42 Зыбросы от стационарны* твердые вещества 7,14 1,88 0,93 0,81 0,62 0,85 2,02 1,50 0,06 0,06 0,29 0,11 0,15 0,02 1,68 0,25 0,08 0,04 0,05 0,13 0,07 двуокись серы 9,44 2,06 0,60 2,72 1,13 0,90 2,78 1,93 0,14 0,05 0,19 0,08 0,09 0,07 1,48 0,54 0,06 0,02 0,02 0,56 0,23 l ИСТОЧНИКОВ (МЛН ТОНН) оксид углерода 8,14 2,52 1,55 0,54 0,83 0,58 3,28 2,73 0,10 0,04 0,04 0,12 0,08 0,02 0,84 0,13 0,03 0,05 0,04 0,19 0,05 оксиды азота 3,04 0,70 0,65 0,18 0,17 0,45 0,76 0,54 0,04 0,01 0,02 0,02 0,06 0,02 0,32 0,12 0,01 0,008 0,03 0,10 0,04 ЛОС (летучие органические соединения) U86 0,47 0,13 0,06 0,05 0,24 0,20 0,10 0,02 0,01 0,01 0,002 ! 0,03 0,002 0,17 0,03 0,002 0,001 0,001 0,14 0,01 Статистика Опасное наследство В конце 1991 года, когда Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование не только де-факто, но и де-юре, упраздненное Министерство природопользования и охраны окружающей среды СССР продолжало работать. Помимо неизбежных при ликвидации учреждения дел, многие из оставшихся сотрудников были заняты подготовкой к изданию Национального доклада «Состояние природной среды в СССР в 1990 году». Этот доклад — всего третий в истории СССР и последний. Процитируем строки из предисловия к первому Национальному докладу A988 г.), написанному председателем тогда еще Госкомприроды СССР Н. Н. Воронцовым: «Наконец-то мы можем уверенно сказать, что значение проблем охраны природы осознано нашим обществом... Наша страна — часть биосферы всей планеты, и охрана природы у 4
Таблица 2 Министерство (ведомство) Минэнерго СССР Мннметаллургии , СССР Мнннефтегазпром СССР М и н хи мне фтепром СССР Концерн «Газпром» Концерн «Норильский никель» Ассоциация «Союз- стройматериалов» Минуглепром СССР Минлеспром СССР М и навтосел ьхозма ш СССР Вы бросы, млн т 13,41 11,62 5,00 3,77 3,22 2,82 1 1,64 1,28 1,16 0,71 Доля от суммарных выбросов, % 24,1 20,9 9,0 6,8 5,8 5,1 2,9 2,3 2,1 1,3 Умень- ше ние <->, увеличение (+) по сравнению с 1989 г. —0,95 —0,75 —0,36 —0,35 —0,02 + 0,002 —0,30 —0,12 —0,08 —0,007 Таблица 3 Вещество Ванадия пятиокись Марганец и его соединения Меди оксид Никель металлический Ртуть металлическая Свинец и его соединения (кроме тетраэтилсвинца) Хром шестнвалентный Азотная кислота Аммиак Водород хлористый Водород цианистый Кислота серная Мышьяк, неорганические соединения Сажа Селена диоксид Сероводород Сероуглерод Фтористые соединения газообразные Хлор Бензол Ксилол Толуол Бенз[а]пирен Фенол Форма льде гид Ацетон М ети лме ркапта н Выбросы по СССР в целом, тыс. т 8,04 7,79 8,13 5,02 0,032 4,18 0,74 5,04 124,97 7,65 0,68 53,70 3,50 180,23 0,006 72,58 61,85 22,83 3,41 64,41 82,25 88,44 0,22 10,31 6,51 64,23 4,32 происхождением обязано выбросам ЛОС, пришедшим из-за границы. В рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Советский Союз в свое время принял обязательства снижать выбросы оксидов серы и азота) предполагалось, что СССР будет участвовать и в соглашении по ЛОС. Выполнять эти обязательства суверенным государствам, как и платить долги бывшего Союза, видимо, придется. В целом по СССР выбросы от стационарных источников в 1990 году по сравнению с 1989 годом уменьшились на 5,7%- C,36 миллионов тонн). Приблизительно на 25—30 % это снижение произошло из-за падения уровня производства практически во всех отраслях народного хозяйства. Воздухоохранные мероприятия, поглотившие 2218 миллионов рублей, позволили снизить выбросы на 1,86 миллионов тонн. Причем наибольший вклад приходится на долю действующих очистных установок @,75 миллионов тонн), чью эффективность удалось повысить, и усовершенствованных технологических процессов, включая снижение выбросов от неорганизованных источников @,50 миллионов тонн). Новые установки очистки газа снизили выбросы на 0,18 миллионов тонн, ликвидация источников загрязнения и перепрофилирование производств уменьшили выбросы еще на 0,25 миллионов тонн, прочие мероприятия — на 0,26 миллионов тонн. Более 80 % от суммарных выбросов приходятся на долю предприятий десяти бывших министерств и ведомств (см. таблицу 2). Предприятия металлургии и объекты энергетики вносят основной вклад в выбросы твердых веществ, оксидов серы н азота: половину, три четверти и две трети соответственно. Основное количество углеводородов (почти 90 %) и ЛОС (более 75 %) поступает в атмосферный воздух от предприятий по добыче и переработке нефти и газа. За 1990 год в воздушный бассейн страны выброшено немалое количество и специфических загрязняющих веществ (см. таблицу 3). Двадцать два из двадцати семи перечисленных веществ по существующей санитарно-гигиенической классификации чрезвычайно и высокоопасны для здоровья человека. Такое вот наследство осталось от Союза. Приумножать его, наверное, не следует. С. МАРКИН Ванадия пятиокись Марганец и его соединения Меди оксид Никель металлический Ртуть металлическая Свинец и его соединения (кроме тетраэтилсвинца) Хром шестнвалентный Азотная кислота Аммиак Водород хлористый Водород цианистый Кислота серная Мышьяк, неорганические соединения Сажа Селена диоксид Сероводород Сероуглерод Фтористые соединения газообразные Хлор Бензол Ксилол Толуол Бенз[а]пирен Фенол Форма льде гид Ацетон М ети лме ркапта н 8,04 7,79 8,13 5,02 0,032 4,18 0,74 5,04 124,97 7,65 0,68 53,70 3,50 180,23 0,006 72,58 61,85 22,83 3,41 64,41 82,25 88,44 0,22 10,31 6,51 64,23 4,32
I Технология и природа Универсальная беда Доктор химических наук Л. А. ФЕДОРОВ fr ^ g frFF=s> Около двух лет назад, слово «диоксины» вырвалось на журнально-газетный простор, с тех пор читатели немало узнали об этой группе веществ, и знакомство нельзя назвать приятным. Любой из диоксинов — всем ядам яд, резко снижающий иммунитет человека к вирусным инфекциям и влияющий на генетический аппарат. Механизмы возникновения их не очень ясны, а источников чрезвычайно много. Кроме того, стоит лишь завести речь о диоксине, как неминуемо затрагиваются интересы мощных западных химических фирм, да и наши не прочь отсидеться в стороне от слишком яркого света. Поэтому для части читательской аудитории диоксин — нечто вроде полтергейста: то ли он и в самом деле есть, то ли его придумали ученые, чтобы морочить людям голову... Уже известно много: кое-кто решил, что диоксины генерируются по отраслевому или территориальному признаку — естественно, не у нас, а у кого-то. Другие убедили себя, что диоксины могут образовываться лишь в процессе промышленного синтеза. А поскольку у нас легче найти города с фенольными сбросами, чем без таковых, этой отраве ничего не стоит возникнуть при хлорировании питьевой воды. Не хочется никого запугивать, но из более чем тридцатилетнего опыта сосуществования диоксинов с современной цивилизацией следует, что диоксины — явление универсальное и столь же универсальная беда. Они мешают везде, поскольку их источник — разнообразные технологические процессы, подчас даже те, что принято считать экологически относительно благополучными. 6
До всестороннего анализа диоксиновой проблемы, увы, еще далеко. Мы приведем по существу лишь выборочные примеры — иного при нашем уровне знания собственной промышленности ждать невозможно. Однако даже эти примеры наглядно иллюстрируют, как нам кажется, и масштабы проблемы, и наше место в системе диоксиновых знаний. ХЛОР И КОЛЬЦА Напомним, что диоксины возникают практически везде, где хлор, бром или их сочетания взаимодействуют с углеродом в кислородной среде. По-видимому, нигде не образуется столько поли хлорированных дибензо-п-диоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ), как в производстве хлорированных алифатических и олефиновых соединений. Почему «по-видимому» — потому, что проблему эту, как мы сказали, еще изучать и изучать. Но кое-что известно и понятно уже сейчас. В этих производствах обычно применяют традиционные,— чтобы не сказать «отсталые»,— технологические схемы с непременными высокими температурами и давлениями. При различного рода «хлорных переделах» в промышленности, как правило, прибегают к процессам дегидрохлорирования и щелочного гидролиза. Это именно те условия, которые необходимы и достаточны для образования диоксинов. Аналитические данные, полученные за рубежом в последние годы, показали небеспочвенность опасений. Так, например, ПХДЦ и ПХДФ 7
были найдены в коммерческих образцах 1,2-дихлорэтана, тетрахлорэтилена, эпихлоргидрина, гексахлорбутадиена и т. д. Заметим, что речь идет о продукции, полученной по более совершенным, чем у нас, технологиям, и после достаточно эффективных очисток. Было бы наивно полагать, что нас миновала чаша сия. В подтверждение — два примера. Наряду с дихлорэтаном, винилхлоридом и некоторыми другими, появляется один из наиболее распространенных хлорорганических продуктов цивилизации — трихлорэтилен. За последнюю пятилетку в нашей стране его ежегодно производили по 100 тысяч тонн. Основные изготовители — ПО «Каустик» (Стерлитамак), ПО «Капролактам» (Дзержинск), ПО «Химпром» (Усолье-Сибирское), ПО «Химпром» (Уфа). И у нас, и за рубежом это вещество в основном используют как растворитель и очиститель. Весь отечественный трихлорэтилен получают методом жидкофазного щелочного дегидрохлорирования симметричного 1,1,2,2-тетрахлорэтана. НС12С-СС12Н -НС1 С1 С1" N с*=с: н -НС1 С1С=СС1 трихлорэтилен Диоксином тут еще и «не пахнет». Но посмотрим, как используют трихлорэтилен. Обезжиривание им металлических поверхностей всегда происходит в щелочной среде при повышенных температурах. При «сухой» чистке тканей на текстильных фабриках и на пунктах химчистки также используют пары трихлорэтилена. В том и другом случае неизбежно образование высокохлорированных диоксинов. В частности, дихлорацетилен, образующийся попутно с основным продуктом, легко тримеризуется в гексахлорбензол, а последний, в свою очередь, легко сдваивается в щелочных условиях с образованием ПХДД: С1 сг Источник кислорода очевиден — это атмосферный воздух и (или) гидроокись. Может быть, кому-то эти рассуждения покажутся умозрительными — однако они однозначно подтверждены зарубежными аналитическими данными последних лет. Окта- и гептахлор- диоксины нашли не только в кубовых остатках производства, но и в коммерческих продуктах. Другой пример относится к эпихлоргидрину — одному из важных хлорорганических полупродуктов, большая часть которого расходуется на производство эпоксидных и ионообменных смол, а также синтетического глицерина. Весь отечественный эпихлор- гидрин,— а это около 50 тысяч тонн в год,— получается из смеси дихлоргидринов глицерина методом высокотемпературного (95—100 °С) дегидрохлорирования в щелочной среде: СНр-'- СН СНр I I I С1 ОН С1 СНр СН СНр I I I ОН С1 С1 Са@НJ СН2-СН-СНг-С1^ CHg— СН CHg I I I OH OH OH эпихлоргидрин Технология изготовления эпихлоргидрина такова, что образование диоксинов, увы, неизбежно. Зарубежные аналитики обнаружили пугающе большие количества гекса-, гепта- и октахлордиоксинов в коммерческих образцах — своих, западных. Отечественные изготовители эпихлоргидрина и синтетического глицерина — ПО «Каустик» (Стерлитамак), ПО «Оргсинтез» (Сумгаит) и Саянское ПО «Химпром» на станции Зима (Иркутская область) — пока подобного рода измерениями пренебрегают. Выпуск винил хлорид а — одна из наиболее масштабных диоксиноопасных хлорных технологий. Мы выпускаем около 700 тысяч тонн винилхлорида в год. Крупнейшие его изготовители— ПО «Каустик» (Стерлитамак), Калушское ПО «Хлорвинил», Саянское ПО «Химпром». (Возможно, вам надоели одни и те же названия — но давайте немного 8
потерпим.) Винилхлорид получают газофазным дегидрохлорированием 1,2-дихлорэтана при высоких температурах D00—550°) и давлениях B0—30 атм.). С экологической точки зрения этот процесс не выдерживает никакой критики: степень превращения дихлорэтана не превышает 60 %, отходы идут в отвал, а то и попросту в костер. Еще в 1974 году стало известно, что при пиролизе поливинилхлоридов образуются хлорбензолы. Десятилетием позже с помощью более утонченной аналитической техники выяснили, что при столь высоких температурах и давлениях поливинилхлориды трансформируются весьма сложным образом, в том числе в ПХДД и ПХДФ. В КОТОРЫЙ РАЗ ПРО УФУ Нам уже приходилось обращаться к печальному опыту «производства» диоксинов на Уфимском ПО «Химпром»*. Больше всего этих ядов образовывалось при выпуске 2,4,5-трихлорфе- нола и его производных, то же происходит и в наши дни при выпуске гербицида 2,4-Д. С1 С1 МО С1 сь Cl' Ох 2,3,7,8 - ТХДД -С1 Номенклатура хлорных производств этого уфимского завода, однако, много шире — и в смысле диоксина тоже. Именно здесь выяснилось, что диоксины могут успешно образовываться не только в щелочных, но и в кислых средах. Речь идет о синтезе такого важного полупродукта современной химической промышленности, как тетрахлор-п-бензохинон (хлора- нил). Для этого хлорируют 2,4,6-трихлорфенол в сильно кислой среде (смеси серной и хлор- сульфоновой кислот) при 80—100°: /С1 СК /С1 аЛоЛ„А„ ^ci cr^ci хлоранил Технология эта достаточно хорошо отработана и давно применяется на многих заводах мира, так что Уфа здесь отнюдь не пионер. (Слабое утешение.) Параллельно с основным процессом происходит и конденсация двух молекул 2,4,6-трихлорфенола с образованием 1,3,6,8-тетрахлордибензо-п-диоксина. За компанию с ним в результате перегруппировки Смайлса образуется также 1,3,7,9-тетрахлордиоксин: XI с1лОУон— XI С1 Официальных данных о содержании диоксинов в уфимском 2,4,6-трихлорфеноле еще нет. Особой нужды в этом, наоборот, уже нет. Результаты изучения состава воды в источниках Уфы весной 1991 и 1992 года однозначно указали на большие диоксиновые сбросы с ПО «Химпром». В этих сбросах полновесно представлены и оба указанных диоксина, спутники хлора ни ла. Кстати, помимо 2,4,6-трихлорфенола, продукт, направляемый на переработку в хлоранил, содержит также 2,4-дихлорфенол и 2,3,4,6-тетрахлорфенол. Соответствующие им диоксины также были найдены в водных источниках Уфы... Но по сравнению с тем, что мы говорили о проблемах «уфимского диоксина» в предыдущих статьях, это — сущие мелочи. ЖИДКИЙ ЯД, КОТОРЫЙ НЕ ПЬЮТ Разговор пойдет о синтетических хлорорганических жидкостях, используемых в трансформаторах и конденсаторах. По химической природе это смеси полихлорбифенилов. В свое время они составляли заметную долю в мировой промышленности хлорорганического синте- * См. «От Севезо до Уфы» — «Химия и жизнь», 1990, № 7. 9
за. В нашей стране три- и пентахлорбифенилы выпускали под названием «соволов», а их смеси с трихлорбензолами — под названием «совтолов». Сегодня, однако, практически все страны мира отказались от полихлорбифенилов и озабочены проблемами утилизации ранее выпущенной продукции. Дело в том, что уже в процессе синтеза (прямого хлорирования дифенила, катализируемого с помощью хлорного железа или железных стружек) вместе с основными продуктами образуются также значительные количества ПХДФ: Примеси ПХДФ нашли в двух европейских коммерческих полихлорбифенилах еще в 1970 году, а в дальнейшем — и во всех остальных продуктах, обращавшихся на мировом электротехническом рынке. Более того, оказалось, что во время пожаров с участием этих «негорючих» жидкостей количество ПХДФ в них резко возрастает. Можно утверждать, что вопрос о диоксиновых примесях в полихлорбифенилах изучен неплохо. Вывод, к которому пришла цивилизация, однозначен: следует полностью отказаться от использования полихлорбифенилов в электротехнике. Во всех цивилизованных странах это уже сделали. В нашей стране выпуском полихлорбифенилов многие годы занимались ПО «Оргстекло» (Дзержинск) и ПО «Оргсинтез» (Новомосковск). Известны случаи массовых поражений людей — в частности в Дзержинске. Не избежали этой беды работники конденсаторных и трансформаторных заводов. Однако решение о полном исключении полихлорбифенилов из нашей жизни пока не принято. ПОЖАРА НЕ БУДЕТ, НО... В заключение поговорим об антипиренах — веществах, повышающих огнестойкость. Уже испытано и используется немало их разновидностей. Нас же интересует один-единственный класс антипиренов: броморганические вещества. Как вы уже, наверное, догадались, они тоже способны оказаться тайным источником диоксинов. Например, одно из таких веществ — тетрабромдифенилолпропан — нашло широкое применение в производстве гетинакса пониженной горючести, необходимого для телевизоров. Получают этот антипирен прямым бромированием дифенилолпропана жидким бромом в органическом растворителе. У нас в стране производство этого продукта наладили еще в 1984 году на Небит-Дагском йодном заводе. Анализ зарубежных (опять!) коммерческих аналогов выдал целый набор опасных микропримесей с содержанием атомов брома от 5 до 8. Естественно, во время использования антипирена по прямому назначению — в условиях пожара — спектр диоксиновых веществ и их количества неизбежно должны возрасти. То же самое относится к декабромдифенолоксиду, также используемому для придания пластмассам огнестойкости. Этот антипирен получают простым бромированием дифенилового эфира избытком брома при температуре от 35 до 60°: Brv ЛЗг Biy /Br Br ЧЗг Br' ЧЗг На первый взгляд, условия вроде бы не слишком благоприятны для диоксинов. Но вот беда: волокна полимеров, например полибутилентерефталата, к которым для огнестойкости примешивают декабромдифенилоксид, получают экструзией через фильеры при температуре от 200 до 300°. В этих технологически неизбежных температурных условиях декабромдифенилоксид, как показали зарубежные аналитические данные, переходит в смесь бромирован- ных дибензофуранов. Так что Славгородское ПО «Алтайхимпром», собиравшееся начать отечественное производство этого продукта в 1989—1990 годах, непременно должно известить потребителей о содержании в нем бромированных дибензофуранов. Если, конечно, потребителям уже не все равно. 10
Химики всея Руси, объединяйтесь! Потерпевшее крушение советское государство похоронило под своими обломками множество так называемых «союзных структур». В течение 1992 года прекратит свое существование и Всесоюзное химическое общество имени Менделеева. Тем не менее рвать контакты друг с другом химикам России не резон, вот они и решили создать свою организацию, точнее, воссоздать Русское химическое общество, основанное в 1868 году Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Безусловно, у руководства нового общества был большой соблазн ничего не менять, даже аббревиатуру (сделать общество Всероссийским). Но время теперь другое, да и многое в структуре ВХО устарело уже давно... Чтобы узнать, как видит будущее Российского химического общества его президент, академик Юрий Александрович ЗО- ЛОТОВ, с ним встретился наш корреспондент М. Бисенгалиев. ВХО много делало, но у него было и немало недостатков, в том числе — отсутствие собственной экологической ниши. Практически все направления его работы в той или иной степени дублировали работу других учреждений — Академии наук, ГКНТ и так далее. Нашему обществу необходимо определить свое лицо, занять собственное «место под солнцем». Для этого нужна четкая программа действий, и она уже есть. Теперь мы должны ориентироваться, в первую очередь, на творческие силы: инженеров, научных работников, аспирантов, студентов. Разумеется, рабочим химических производств, которые хотят быть в курсе того, что происходит в науке и технологии, дорога в общество тоже не заказана. Первоочередная, на наш взгляд, задача общества состоит в том, чтобы обеспечить своих членов самой свежей и достоверной информацией обо всем существенном, что происходит в мировой и отечественной химии и технологии: изобретения, открытия, технические новинки, конференции, книги, международные контакты. Существующие печатные издания не в состоянии оперативно реагировать на все эти события. Поэтому члены общества, надеюсь, вскоре начнут получать информационные бюллетени, рекламные листки, а впоследствии, возможно, и еженедельник наподобие американского «Chemical and Engineering News». He менее важная задача — подготовка и переподготовка кадров. И в прежнем ВХО работали с молодежью неплохо. Теперь бывшая молодежная секция превратилась в серьезную самостоятельную организацию АСХО — Ассоциация по химическому образованию — с правами юридического лица (о ней «Химия и жизнь» недавно рассказывала в № 12 за 1991 г.). У нее большие возможности, серьезные намеренья и уже есть первые результаты. Безусловно, еще одна наша задача — борьба с химиофоби- ей. Правда, сейчас, по сравнению с недавним прошлым, химикам стало немного легче, поскольку местные власти поняли, что химические предприятия дают не только вредные выбросы, но и денежные поступления в казну. Но очень часто необходима серьезная и квалифицированная разъяснительная работа. К примеру, вновь открытый по чисто экономическим причинам комбинат «Наирит» закрывался по причинам экологическим — в связи с десятикратным превышением ПДК по хло- ропрену. Но вот беда — эта самая ПДК в бывшем СССР, и, естественно, в Армении, по сравнению с среднемировой была завышена в сотни раз. Разумеется, я далек от мысли, что химическая промышленность не наносит вреда окружающей среде. Важен баланс, оптимум. Поэтому проблема «Экология и химия» также будет постоянно изучаться в Российском химическом обществе. Создание безотходных и малоотходных технологий, разработка замкнутых циклов водопользования, систем очистки газов и сбросных вод, анализ объектов окружающей среды, фундаментальные экологические исследования — вот вопросы, ответы на которые необходимо искать и в рамках РХО. Российское химическое общество постарается расширить свои международные контакты. Если раньше они шли, главным образом, по линии Академии наук, то сегодня будем развивать прямые связи непосредственно с зарубежными фирмами и научными центрами. Постараемся сохранить и укрепить контакты с Федерацией европейских химических обществ. Раньше членство в ВХО не давало практически никаких прав и привилегий тем, кто в нем состоял. Хотелось бы изменить ситуацию. Право на проведение экспертиз, получение консультаций, участие в симпозиумах, конференциях,— при решении этих вопросов будет обязательно учитываться членство в РХО. Постараемся, чтобы получила продолжение и инициатива Омской областной организации, которая выплачивает химикам-пенсионерам добавку к пенсии. Социальная защита химиков — тоже одна из главных наших задач. В Российское химическое общество не заказана дорога и жителям нынешних суверенных государств. И даже целым коллективам. Разумеется, отечественным химическим заводам, фабрикам, арендным и малым предприятиям, концернам, кооперативам тоже найдется достойное место в наших рядах. Именно химические предприятия могут оказать нашему обществу достаточно мощную поддержку. В заключение отмечу, что в рыночную экономику мы входим не с закрытыми глазами. Мы стараемся давать максимальную самостоятельность любым объединениям химиков. Это уже упоминавшаяся Ассоциация по химобразованию; Ассоциация хроматографистов, объединяющая 2000 человек; Ассоциация по теоретической органической химии, не столь многочисленная, но уже получившая международную известность. От редакции. В конце февраля 1992 года Министерство юстиции Российской Федерации официально зарегистрировало Российское Химическое общество. 11
Запад — Восток «АМЕРУС» — еще одна надежда Новые инициативы США в научно-техническом сотрудничестве с бывшим Советским Союзом Мировая научная общественность с возрастающей тревогой наблюдает за процессами распада нашей науки. Резкое сокращение государственного финансирования поставило на грань полного краха тысячи научных коллективов, составляющих гордость не только советской, но и мировой науки. Мизерная зарплата, отсутствие оборудования и материалов, недостаток средств коммуникации и валюты для закупки зарубежных журналов вынуждают тысячи ученых и инженеров, в первую очередь талантливую и деятельную молодежь, покидать научные и учебные институты, устремляться в коммерческие структуры и за рубеж. 3 марта 1992 года Национальная Академия наук, Национальная Инженерная Академия и Институт здравоохранения США собрали в Вашингтоне специальное совещание, где 120 экспертов из числа ведущих ученых университетов и фирм, представителей администрации и различных фондов, руководителей промышленности и бизнеса в течение трех дней обсуждали проблемы советской науки. Первоначально обсуждение проводилось в четырех рабочих группах, которые сконцентрировали свое внимание на следующих темах: «Военная наука и технология», «Фундаментальная наука», «Коммерциализация технологий», «Междисциплинарные проекты». В заключительном документе совещания и в выступлении помощника Президента США по науке и технологии господина Аллана Бромли отмечается, что распад инфраструктуры советской науки, который в создавшейся ситуации неизбежен, нанесет огромный ущерб не только странам бывшего Советского Союза, но и всему мировому сообществу. Ясный логический анализ бедственного положения науки в нашей стране и возможных последствий, данный в документах совещания, показывает, что наши американские коллеги более четко представляют себе весь трагизм ситуации, чем многие лидеры российского правительства. «Ни одна из стран СНГ, — сказал Аллан Бромли, — в одиночку не способна спасти свою науку. Необходима помощь со стороны мирового сообщества, и эту помощь нужно оказать немедленно». Рекомендации, выработанные рабочим совещанием в Вашингтоне, предельно конкретны. Они, в частности, предусматривают немедленное (в течение этого года) выделение дополнительных средств для уже проводящихся совместных исследований советских и американских ученых, включая закупку для них необходимых оборудования и материалов. В дальнейшем предложено резко расширить объем финансирования и число поддерживаемых проектов, а в перспективе — переводить средства для оплаты труда участников проектов в нашей стране. Предлагаются и такие важные меры, как выдача многоразовых виз, поощрение прямых контактов с частными фирмами и другими организациями. Специально оговорено, что в нашей стране необходимо создать условия, благоприятствующие возвращению командированных, в частности, — принять систему, гарантирующую сохранение рабочих мест на срок более одного года в наших научных учреждениях. Это существенно, ибо сейчас ученых, отбывающих в длительные командировки, увольняют. Рекомендуется также оплачивать транспортные расходы и не облагать налогом средства, переводимые к нам на оплату совместных проектов. Первые эффективные шаги по спасению нашей науки были предприняты весьма оперативно. Еще в начале этого года катастрофически выглядела ситуация с подпиской на иностранные научные журналы из-за отсутствия валюты. Но уже в 12
апреле Американское химическое общество известило Российскую Академию наук о том, что оно готово в течение трех лет бесплатно доставлять в академические институты химические научные журналы, издаваемые в США этим обществом. Известно, что экономическое положение США сейчас отнюдь не самое лучшее. Тем не менее все участники совещания поддержали идею всемерного расширения помощи советской науке и проект закона США, который вынесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США Джорджем Брауном. Проект предусматривает создание фонда «АМЕРУС» для поддержки совместных научных исследований американских и советских ученых, в который предполагается вносить со стороны США по 50 млн долларов ежегодно в течение 1992—1995 гг. Ожидается, что равные средства вложат и страны бывшего Советского Союза. Причем США готовы простить им выплату их задолженности на эту сумму с тем, чтобы соответствующие средства были внесены в «АМЕРУС» и были использованы с прямой выгодой для СНГ. По замыслу господина Брауна, фондом должен управлять директорат из 6—12 человек с представительством всех участвующих сторон, а основной формой финансирования должна стать система грантов Национального научного фонда (ННФ) США. Судьба законопроекта Джорджа Брауна еще не ясна, но вероятность его одобрения весьма велика. Очевидно, что в этой или иной форме будет найдена возможность расширить помощь со стороны США совместным научным проектам американских и советских ученых по линии ННФ. Наученные опытом, наши американские партнеры весьма скептически относятся к перспективе организации сотрудничества через посредство официальных структур в нашей стране. До сих пор бюрократические органы бывшего Советского Союза скорее препятствовали, чем помогали в этом деле. Поэтому американские коллеги убеждены, что сотрудничество должно организовываться по принципу «ученый с ученым», а какой-либо контроль со стороны официальных лиц должен быть полностью исключен. Ценность научного проекта определит экспертиза, подобная принятой в ННФ, и только она должна быть основой для решения вопроса о выделении средств. Но у большинства наших исследователей нет установившихся и надежных связей со своими американскими коллегами. Поэтому в течение года группы американских ученых будут командированы ННФ в нашу страну, чтобы установить прямые связи. Как всегда, химики быстрее всех включились в эту работу. 28 августа 1992 года ожидается приезд представителей делегации из 14 американских химиков, в состав которой войдут лауреат Нобелевской премии профессор Роальд Хоффман, бывший Президент Американского химического общества профессор Пол Гасс- ман, директор химического отделения ННФ доктор Кеннет Хенкок, советник ННФ по связям с Россией профессор Рон Кейпл и другие. Группы американских ученых по 2—3 человека в течение двух недель предполагают посетить Москву, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Новосибирск, а возможно также Уфу и Екатеринбург. Очевидно, что ведущие академические институты и университеты возьмут на себя организацию таких встреч. Но право участвовать в них, как считает вице-президент РАН академик О.М.Нефедов, должно быть предоставлено всем. Все, кто хотел бы участвовать в сотрудничестве, должны поспешить. Необход имо подготовить короткое выступление E—6 минут) на английском языке с изложением сути предлагаемого проекта, а также короткий текст предложения на две—три страницы для передачи американским коллегам. Окончательная программа делегации будет согласована в начале июня. С нашей стороны прием организует Отделение общей и технической химии РАН. Профессор Ю.Л. Устынюк, профессор В.А.Смит
Портреты К 85-летию И. В. Петрянова- Соколова 18 июня 1992 года исполняется 85 лет бессменному главному редактору «Химии и жизни» Игорю Васильевичу Петрянову-Соколову. Свыше шестидесяти лет, без перерыва, на одном месте, работает он в Физико-химическом институте имени Карпова, первом научном институте, созданном после революции. Десятки лёт возглавляет крупнейшую в стране и одну из первых в мире научную школу по изучению аэрозолей, в которой уже выросли десятки ученых — доктора и кандидаты наук. Перечислим некоторые наиболее важные и известные из его свершений — конечно, совместных с выращенными им друзьями-сотрудниками: создал «ФП» — синтетический материал с уникальными защитными свойствами, которому было присвоено его имя — фильтр Петрянова; создал «Лепесток» — респиратор, предохранивший сотни тысяч (возможно, миллионы) людей от вредоносных аэрозолей — радиоактивных, токсичных и всех прочих; создал высокоэффективные фильтры большой производительности «Ланк», на которых очищаются во всех отраслях промышленности страны до миллиарда кубических метров в час газовоздушных выбросов; 14
Полковник. 1945 создал специальные аналитические фильтры «Афа», на которых ведется повседневный контроль загрязненности всего воздушного бассейна страны и промышленных предприятий; создал «Беруши» («Берегите уши») — приспособление, предохранившее от ухудшения и полной потери слуха сотни тысяч (возможно, миллионы) людей, работающих в условиях повышенного шума: летчиков, рабочих кузнечно-прессовых цехов, ткацких цехов; создал многочисленные оригинальные технологические процессы получения новых волокнистых фильтрующих материалов, составившие в наши дни самостоятельную важную отрасль народного хозяйства; создал систему воздушной безопасности в атомной промышленности; первым в стране и одним из первых в мире выдвинул идею создания безотходных технологий как магистрального пути сохранения природной среды; был одним из основателей: Всероссийского общества охраны памятников; Всесоюзного общества книголюбов; Детской энциклопедии; серии книг «Ученые — школьникам»; журнала «Химия и жизнь»; журнала «Памятники Отечества». Уже из этого, далеко не полного перечня вполне отчетливо видно, на что потратил Игорь Васильевич свои предыдущие годы — на СОХРАНЕНИЕ: сохранение человеческого здоровья, сохранение человеческой культуры, сохранение человека как биологического вида. Коллектив редакции «Химии и жизни», полностью разделил эти идеалы и в меру своих сил участвуя в их реализации, желает Игорю Васильевичу в эти труднейшие для всех жителей России дни не терять надежд на лучшее будущее нашей Родины и мира. Начало Леониду Максимовичу Леонову Дорогой Друг! Дорогой мой старый и мудрый Учитель! Нелегкую Вы задали мне работу. В трудное поставили положение. Я ведь не могу не выполнить Ваше поручение. А как это сделать? Вы ведь и не подозреваете, что от меня потребовали. Вы заставили меня поведать Вам о самом первом ощущении жизни, что сохранила моя память. Я берегу его, как самое заветное сокровище. Недавно с немалой грустью я пережил доброе внимание друзей, напомнивших мне, что три четверти века я уже прожил. Я благодарен им за доброе сочувствие. Куда от него денешься? Утром этого грустно-торжественного дня мне пришлось надеть чистую новую рубашку, а перед этим, конечно, помыться. Нет, в баню я давно уже не хожу, к сожалению. Зачем? Ведь дома, как у всех, есть ванна. Дорогой мой друг, я поведаю Вам первому мою маленькую тайну. Сохраните ее. Право, мне неловко сознаваться в том, что в этот особый день для меня, как и во все те многие дни, когда приходилось приводить себя в порядок, я достал из холодильника большое яблоко, бросил его в ванну, а потом уже погрузился в теплую воду сам. Вот и на этот раз, как всегда, я намылил голову, протер жесткой губкой все, до чего могут достать мои, не очень-то теперь ловкие, давно уже усталые руки. А потом?.. А потом я — старый, но вроде еще разумный человек, не вылезая из теплой воды, сидя в ванне, с особым наслаждением съел теплое снаружи, но такое холодное внутри яблоко. Зачем же я, немного стесняясь всех моих близких, тайком от них совершаю, хотя и невинный, но все же несколько странный поступок? А дело в том, что таким образом я ухитряюсь получить от судьбы неожиданный подарок. Я вновь переживаю удивительным и странным образом дорогие мне мгновения, которые память извлекает для меня из прошлого и с помощью простого яблока переносит их в мое грустное настоящее из такого далекого моего прошлого, что для меня в этой дали более раннего нет ничего. Это — мое начало. Сейчас оно реально и зримо. Мне жаль, что я не художник — я бы мог все нарисовать Вам... Нет, и это не помогло бы. Ведь 15
когда ты таков, что весь помещаешься в деревянной шайке с теплой водой, ты воспринимаешь мир не только раскрытыми глазами, нет — ты раскрыт весь, всем своим существом к восприятию этой удивительной новой вселенной, в которую ты попал, наверное, впервые. А вселенная эта поразительна. Прежде всего она состоит из запахов. Как мне рассказать Вам про них? Ведь для музыки запахов еще не созданы ноты, как для симфонии звуков, и в этой первой моей вселенной еще нет имен. Те бледные слова- аналоги, которые я могу подобрать в том мире, где я живу сейчас, совершенно беспомощны и далеки от того, что было когда-то. Но я все-таки попробую рассказать Вам, пусть — чужими словами. Ну как представить себе немыслимую симфонию чудесных испарений березового листа, запахи, наверное, векового налета сажи, смолы и дегтя на черном потолке и стенах, каких-то пахучих трав, теплых и нежных запахов от нагретых клепок старой кадки со щелоком? Из-под двери прокрадываются острые и совсем неизъяснимо-душистые струи мороза, пахнущие снегом, соснами и чистотой. И где я возьму слова, чтобы передать ощущение от синего холода в маленьком окошке на черной закопченной бревенчатой стене и от темно-красного мерцающего жара, которым пышет груда камней над топкой печи? И весь этот огромный и странный, и прекрасный мир, твой первый мир, воспринимается сразу всем твоим существом. Все твое острочувствующее маленькое тело навсегда запоминает сразу все с жадным и бесстрашным любопытством. Без страха. Ведь оно под защитой ласковых, нежных, теплых родных рук. Они посадили тебя в шайку с теплой водой и трут бережно и сильно огромной мочалкой из мягчайшего настоящего мочала, хранящего и щедро отдающего летние запахи липы. А завершало все это настоящее чудо. Это чудо было яблоком. Оно плавало в шайке, в горячей воде. Я получил его в награду после завершения мытья. Оно было большим, румяным, необыкновенно душистым, горячим снаружи. Но когда я запускал в него свои торжествующие зубы, то оказывалось, что внутри, в своей глубине, оно скрывало такую немыслимую морозную свежесть, что этот сказочный холод в горячем яблоке забыть нельзя. Вот, что такое баня. Для меня она — начало жизни. Ведь недаром и неспроста, в течение всех моих долгих и трудных лет, память моего старого тела, многое утратившая, хранила именно это острое воспоминание как самое первое ощущение жизни, самое первое восприятие моего мира — простой деревенской бани, топившейся по-черному, где моя юная мама когда-то впервые посадила меня в шайку, хорошенько вымыла мочалкой и щелоком, а потом дала мне большое яблоко, теплое, даже горячее снаружи, и спрятавшее такую удивительную морозную свежесть в душистой глубине. ПЕТРЯНОВ 30.6.82. Новгород Беседы с академиком Домашнее Я увидел его впервые в Москве, в Колонном зале. Шел съезд Общества книголюбов, и он говорил о книге: — Книга всегда объединяла людей. Сила книги способна высоко поднять человека, распахнуть перед ним горизонты солнечного небосвода, открыть неведомые дали и познакомить с тысячами героев, за которыми хочется идти. У каждого из нас две матери — одна, которая родила и воспитала, вторая — книга... В то время, когда проходил съезд, я закончил пьесу об Игоре Васильевиче Курчатове, и мне нужно было попросить кого-то из ученых с ней познакомиться. «А что если его? — посмотрел я на академика, который продолжал стоять на трибуне.— Ведь он фи- зико-химик. И Курчатова, наверно, знал?..» Встретились мы с ним через несколько дней. Я позвонил ему по телефону и объяснил свою просьбу. Он заинтересовался. — Привозите свою пьесу мне домой,— сказал он.— Я обязательно прочитаю и скажу вам мнение. Правда, я небольшой специалист в драматургии... — А когда можно приехать? — Да приезжайте прямо сейчас, если вам удобно. 16
Дверь открыл он сам, предложил раздеться и провел в свой кабинет. Меня поразило обилие книг. Они были везде: в шкафах, на полках и даже на стульях. На стенах висели картины — все в разных рамках. К письменному столу был пристроен верстак. Академик усадил меня в кресло. — Ну-с... привезли пьесу? — Привез. — Давайте. Академик взял пьесу, положил ее перед собой на столик, за которым мы сидели, и стал ме ня расспрашивать: где жил, где учился, почему решил написать о Курчатове? Иногда он отвлекался и, как бы зацепившись за какую-нибудь мою фразу, вспоминал: — Вы, говорите, родились в Дорогомилове? — Да. — Там была церковь... Красивая церковь... Стояла недалеко от Киевского вокзала... Но ее снесли. Жалко, что снесли... Говорил он медленно, изредка поглаживая свою бороду, ну почти такую, как была у Курчатова. Это, наверно, и подвинуло меня к вопросу, который я тут же и задал: — Вы знали Курчатова? Академик странно на меня посмотрел. — Знал ли я Игоря Васильевича Курчатова? Я работал с ним. Я не знаю, что вы тут о нем пишете,— академик постучал ладонью по пьесе.— Но о нем можно интересно написать. Очень интересно! Я вот помню такой случай... Решалась проблема атомных котлов. И нужен был чистый графит, который, как известно, служит замедлителем при цепной реакции. Короче говоря, нужно было изловить и удалить из графита чужие атомы. А их всего пять-шесть на миллион своих... И вот Игорь Васильевич пригласил к себе металлургов, объяснил задачу. Те только развели руками, а он им еще: «Вам, дорогие товарищи металлурги, придется изучить и физические свойства плутония. Представляете?..» Тогда один из приглашенных не выдержал и говорит: «Помилуйте, Игорь Васильевич, как же узнать, каковы свойства плутония, когда его от сотворения мира никто не видел?». «А мы,— говорит Курчатов,— дадим вам искусственный плутоний, правда, всего несколько микрограмм». Его оппоненты так и ахнули. «И вы хотите, чтобы по этой пылинке мы все определили — и температуру плавления, и механические свойства, и исследовали микроструктуру и все аллотропические формы? Ну, знаете, дорогой Игорь Васильевич, всегда считалось, что самая маленькая вещь на свете — комариный нос. А вы хотите, чтобы мы изобрели еще и пипетку для закапывания в него лекарства». А он им спокойно: «Да, да!.. Именно такая пипетка нам и нужна!». — Ну, и что? Изобрели пипетку? — спросил я. — Конечно, изобрели. Нашу встречу по поводу моей пьесы он назначил через три дня. Прежде чем начать говорить о моей пьесе, он вспомнил опять о Курчатове. — А вы знаете, Игорь Васильевич однажды меня защитил... — Защитил от кого? Как? Он продолжал: — Прошли испытания... Мои фильтры должны были принести результаты, а принесли воду... Академик на меня посмотрел, увидел, что я ничего не понимаю, и, видимо, решил, что об этом следует рассказать поподробнее. — Было очень важным исследовать облако ядерного взрыва. Вот эту задачу высокое руководство на нас и возложило. На меня и на моих сотрудников-друзей. В облаке активность чудовищна. А надо на высоте десятка километров из этого облака отобрать представительную пробу радиоактивных аэрозолей; доставить в лабораторию; разработать заранее методы их изучения, чтобы получить драгоценную информацию и об эффективности взрыва, и о цепных процессах в «изделии», и об его конструкции и мощности. Вот такая задачка! Пришлось нам немало поработать. Были созданы специально для этой цели новые фильтрующие материалы типа ФП; разработаны аналитические методы; далее при нашем участии были сконструированы и построены специальные самолеты, способные пролетать сквозь облако ядерного взрыва и нести на себе наши фильтры. И вот наконец наступил день решающих испытаний. Огромные гондолы под крыльями нашего самолета были мною собственноручно снаряжены нашими фильтрующими материалами. Все было готово. Гордые, мы покинули аэродром... И вдруг через некоторое время меня срочно требуют в штаб испытаний. Причем сообщают это как-то недовольно и даже с каким-то раздражением, нервно. Натворил ты там, дескать, что-то... Так вот... Приезжаю в штаб, спрашиваю, куда идти? «В кабинет Игоря Васильевича»,— отвечают. Ну, думаю, совсем плохо, пропал... Сам Игорь Васильевич вызывает... Прихожу, за столом Курчатова сидит один из его заместителей, который тут же начал меня отчитывать. «Вы,— говорит,— подвели нас! Мы вам верили, мы на вас надеялись, а вы со своими приборами да фильтрами оказались несостоятельным!» Да 17
так грубо орет, ну, чуть ногами не топает. Я ничего не понимаю, прошу объяснить, а он не успокаивается, даже стал мне грозить... Тогда я не выдержал и тоже повысил голос. «Объясните толком,— говорю,— что случилось?» Он несколько успокоился и сказал, что мои фильтры вместо ожидаемых продуктов взрыва, которые должны были привезти, привезли по ведру воды. «Как воды?» «А так...» И мой собеседник снова начал меня распекать. И тут я смекнул. «При каких условиях проводились испытания? — спрашиваю,— Какая была погода? Звоните на полигон, уточняйте...» Он позвонил и узнал, погода там была хорошая и дождя не было, но зато оказалось, что по дороге с аэродрома на полигон самолет летел в дождюющихся облаках. «Вот видишь...» — услышал я и обернулся. За спиной сидел в кресле сам Курчатов. Я даже не заметил, что он был там. Я прошел мимо него. «Видишь,— повторил Игорь Васильевич,— я же тебе говорил: придет мой тезка и все объяснит тебе, а ты кричишь. Наказывать собираешься. Конечно, ты сам послал самолет по-воду, он и привез тебе воды, чего же ты еще хочешь?» И улыбнулся... Я до сих пор помню эту его довольную улыбку. А наши самолеты с нашими фильтрами до сих пор ведут радиационную разведку по всему миру. ...Он щадил меня в разговоре о моей пьесе. Но с каждой его фразой становилось ясно, что в том виде, в котором пока еще существует пьеса, ее ни публиковать, ни ставить нельзя. Надо серьезно дорабатывать... Я стал часто бывать у него в доме, а однажды он пригласил меня в свой институт. Лифт доставил меня на третий этаж, и, свернув сразу же направо, я оказался у него в кабинете. Академик разговаривал с молодым человеком. Сотрудник,— определил я. — Вы проверьте,— советовал академик.— Десять раз проверьте и только один раз запишите. А вы ведь, молодежь, как правило, сначала пишете, а потом проверяете. Он задумался. — У вас сейчас большие возможности для научных исследований. Поездки, командировки, библиотечные дни. А у нас было совсем не так... Я вот, приходя на работу, должен был снимать табель — такой маленький металлический жетончик и вешать его на ту сторону, где было написано: «Прибыл». — Вы в то время были уже академиком? — перебил его молодой человек. — Нет, но был уже профессором. Академик прищурился по-мальчишески: — Все-таки однажды я нарушил этот строгий порядок... Должно было произойти солнечное затмение. И произойти оно должно было, как полное, в районе Киева. Мне очень хотелось увидеть затмение. А как увидишь? Времени на оформление командировки не оставалось. У нас с этим делом была целая волынка. Все полагалось делать заранее, не торопясь, солидно. Да и кто бы разрешил такую командировку? Так вот... Солнечное затмение... Пришел в тот день я утром в институт, где работал, перевесил свой табель с той стороны, где было написано «Отбыл» на «Прибыл» и пошел в лабораторию. Чувствую, что не работается, мысли все время о солнечном затмении. Прошло с полчаса, и я не выдержал. Вышел тайком из института, взял такси и поехал на аэродром. Там купил билет и ближайшим самолетом — в Киев. — Как? Просто так? Сразу можно было купить билет? — удивился молодой человек. — Неужели вы думаете, что мы всегда так погано жили? Когда-то можно было просто приехать на аэродром или, как это теперь называется, в аэропорт, купить билет и лететь сразу же, куда хочешь. До Киева, как вы знаете, лететь совсем немного. А в Киеве я уже определил точно, что затмение лучше всего будет видно с «Аскольдовой могилы»... Что стоило тогда взять такси в любом городе? Вскоре я оказался в парке, лег на травку и стал ждать затмения... Какое же это было великолепное зрелище! Я чувствовал, что приобщаюсь к таинству созвездий. Каким-то волшебным светом светится край ореола солнца. Этот свет даже трудно с чем-то сравнить. Потом он тает, исчезает, поглощенный тьмой. Становится тихо, так тихо, как никогда не бывает: ни птичка не пискнет, ни листочек не шевельнется, а по земле бегут длинные полосы... Что это за полосы и как они образуются, науке до сих пор не известно... А на небе вспыхивают гигантские лучи солнечной короны. Искренне жаль тех, кто их в своей жизни ни разу не видел! Но все это продолжалось недолго, минута, полторы, и все опять ожило, как в сказке о Мертвой царевне. Появился тонкий край солнечного ореола, тьма уступила ему место, начали слышаться голоса птиц, шелест листвы, и даже прилетел откуда-то ветерок... А потом я снова отправился на аэродром, купил билет и прилетел в Москву. Взял такси, вернулся в институт. Мой табель мирно висел на стороне «Прибыл». Я ведь действительно прибыл... Сознаюсь — я сильно рисковал. За прогул ведь мы тогда могли попасть под суд. Но — повезло! А как я летал на Камчатку, чтобы видеть извержение вулкана Толбачек! Нет, такие вещи, как солнечное затмение, извержение 18
вулкана, человеку обязательно надо увидеть, хотя бы раз в жизни! А мне удалось даже трижды — специально слетал в Ташкент, чтобы пережить с друзьями землетрясение... — Хотите, расскажу, как я однажды спал на столе министра? — весело посмотрел он на нас, когда мы в один из вечеров расположились за самоваром в его уютном кабинете. — Хотим! Конечно, хотим! — ответил за всех директор издательства «Художественная литература» Георгий Андреевич Анджапаридзе. — Тогда слушайте... Это было в 1942 году в Перми, куда во время войны эвакуировалось наше министерство, тогда еще наркомат. В Соликамске для моей технологии должен был строиться завод, а медных труб нет. Вернее, они есть, но выдаются только по личному распоряжению министра. Что делать? Поехал в Пермь. Приезжаю, прихожу в министерство, а министр отсутствует. Ася Папушева, его секретарша — я ее хорошо знал,— говорит, что он будет только поздно вечером, «не раньше двенадцати ночи». Тогда ведь, во время войны, так работали. «Хорошо,— отвечаю Асе,— я приду в одиннадцать часов». «Приходите,— говорит,— я еще буду здесь». С этим я и вышел из министерства. Иду по Перми, вижу здание театра, а там афиша: сегодня «Лебединое озеро» с участием Ула- Памятники Отечества Вручение премии Калинги и медали Ньютона в ЮНЕСКО
новой. Узнал, во сколько заканчивается спектакль,— в министерство успеваю, и пошел к директору. Пришел, представился, и мне продали билет. Счастью моему не было предела, когда занавес открылся. Я просто забыл обо всем. И в таком состоянии пробыл все первое действие. В антракте вышел в фойе. Хожу, посматриваю на публику, и вдруг... в окружении каких-то людей, видно друзей, ко мне подходит молодая женщина и буквально бросается мне на шею: «Здравствуй, здравствуй! Как я рада тебя видеть! Как ты? Мама часто тебя вспоминает! Куда же ты пропал?» И все в таком же духе... Ну, убейте меня, а вспомнить ее не могу. Думаю: «Может, в школе учились вместе, может, в университете?» «Ты никуда не уходи после спектакля! Я тебя здесь буду ждать! К нам домой пойдем! — говорит она.— Ты понял? Понял?» «Понял»,— отвечаю, хотя ничего не понимал. После окончания спектакля стою и жду там, где она велела. Публика расходится, а моей «знакомой» все нет и нет. — Вы ее вспомнили? — спросил кто-то. — Нет, не вспомнил. Стою, жду. Полез за записной книжкой. А вдруг она поможет вспомнить? Ба! Нет ручки с золотым пером. Расстроенный, пошел в министерство. Пришел, а Ася сообщает новость: «Министра сегодня не будет. Появится только завтра вечером». Что делать? Министра не будет. Я без денег, и ночевать мне негде. Ася заметила мое уныние, стала расспрашивать, и я ей все рассказал. «Оставайтесь,— говорит,— здесь. Ложитесь на стульях. Я вас запру, а утром открою». Когда Ася ушла, я стал располагаться на стульях, как она советовала, но получалось плохо — стулья все время раздвигались. Подумал, подумал и улегся на стол министра. Вместо подушки подложил под голову его бумаги, которые собрал в одну стопу, шубой накрылся и заснул. Разбудил меня сам министр. Вопреки предположениям Аси, он явился не вечером, а утром, и обомлел... Но хороший был министр: разрешение на трубы все-таки подписал. Однажды мы с Сергеем Гавриловичем Шуваловым, первым заместителем академика по Обществу книголюбов, предложили создать в Обществе свой журнал. Академик согласился. Через неделю мы представили концепцию журнала, а еще через два дня он ее уже обсуждал с нами и с будущим главным редактором журнала Сергеем Михайловичем Каменевым. Первое, что спросил: — Как думаете назвать журнал? — «Берегиня». — Ну, что же? Это хорошо. Действительно, была на Руси такая богиня Берегиня. Беречь, сохранять, хранить, спасать... Берегиня — покровительница всего доброго... Кстати, вы знаете, что «Берегиня» и «береза» — производные одного корня? Как и «берег» — утопающего берег сбережет. — Нет. Академик посмотрел на нас укоризненно. — Как же так? Ведь у богини Берегини вокруг алтаря всегда росли березы. Таков был обычай у древних славян. Мы этого тоже не знали. — Существует древесина, конечно, и покрепче, и рисунок у нее получше. Но наши мудрые предки знали то, о чем мы уже мало задумываемся. Это дерево, даже если его сломает буря, разобьет молния, повредит жучок-древоточец, не погибнет, а пустит от корня новые побеги, и жизнь его продолжится. Береза может жить вечно. Журнал так и назвали — «Берегиня». Лев ШАПКИН Игорь Васильевич Петрянов-Соколов — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, дважды лауреат Государственной премии. Он награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом «Знак Почета». Он лауреат премии и медали Ушинского и медали Вавилова. Ему присуждена международная премия ЮНЕСКО — премия Калинги, и вручена медаль Эйнштейна. Его заслуги в области экологии отмечены почетным знаком ООН —«Глобаль-500». Игорь Васильевич Петрянов и Юлий Борисович Хари тон 20
посяе.тше ш&№. Кусочек порфиринового провода Найден подход к полимерам, обладающим квазиодномерной электропро - водностью. Поиски органических проводников тянутся уже не одно десятилетие. Начались они с оптимистических прогнозов, будто молекулы со сверхдлинными цепями сопряженных двойных связей могут оказаться и проводниками с приставкой «сверх». В наши дни пожелания поскромнее, зато актуальнее. Если бы удалось изготовить хотя бы заурядный, но надежный молекулярный «провод», это стало бы решительным шагом к созданию молекулярных ЭВМ. Главное требование к структурному звену искомого полимера: развитая система л-электронов — такая, чтобы перепад между энергиями высшей занятой и низшей вакантной молекулярных орбиталей был как можно меньше и к тому же поддавался регулировке с помощью тех или иных добавок. Заранее знали, что такому условию удовлетворяет давным- давно известный порфирин, структурная основа гемоглобина, хлорофилла, витамина Bi2 (на формуле I — в центре). Здесь и энергетическая «щель» невелика, всего около 2 эВ, и управлять ею несложно: порфирин образует комплексы почти со всеми металлами. Оставалась лишь одна проблема — как срастить столь ловко придуманные природой фрагменты в достаточно длинную и притом сохраняющую их электронные свойства цепь. Еще пять лет назад химики из Сиднейского университета превратили порфирин, увешанный по углам замещенными бензольными кольцами, в дикетон (I). А потом соединили две такие молекулы 1,2,4,5-тетрааминобензолом и получили вещество II (на формуле показана лишь центральная часть его молекулы): Чк I II Ныне же («Journal of Chemical Society Chemical Communication», 1991, № 21, с 1569) австралийцы приблизились к решительному успеху. Преобразовали в аналогичный дикетон молекулу II и снова нарастили ее тетра- аминобензолом. Получилась структура, изображенная на поле слева. По сути дела, это не что иное, как кусочек порфиринового провода длиной 65 А. Аккуратный, вполне подходящий по свойствам,— энергетическая щель около 1,1 эВ. Даже оплетенный изоляцией из трет, бутильных групп, которые заодно обеспечивают растворимость вещества в органике, необходимую для образования монослоев или пленок. И наконец — самое важное. Тот же продукт II был превращен не только в ди-, но и в тетракетон, в котором пары карбонильных групп — по обоим бокам молекулы. А уж этот при «сшивании» тетрааминобензолом дал настоящий полимер с пятью тысячами порфириновых звеньев. Чем не молекулярный кабель? В. ЗЯБЛОВ 21
Посетитель Здравия желаю! Посетитель: Есть идея. Редактор: Тогда вы попали по адресу. Рассказывайте. Долгие годы наша армия готовилась к химической и биологической атаке извне. И эта атака состоялась — только не извне, а изнутри. Мы сами отравили себя и свою страну выбросами, отходами и грязной продукцией. Мы пренебрегали широкими знаниями о природе в угоду узкой специализации инженеров, технологов, агрономов и врачей, которую диктовала государственная монополия на все. Мы сами так расставили атомные реакторы по стране, чтобы выгадать на транспортировке электроэнергии в самые населенные районы. Чернобыль показал эту экономическую выгоду. Возможны и новые катастрофы. Сейчас химические производства в разладе: то сырье не подвезут, то катализатор стянут, как стянули платиновую сетку в Армении. Грамотные специалисты уходят, а это значит — уходят культура и безопасность производства. Экологическая ситуация в стране катастрофическая, это общеизвестно. И нет смысла повторяться. Я пришел не затем, чтобы в очередной раз поднимать панику. Наоборот, мы с В. В. Карнауховым, заведующим лабораторией пущинского Института биофизики клетки, кажется, знаем, как внести в экологическое движение организованность и порядок. ...? У нашего общества есть две тяжелейшие проблемы — армия и экология. Надо решать их в связке. Надо привлечь армию к решению экологических проблем. Похоже, что это наш единственный шанс в создавшейся ситуации. Денег «просто» на экологию у правительства нет. И, когда они появятся, может стать совсем поздно. Впрочем, поздно уже сейчас, именно поэтому меры нужно принимать по-военному быстро. Вы предлагаете ввести военное положение? Нет, мы предлагаем меры, которые должны развеять сами мысли о военном положении, бродящие в армии. Давайте подумаем об «имидже» военного человека. Военных в России всегда любили. Кто самый смекалистый и умелый в народных сказках? Служивый. Кто первый не только на поле брани, но и на балу, кто мастер «и кудри дев ласкать — и гривы своих коней»? Гусар. Военный — он и силен, и смел, и форма у него красивая. А сейчас что? Страхи Великой Отечественной и радость Победы отошли в прошлое. В народе восхищение защитниками и благодарность спасителям сменились раздражением «дармоедством» и полицейскими функциями современной армии. Да и сами военные не хотят быть пугалами, они хотят быть спасителями Отечества. Надо предложить этой многомиллионной громаде дело действительно достойное и благородное. Тем более что никто больше не в силах с этим делом справиться. Тогда и деньги на ее содержание уйдут не в пороховой «дым отечества», а на то самое — необходимейшее — дело, на которое средств не находится: на защиту природы. Но ведь армия и так главная рабсила при любых катастрофах. Тот же Чернобыль расчищали в основном военные. Человек с ружьем давно уже стал человеком с метлой или лопатой. А каково солдатику, которого по приказу гонят к реактору или в очаг химического выброса? Во-первых, вы сами говорите — и так гонят. Но при этом солдат вроде бы занимается не своим делом, он к нему как следует не готов (помните, как «запасников» брали якобы на сборы — ив зону). Если армия осознает, что экологическое спасение страны — сейчас, когда неизвестны вероятные противники,— ее главная боевая задача, она сумеет и обучить своих солдат, и обеспечить их безопасность. Кстати, именно потому и разгребает армия последствия катастроф, что она лучше всех подготовлена к этому. У нее есть средства противорадиационной и противохимической защиты, есть химические войска, специально подготовленные для такой работы. Кому же еще? Но дело не только в катастрофах, когда опасность сравнима с боевой. Много и вполне безопасной работы, которую тоже надо делать. Во-вторых, и это главное, речь идет не только о рабочей силе. Мы не предлагаем превратить армию в скопище «дворников в погонах». Надо применить всю ее мощь. Первым делом — «мозги». Военная наука накопила массу сведений по токсичности, по методам лечения отравлений, по методикам определения отравляющих веществ. Зарин, зоман и V-газы, наверное, не главные составляющие промышленных выбросов? Наверное. Но во-первых, список веществ, интересовавших военных, гораздо шире, чем приводится в учебнике по гражданской обороне. А во-вторых, есть разделы токсикологии, где лучше военных никто не разбира- 22
ется. Взять, например, бинарное химическое оружие. Безвредное вещество А и безвредное вещество Б в отдельных емкостях помещают в одну бомбу. При взрыве они смешиваются и превращаются в вещество, убивающее все живое. Есть ли у нас гарантии, что наши центры химической индустрии — не такое же бинарное оружие? Ведь при их строительстве требования экономической или технологической выгоды, идеи комплексной переработки сырья доминировали над природоохранными: например, нужен натрий — придется заодно делать хлор. Государственная монополия на землю позволяла размещать многие химические производства на малой территории, на одной пром- площадке. Проверял ли кто-нибудь, как взаимодействуют сбрасываемые ими газообразные и жидкие отходы? Не исключено, что такого рода — история с БВК, производство которых технологи считают безвредным, а население страдает. Военная медицина могла бы разобраться в этой проблеме. С этим разобралась бы и гражданская наука, если бы нашлись средства. В том-то и дело, что деньги, вложенные в армию, занимающуюся экологическими проблемами, будут вложены одновременно и в армию, и в науку, и в конверсию. Армия имеет давние традиции взаимодействия и с академической, и с вузовской, и с отраслевыми науками. Но эффективнее всего разворачивать на экологические проблемы именно армию: у нее уже есть для этой работы вся инфраструктура. Военные части разбросаны по всей стране и обеспечены надежной связью. Опыт штабной работы поможет связать всю информацию в единую систему и быстро принимать правильные решения. Армия мобильна, как никто обеспечена транспортом. И скоростным — самолетами и вертолетами, и вездеходами, которым доступен любой участок суши. Никто, кроме армии, не в состоянии быстро перебросить в нужный район необходимое количество специалистов и измерительной аппаратуры. А карты? У кого есть более точные карты, чем армейские, получение с помощью спутников и авиации? И кто может использовать при необходимости лучшую инженерную технику? Для войск быстрого экологического реагирования и для территориальных экологических войск уже очень многое есть в армии. А измерительная техника? Автоматом Калашникова можно, конечно, измерить длину плаца, но не более того. Зря вы иронизируете. В армии есть прекрасные средства радиационной и химической разведки. Например, в 1989 году испытана аппаратура для дистанционного обнаружения ядерного оружия на борту военных кораблей. Ее можно использовать для картирования радиоактивных загрязнений. Малогабаритные вертолеты системы Камова как нельзя лучше подходят для забора проб воздуха над большими городами. Подвижная лаборатория измерительной техники (ПЛИТ), поставленная на вооружение приказом министра обороны № 1 от 1987 года, прекрасно впишется в систему экологической безопасности. Возможно, сейчас из-за конверсии эти машины отправляют в переплавку, а выпускавшие их заводы простаивают. Большие проблемы с конверсией на Оптико-механическом объединении в Санкт-Петербурге. А там могли бы выпускать для экологической разведки портативные и стационарные люминесцентные микроскопы, флуориметры, спектрофотометры. В армии есть отличные автономные источники питания для электроприборов, они очень нужны передвижным лабораториям. Для оперативного исследования загрязненности прибрежных вод и устьев рек можно переоборудовать имеющиеся в составе флотов госпитальные, штабные и десантные суда, самолеты-амфибии. Какую технику удобнее использовать, военные знают лучше нас. Захотят ли военные заниматься всем этим? Если нет — ваши предложения так и останутся благими пожеланиями. Армия и оборонная промышленность сейчас в тяжелом положении — старые цели и ориентиры потеряны, новые не ясны. Защита народа от экологической опасности могла бы стать новой целью, не вытесняя, конечно, поддержания необходимого уровня обороноспособности. А прежний уровень был явно избыточным. Вместо резкого сокращения армии, что больно ударит в первую очередь по офицерам, часть ее нужно переориентировать. Для армии это смягчит переходный период, а всем нам поможет избежать экологической катастрофы. Офицеры, с которыми мы обсуждали эту идею, принимают ее. Более того, они говорят, что если армия всего-навсего «уберет за собой» и за ВПК, то процентов на восемьдесят экологическая проблема будет решена. Что ж, будем надеяться, что традиционное армейское «Здравия желаю!» приобретет новый смысл. Посетитель — сотрудник Института биофизики клетки РАИ Г. В. ШИЛЬНИКОВ, дежурный редактор — С. КАТАСОИОВ 23
7окумент В июне нынешнего года главы государств встречаются в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей среде и развитию. Мировое сообщество осознало потребность в создании концепции устойчивого развития цивилизации. Такую концепцию готовы принять не только политические лидеры, но и руководители промышленности, не только ученые, но и деловые люди. И — самые широкие слои общества. Речь идет о приоритетных задачах промышленности и науки, о значимых мировых тенденциях. Ведь изменения окружающей среды, порожденные неумным хозяйствованием человека, угрожают всем и каждому. Российская Академия наук принимает самое деятельное участие в обсуждении глобальных проблем. Международная конференция КЭМРОН-VIII, «Химия и устойчивое развитие: экологически чистые технологии, утилизация отходов, высокая эффективность использования энергии», состоится в Москве в сентябре 1992 года и проводится под эгидой РАН. КЭМРОН — это аббревиатура английских слов «химические исследования в приложении к потребностям человечества». Как показал предшествующий опыт, конференции КЭМРОН стимулируют взаимодействие государственных органов с научными работниками и предпринимателями по тем глобальным проблемам, где химики могут внести существенный вклад. Об интересе деловых кругов большинства стран к охране природы свидетельствует печатаемая ниже «Хартия предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития», которая разработана по инициативе Международной Торговой Палаты. С Хартией небесполезно познакомиться не только руководителям предприятий и деловым людям, но и всем, кто думает о завтрашнем дне. Во многих регионах состояние окружающей среды угрожает здоровью нынешнего, и даже будущих поколений. Вспомните хотя бы про Арал или Чернобыль. И, право, неплохо, если б наши лидеры, да и все мы, прониклись духом и буквой экологического мироощущения Хартии. В России, да и не только в ней, стало бы жить привольнее. Хартия предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития (принципы природоохранной политики) ПРЕДИСЛОВИЕ Сегодня широко осознано, что защита окружающей среды должна быть одним из высших приоритетов любой деятельности в сфере бизнеса. В основополагающем докладе «Наше общее будущее» A987 г.) Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (комиссия Гру Харлем Брундтланд) особо подчеркнула важность защиты окружающей среды в движении общества к устойчивому развитию цивилизации. 24
Чтобы помочь сфере бизнеса в выработке перспективной экологической политики, Международная Торговая Палата создала из представителей делового мира рабочую группу с целью разработки данной «Хартии предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития». Она содержит 16 принципиальных положений о проблемах защиты окружающей среды, являющихся жизненно важным аспектом предпринимательской деятельности в условиях движения к устойчивому развитию. Хартия поможет предприятиям адекватно реагировать на растущие требования по защите окружающей среды. Официально она принята в апреле 1991 г. на 2-й Всемирной промышленной конференции по проблемам окружающей среды. ВВЕДЕНИЕ Понятие устойчивого развития подразумевает удовлетворение потребностей людей в наше время без угрозы для потребностей будущих поколений. Экономическое развитие создает условия, при которых может стать реальностью эффективная защита окружающей среды. В свою очередь, защита окружающей среды в сбалансированном сочетании с другими целями человечества служит необходимым условием такого развития, которое может быть квалифицировано как устойчивое. Гибкий, динамичный, быстро реагирующий, прибыльный бизнес необходим как движущая сила устойчивого экономического развития и одновременно — как источник управленческих, технических и финансовых ресурсов, требуемых для решения экологических проблем. Рыночная экономика с ее предпринимательской инициативой весьма важна для достижения устойчивого развития. Деловой мир разделяет точку зрения, что экономическое развитие и защита окружающей среды как нынешними, так и будущими поколениями, должны рассматриваться с позиций единства этих двух целей, а не с позиций конфликтного противопоставления. Добиться того, чтобы рыночные силы с помощью разумно вводимых ограничений и регулируемых экономических рычагов эффективно работали для защиты и улучшения состояния окружающей среды,— одна из важнейших проблем, с которой мир входит в следующее десятилетие. Опубликованный в 1987 г. Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию доклад «Наше общее будущее» акцентировал внимание на этой проблеме и призвал к объединению экологов со сферой предпринимательства для энергичного поиска путей решения проблемы. В соответствии с этим лидеры делового мира на своих предприятиях, а также в отраслевых и межотраслевых объединениях (ассоциациях), уже предприняли определенные меры. Чтобы как можно больше представителей делового мира присоединились к этим усилиям и для нарастания активности в деле экологизации производства, Международная Торговая Палата призывает предприятия и ассоциации предприятий использовать излагаемые ниже принципы как основу для улучшения экологической ситуации и просит публично выразить поддержку этим принципам. Естественно, разрабатываемые индивидуальные программы реализации пропагандируемых принципов неизбежно будут отражать широкое разнообразие специфики предприятий как по масштабам производства, так и по его характеру. Наша цель — содействие тому, чтобы как можно больше предприятий приняли для себя, как обязательную, линию совершенствования своих природоохранных действий в соответствии с приведенными ниже принципами, дополняемыми корректировкой традиционных схем управления на основе новейших управленческих мер, содействующих такому совершенствованию; регулярной оценкой достигаемого прогресса и распространением информации о нем. ПРИНЦИПЫ 1. Рассматривать экологизацию в числе наивысших корпоративных приоритетов и как ключевое условие воплощения в жизнь концепции устойчивого развития. Руководствоваться в разработке и реализации политики и программ, в практике всех деловых и производственных операций необходимостью экологической безопасности. 2. С позиций указанного требования согласовывать .политику, программы и практику каждой деловой и производственной операции, рассматривая такой интегрированный подход как важный составной элемент системы управления в целом. 3. Совершенствовать корпоративную политику, программы и практику экологизации всей деятельности с учетом технического развития, научного обоснования, интересов 25
потребителей и надежд общества, используя законодательное регулирование в качестве первоначальной основы; добиваться введения единых международных экологических критериев. 4. Обучать, готовить к практической работе и стимулировать персонал таким образом, чтобы его деятельность была пронизана чувством природоохранной ответственности. 5. Оценивать экологические последствия любого нового направления деятельности или проекта до начала их реализации, равно как и при прекращении той или иной деятельности. 6. Разрабатывать и поставлять продукцию, которая безопасна при ее целевом использовании и не создает побочных экологических проблем, обеспечивает сбережение энергии и природных ресурсов и по истечении надобности может быть утилизирована или безопасно уничтожена. 7. Ориентировать потребителей, представителей системы распределения и общественность на обеспечение безопасного использования, а также транспортировки, хранения и в необходимых случаях уничтожения продукции, с которой им приходится иметь дело; те же подходы должны быть приняты для системы обслуживания. 8. Совершенствовать, проектировать и вводить в эксплуатацию такие установки и производства, которые обеспечивают при функционировании эффективность затрат энергии и материалов, использование возобновляемых ресурсов, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и образования отходов, безопасность уничтожения неперерабатываемых отходов. 9. Стимулировать изучение воздействия на окружающую среду сырья, производственных процессов, продукции, выбросов и отходов предприятий, а также изучение путей минимизации выявленных вредных воздействий. 10. Совершенствовать и изменять технологию производства, систему маркетинга, сферы использования продукции и обслуживания, содействовать научной и технической проработке необходимых вопросов, чтобы предотвратить случаи масштабного и необратимого разрушения окружающей среды. 11. Содействовать использованию данных принципов подрядчиками, действующими по поручению предприятия, стимулируя, а в некоторых случаях требуя от них таких улучшений, которые сделали бы совместимой их деятельность с требованиями предприятия; стимулировать применение таких же принципов поставщиками. 12. Там, где возможны опасные ситуации, совершенствовать и проводить в жизнь при взаимодействии с соответствующими службами, властями и населением планы обеспечения безопасности, учитывая при этом потенциальную опасность трансграничного влияния возможных инцидентов. 13. Содействовать распространению экологически безопасных технологий и методов управления производством через промышленные и общественные каналы. 14. Содействовать формированию общей позиции общественности и предпринимательских, правительственных и межправительственных программ и инициатив в сфере образования, которые могли бы расширить информированность о состоянии окружающей среды и усилить действия по ее защите. 15. Содействовать гласности и развитию диалога между персоналом предприятий и общественностью, чтобы упреждающе реагировать на их озабоченность потенциально опасными инцидентами и возможным негативным воздействием на окружающую среду производственных процессов, продукции и отходов, включая их трансграничное и глобальное влияние. 16. Оценивать экологическую активность, организовать регулярную проверку независимыми экспертами природоохранной деятельности и сопоставление достижений с планами предприятий, требованиями государственных актов и данными принципами; обеспечивать соответствующей информацией директораты компаний, держателей акций, персонал предприятий, власти и общественность. ПРИМЕЧАНИЕ Термин «окружающая среда» используется в данном документе с включением в него экологических аспектов здоровья населения, безопасности производств и использования продукции. Перевод с английского академика В. А. КОПТЮГА 26
Свежий ветер и резвый жеребенок на зеленом просторе нового времени Биржа химической, медицинской, биотехнологической, экологической продукции А/О открытого типа Уставной фонд 20 миллионов рублей Для вас новый оптовый рынок сырья, полуфабрикатов и готовой продукции ХИМИЯ — лакокрасочные материалы, синтетические красители, полимеры, пластмассы, продукция неорганической химии, удобрения, товары бытовой химии и др. МЕДИЦИНА — медоборудование, эфиромасличные средства, парфюмерия. БИОТЕХНОЛОГИЯ — биопрепараты и биотехнологическое оборудование. ЭКОЛОГИЯ — оборудование по очистке сточных вод, атмосферных выбросов, вторичное сырье. Биржевой сбор от сделок не взимается! Добро пожаловать! Наш телефон: 971-34-09 Факс: 971-34-09 Адрес: 129110 Москва, ул. Щепкина, д. 61/2
Репсртаж Ехал на ярмарку, Щоу боже ти лай, господе! чого нема на тШ ярмарцй Эпиграф к одной из глав повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» Театр, как известно, начинается с вешалки. С гардероба начинается и Сибирская ярмарка. Не то что в московских Сокольниках, где даже на самых престижных международных выставках все бродят по павильонам в чем пришли: здесь, в Новосибирске, посетитель культурно оставляет пальто в гардеробе и только потом вступает в огромный зал, украшенный множеством больших и маленьких елочек. Обилие натурального дерева в оформлении — тоже особенность этой ярмарки. Дерево везде: от нарядного березового заборчика в вестибюле до светлых лакированных столов в ярмарочном зале. Стилизованная кедровая веточка с шишкой красуется на эмблеме ярмарки, и даже Большая золотая медаль (величиной с тарелку) за лучший экспонат — не золотая, а резная из дерева. Об этой медали и о том, кому и за что она досталась, речь впереди. А пока, для начала, мы приглашаем читателя прогуляться с нами по залу и поглазеть на экспонаты. Первый же экспонат, встречавший посетителей у входа, был, наверное, в этом зале самым «ударным»: во всяком случае, толпа возле него не убывала с первого до последнего дня. В большом стеклянном шкафу красовалась обширная коллекция оружия — и заводского производства, и самодельного. Чего только тут не было! Маузеры и браунинги образца прошлого века, американская винтовка и стреляющий кастет, миниатюрный револьвер-бульдог и громадная «пушка»-са- моделка под охотничьи патроны 20-го калибра — с дулом, похожим на автомобильную выхлопную трубу, куда и заглянуть-то страшно... Дело в том, что в одном зале в эти дни шли одновременно две ярмарки: «Сибирь-Хи- мия-92» и «Полицейская и криминалистическая техника». Оружие, отобранное у преступников в Новосибирской области, демонстрировали, естественно, криминалисты. А химическая ярмарка, на которую приехали мы, корреспонденты «Химии и жизни», располагалась «через дорогу», по другую сторону центрального прохода. Впрочем, и на «нашей», химической стороне было на что посмотреть, и не только специалисту. Простого, нормального человека на таких выставках всегда интересует, конечно, бытовая химия. Особенно сейчас, когда в магазинах ее почти нет. На ярмарке же мы увидели великое множество всяких соблазнительных штучек, предназначенных для того, чтобы облегчить и украсить нашу с вами повседневную жизнь. Вот один из самых оригинальных экспонатов — он и называется «Сюрприз». На вид — нечто совершенно бесполезное: тонкая палочка из какого-то пластика с заостренным концом, и ничего больше. Но вот стендист зажигает спичку, вносит в пламя острый конец палочки — и через несколько секунд там, где было острие, появляется... кисточка для рисования. Разминаешь ее пальцами, удаляя остатки сгоревшего пластика, и кисточка готова к работе: ворс из тонкого стекловолокна мягкий, хорошо держит акварель. А когда кисточка сотрется, ее легко снова «заточить», подержав в пламени следующий сантиметровый участок. У такой кисточки есть один недостаток (и о нем изготовители честно предупреждают в рекламной листовке): ворс — хоть и тонкое, но все-таки стекловолокно, от него следует беречь кожу и слизистые, и если такую кисточку дать ребенку, то нужно присмотреть, чтобы не совал ее в рот. Неудобство? В какой-то степени — да, конечно. Но попробуйте назвать такое изделие, или материал, или продукт — не только химический,— которым нельзя причинить себе вреда, если очень постараться! Нашлось на ярмарке место даже для бижутерии. На стенде Новосибирского завода химических концентратов можно было купить за умеренную цену красивые переливчатые сережки — кусочки наискось срезанной металлической трубки, покрытые радужными цветами побежалости. Казалось бы, пустяк, побрякушка,— но, как выяснилось, родословная у этой побрякушки довольно внушительная. Сережки сделаны из циркония — «атомного» металла, в трубки из него в атомных реакторах помещают урано- СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА 28
вое горючее, потому что он почти не поглодает тепловых нейтронов. Теперь на реакторы спрос плохой, г жить-то заводу нужно,— и вот оказалось, что можно из тех же циркониевых трубок делать сережки, а из другого, не менее «атомного» металла — лития — целый букет разнообразных изделий, от батареек для часов, не хуже японских, до отбеливателя, который позволяет превращать макулатуру не в картон, как обычно, а в дефицитную типографскую бумагу. Этот последний экспонат и был удостоен главного приза ярмарки — той самой деревянной Большой золотой медали. Что поделаешь — приходится могучему оборонному гиганту самостоятельно заниматься вот такой конверсией, не дожидаясь, когда в муках родится генеральная государственная программа на сей счет, которой так давно дожидается вся «оборонка»... Пробует свои силы в производстве мирной продукции и НПО «Алтай». Один из нас, корреспондентов, больше четверти века назад делал здесь первые шаги в качестве инженера-химика. Тогда это был сверхзакрытый «ящик», и до сих пор, кажется, нельзя ничего писать о том, что там делали. А сегодня на его стенде — широкий ассортимент ширпотреба, от тел °копических удилищ из стеклопластика и __х кисточек, о которых говорилось в начале, до целебного экстракта родиолы розовой — знаменитого «золотого корня». Можно сказать, что этот корень хоть и корень, но в то же время и плод — плод конверсии. «Сибирь-Химия-92» — одна из двадцати пяти ярмарок и выставок, которые проводит в этом году в Новосибирске региональный коммерческий центр «Сибирская ярмарка». 250 организаций, предприятий и фирм (вдвое больше, чем на такой же ярмарке в прошлом году) собрались здесь со всех концов страны, от Прибалтики до Дальнего Востока. Состав участников довольно разношерстный — Приморье, например, представлено, с одной стороны, солидным Арсеньевским авиационным производственным объединением, а с другой — частной коммерческой фирмой «Моторкин и Ко.» из Владивостока... Притом это именно ярмарка, а не выставка, сюда приезжают не просто людей посмотреть и себя показать, а с определенным коммерческим прицелом. Не только официальные экспоненты: доска объявлений в вестибюле была в два-три слоя увешана предложениями «ПРОДАМ», «КУПЛЮ», «ИЩУ ПАРТНЕРА», среди которых попадались и довольно неожиданные. Например, желание продать «гидроокись хрома Сг(ОН)з в банках по 1 кг» выразила Нижнесалдинская городская федерация ушу — интересно, откуда у любителей восточных единоборств гидроокись хрома и зачем она им была? Конечно, не всем удалось продать то, что они продавали, и купить то, что хотели купить. Но немалую пользу извлекли и те, кто не смог увезти с собой подписанного контракта: как сказал генеральный директор центра С. Б. Якушин, «самое важное — не контракты, а контакты». Труднее всего продавать научные разработки, хотя на их долю приходилось около пятой части всех экспонатов и на ярмарке была своя научная программа — семинары Института катализа и Института неорганической химии Сибирского отделения РАН. К сожалению, наши ученые пока еще не слишком хорошо умеют торговать, да и потенциальные покупатели в нынешних условиях туго раскошеливаются. Одно из приятных исключений — тот же Институт катализа, получивший, кстати сказать, за свой стенд диплом ярмарки. Он привез несколько разработок по экологической тематике, интерес к которым оказался весьма большим. Например, жидкофаз- ная каталитическая очистка дымовых газов по разработанному здесь методу позволяет улавливать более 90 % S02NOx, органики и пыли и получать из этого «вторсырья» в очень приличных количествах серу, серную кислоту и даже... бензин. И если горнообогатительный комбинат в Норильске, выбрасывавший в воздух 2 млн т серы в год, после внедрения очистных установок новосибирцев сократил выбросы в десять с лишним раз, причем получаемая чистая (99,9 % ) сера стала серьезным источником дохода, то о будущем института-разработчика таких замечательных технологий можно особо не волноваться. Экологические проблемы пытаются решать и новые научные структуры — такие, как белорусское НПО «ТИПКО». Мы долго добивались от его представителей ответа на вопрос, «чье» это НПО, при каком институте оно состоит. Но оказалось, что ничье — это объединение научной молодежи из исследовательских институтов разного профиля, которая создала свое НПО, чтобы заниматься проблемами очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства. Одна из наиболее интересных последних разработок «ТИПКО» — органо-минеральные удобрения из активного ила очистных сооружений. В большинстве отраслей такой ил на удобрение не годится из-за высокого содержания тяжелых металлов. А у целлюлозно-бумажных фабрик, заводов белково-вита- минных концентратов и фармацевтических производств, при всей их экологической вред- 29
ности, сточные воды в этом отношении «чистые». После специальной обработки ила и смешивания его с соединениями азота, фосфора и калия в индивидуальной для каждой культуры пропорции можно получать из него прекрасные удобрения. С еще большим размахом работает Межотраслевая ассоциация «Элем» из Караганды, в которую тоже вошли совершенно разные организации: академический Институт органического синтеза, учебный Политехнический институт и... Никитский ботанический сад в Крыму. На ярмарку ассоциация представила две свои разработки: экологически чистые пестициды из уникальных трав Центрального Казахстана и косметику на основе экстрактов из натуральных плодов и ягод Южного берега Крыма. И то и другое — явно из разряда дефицитов, и не только у нас, но и за рубежом. А поскольку с недавнего времени Карагандинская область стала свободной экономической зоной, проблем с реализацией этой продукции, видимо, не будет. Прочно стоит на собственных ногах другая межотраслевая внедренческая организация — Республиканский инженерно-технический центр (РИТЦ) Сибирского отделения РАН, когда-то отпочковавшийся от томского Института физики прочности и материаловедения. Главная специальность центра — разнообразные технологии нанесения упрочняющих покрытий: электрофорез, ионная имплантация, плазменное напыление, электроискровое легирование и т. п. Но самым интересным на его стенде, на наш взгляд, был не имеющий аналогов аппарат для удаления камней из мочеточников и желчных путей. Главная часть аппарата — экстрактор из сплава, который «запоминает» приданную ему когда-то форму и при определенных условиях вновь ее принимает. Экстрактор, напоминающий жгутик из тонких проволочек, подводят к камню, включают ток, нагревающий проволочки до 50°,— и жгутик, вспомнив, чему его «учили», сам собой разворачивается в ажурную корзиночку, которая прочно захватывает камень,— остается только вытянуть его наружу. Стоит аппарат, конечно, порядочно, но гораздо дешевле столь модных сейчас импортных установок для ультразвукового дробления камней, и спрос на него растет. Земляк и сосед РИТЦа по стенду — Научно-исследовательский центр «Томскнефте- хим», созданный при нефтехим комби нате,— тоже не особенно опасается за свое будущее. Хотя для этого у него были все основания: в один прекрасный день комбинат вдруг взял да и отказался финансировать свое детище. Но ученые не растерялись, заключили прямые договоры с другими заво- НАРУЧНИКИ (ПРОСТО. jr^ УДОБНО J/\i И ДЕШЕВО) о 100 kg Вклад химиков в борьбу с преступностью — одноразовые наручники казанского СКВ «Союз» дами — например с ВАЗом на изготовление полимерных бамперов и приборных панелей, а с нефтяниками Тюмени — на изоляцию трубопроводов,— и теперь обходятся без посторонней помощи. Секрет прост: нельзя сидеть на месте, даже если кто-то обещает кормить и поить всю жизнь. Чем больше найдешь договоров, тем тверже встанешь на ноги — таков закон рынка. Ярмарка «Сибирь-Химия» гордо именуется Международной, и не просто для красного словца. Участия в ней не чураются и зарубежные фирмы. В их числе — такие гранды мировой химии, как «Е. Мерк», чей представитель д-р В. Маннек активно участвовал в семинаре давнего партнера фирмы — Института неорганической химии, и «Дюпон» — сюда, в Новосибирск, даже прибыл директор московского представительства компании г-н Питер Энстей. Мы спросили, какой смысл его фирме присутствовать на ярмарке — ведь все равно валюты ни у кого тут нет, и на крупные заказы рассчитывать не приходится. «Это не так уж важно,— ответил г-н Энстей.— Мы хотим, чтобы ваши ученые и инженеры знали нашу фирму, нашу продукцию, посмотрели, что мы здесь демонстрируем. Ведь рано или поздно — ну, лет через десять или двадцать — дела у вас обязательно наладятся, между нашими странами будет нормальная торговля, и тогда вы 30
Если есть опасения, что в посылке спрятана бомба, ее помещают в такой контейнер, и теперь взрыв не страшен вспомните, что еще в девяносто втором, когда вам было так трудно, мы были с вами, а наших конкурентов здесь сегодня нет...». Ничего не скажешь — политика дальновидная и достойная. Был на ярмарке и один представитель бывшего социалистического лагеря — Чехословацкая акционерная компания «Хема- пол». Ее главная задача — покупать и перерабатывать советскую нефть. Само собой, после перехода на расчеты в валюте у компании возникли большие проблемы; к тому же, чем больше самостоятельности получают наши республики, области, районы и отдельно взятые нефтяные скважины, тем труднее с ними договариваться. Но что делать Чехо-Сло- вакии? Импортировать ближневосточную нефть через Югославию? Это, по понятным причинам, сейчас не слишком реально; предполагается строительство нефтепровода из Австрии, но это дело не завтрашнего дня, так что придется фирме еще некоторое время помучиться с нами... И еще одна любопытная деталь. «Хема- пол» уступил часть своего стенда фирме- земляку — «Омниполу», приехавшему на соседнюю, полицейскую выставку. Но хотя «пол» в названии этой фирмы означает вовсе не «полимеры», а «полицию», без химии не обошлось и тут: представленные ею слезоточивый газ и реактивы для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе отнюдь не воспринимались на химической выставке как инородное тело. Впрочем, то же можно сказать и о многих других экспонатах выставки полицейской техники. Мы утверждаем это с полным знанием дела, потому что (да простит нас директор «Сибирь-Химии» — очаровательнейшая Лиана Маргевич) временами пересекали невидимую границу, проникали «на ту сторону» — и убедились, что химия там тоже представлена достойно. Например, вполне химическое изделие — резиновые дубинки, с которыми нам довелось там познакомиться, правда, с почтительного расстояния. Образцов этой актуальной продукции, выпускаемых разными предприятиями, на ярмарке было довольно много, в том числе дубинка, изготовленная в Сибири,— из обычной шинной резины, с гибким тросом нутри (хотя неизвестный нам специалист из Питера доказывал, что финские лучше). Присутствовала химия и в «криминальной» разработке Института прикладной физики — контейнерах для транспортировки в безопасное место почтовых посылок или сумок, в которых заподозрено присутствие взрывного устройства. В таком контейнере взрыв не страшен — он при этом не разрушается. Из чего именно делают контейнеры, нам, правда, не сказали. Зато не составляет секрета принцип действия портативного прибора, способного «унюхать» пары взрывчатых веществ в воздухе помещений даже при минимальной их концентрации: уж газовые-то хроматографы мы видели... Впрочем, и на «нашей» стороне был один «их» экспонат, да какой — наручники одноразового пользования! Полиэтиленовые, легкие, но намертво фиксирующие руки преступника при аресте. Воистину, широко распростирает химия — и руки свои, и наручники! М. БИСЕНТАЛИЕВ, А. ИОРДАНСКИЙ, Ю. ПЕЧЕРСКАЯ, В. СТАНЦО, спец. корреспонденты «Химии и жизни» СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА 31
ITO&OCtftiC faUfiCU YtYYYY&YtYtY&YYYtYA'v. 1 Хозяин — краун, гости — катионы и анионы M.T.Reetz, C.M.Niemeyer, K.Harms, «Angew. Chem. Int. Ed. EngL», 1991, v.JO, № 11, p. 1472, p. 1474 Сегодня хорошо изучены кра- ун-эфиры, надежно связывающие катионы. Это свойство уже активно используют в межфазном катализе и в селективной экстракции. Недавно исследователям удалось синтезировать вещества, связывающие и анионы. Таких соединений немного и, как правило, — это электронно-обращенные макроциклы, содержащие в соответствующих положениях протонированную или четвертичную аммониевую группу. Впрочем, как сообщили ученые М.Вольпин и В.Шур (ИНЭОС РАН), в роли хозяина для аниона могут выступать и плоские девятичленные циклы, содержащие в своем составе три атома ртути. А можно ли подобрать вещества, которые служили бы надежным убежищем для катиона и аниона одновременно? Авторам обсуждаемой работы удалось синтезировать такое вещество. Рецепторы нового класса содержат кроме обычного краун-эфир- ного фрагмента, связывающего катионы, еще и <7-с вязанный льюисовский кислотный центр, в данном случае — борсодержащий, для привлечения аниона. Понятно, что такой рецептор способен одновременно удерживать катион и анион. Это проиллюстрировано его реакциями с солями КХ (X = F, C1, Br, I, SCN, CN, ОСНз), которые связываются с рецептором либо монотопным (III), либо гетеротопным (IV) образом. Если рецептор добавить к суспензии сухого KF в дих- лорметане, то растворится стехиометрическое количество KF и образуется с количественным выходом продукт IV. Его строение установле- Вг 0^ п и/ \n a IV но рентгеноструктурным анализом. Оказалось, что К связан с пятью атомами О макроцикла и с одним атомом О при атоме В. Анион F связывается непосредственно с атомом В. Соли КС1 и КВг не обнаруживают ни моно- ни гетеротопного взаимодействия с рецептором, KI и KSCN образуют монотопные комплексы, a KCN и КОСНз, также как и KF, дают гетеротопные комплексы. Синтезированный рецептор обладает необычной селективностью. Так, в смесях KF, КС1, КВг, KI и KF, KCN образуется исключительно ад- дукт IV (II.KF). У рецепторов такого типа многообещающие возможности. Например, с их помощью одновременно и селективно распознают амины и спирты в смесях. Соединения с одним акцепторным и несколькими донорными положениями могут быть потенциальными хозяевами одновременно для спирта и амина: рецептор + RNH2 + R'OH -> [рецептор '(RN^Vm'O)]. Авторы изучили взаимодействие В-содержащего кра- ун-эфира со смесью метанола и бензиламина A:1) в дих- лорметане. Рентгенострук- турный анализ показал, что аддукт устроен весьма необычно: ион аммония полностью «погруже н» в полость краун-эфира (что не свойственно комплексам краунов с ионом аммония) благодаря образованию водородной связи с метоксидом, атом азота расположен точно в средней плоскости краун-эфирного цикла. Рецептор различает метанол и этанол в присутствии бензиламина, связывая их в отношении 73:27. В паре аминов — бе нзиламин/<2-метил - бензиламин — образуется исключительно аддукт П/бензиламин/спирт. Если же использовать аналог рецептора, содержащий пятич- ленный крун-эфирный цикл вместо шестичленного, то селективность по амину уменьшается, так как амин не может проникнуть глубоко в полость макроцикла, но селективность по спирту в системе метанол/этанол становится равной 100%! Ну, кто теперь возразит, что перспективы действительно многообещающи?
Спиральные микротрубки из углерода Sumio Iijima, «Nature», 199J, v.354, № 6348, p.56 Поиски новых форм углерода по-прежнему дарят открытия удивительных структур. Вот еще один пример. Автор работы, упомянутой выше, испарял графит в дуговом разряде в атмосфере аргона A00 Торр), используя при этом установку, аналогичную таковой для получения фуллерена. Результат эксперимента — графитовые иглы, выросшие на отрицательном электроде. Их исследовали тиетодами трансмиссионной электронной микроскопии и электронографии. Оказалось, что каждая игла представляет собой конструкцию из коаксиальных трубок, каждая трубка — цилиндр из свернутой графитовой поверхности, на которой шестиугольники из атомов углерода расположены по спирали вокруг оси трубки. Шаг спирали меняется от иглы к игле и от цилиндра к цилиндру, диаметр трубок — от 4 до 30 нм, длина достигает 1 мкм. Тончайшие иглы содержат всего два цилиндра диаметрами 4,8 и 5,5 нм, расстояние между которыми равно 0,34 нм. Именно на столько отстоят друг от друга плоскости в обычном графите. Толщина стенок меняется от 2 до 50 листов, однако более толстые иглы проявляют тенденцию к полигонизации. Наименьший диаметр внутреннего цилиндра, найденный в одной из трубок, равен 2,2 нм, что соответствует кольцу из 30 шестиугольников, при этом углы между плоскостями шестиугольников составляют б° (для сравнения, такой угол в фуллере- не Сбо равен 42°). Автор предполагает, что индивидуальные трубки имеют спиральные ступени роста. Еще о фуллеренах Roger Taylor, Anthony G.Avent et al,«Nature», 1992, v.355, №6355, p.27 Надеждам изготовить смазочный материал из полифтори- роваиного фуллерена по-видимому не суждено сбыться. В отличие от тефлона этот материал будет химически в высшей степени нестабильным. Судите сами. По оценкам стерические условия образования связи C-F в фуллеренах должны увеличить ее длину на 0,05 А и уменьшить ее прочность на 15% по сравнению с CF4. Действительно, оказалось, что фторирование фуллерена, даже частичное, идет с большим трудом, а образующиеся фторированные продукты очень реакционноспособны. Под действием воды они разлагаются, выделяя HF! Manuel Nunez Requeiro, Pierre Monceau, Jean-Louis Hodeau, «Nature», 1992, v.355, №6357, p.237 Зато появилась надежда получать из фуллерена алмазы! Фуллерен Сбо сам по себе исключительно стабилен и выдерживает без изменения гидростатическое давление до 20 ГПа. Если же быстро анизотропно сжать фуллерен под давлением 20±5 ГПа при комнатной температуре, то он немедленно превращается в объемный поликристаллический алмаз. Есть работа! Американские научные центры заказывают синтез: * Sodium ethylmercurithiosalicy- laie; 10 kg, purity 98% C0ON« * 7-tert-Butoxynorbornacliene, 98%, 2 k* * Diethyl Azamalonate, 98%, 0,5 k* Кроме того американские партнеры готовы купить по 20 тонн следующих продуктов: * Cobalt Sulfate, Iron (III) Nitrate, IronUIDStearate, Manganese Carbonate, Nikel Hydroxide. Есть товар! Американская фирма готова направить часть средств, вырученных от продажи своих анилиновых красителей на нашем внутреннем рынке, на финансирование наших проектов «Запад — Восток»: Цвет Концеи- Количест- трация во Синий 350%+ 2950 кг (OeNspUid Зеленый 350%+ 2950 кг (GreenKefiy) Красный 350%+ 3400 кг (RedSoutet) Перечисленные анилиновые красители — кислотостойкие, самовыравнивающиеся. Применение: краски, клеи, пенополиуретан, латекс, шерсть, наполнители фломастеров, антифриз, тормозные жидкости, моющие средства и пр. Можно купить за рубли пробную партию D53,6 кг). Со всеми предложениями звоните в будние дни по телефонам: 273-79-67, 134-67-86, 187-70-58 или пишите в редакцию. 2 Химия и жизць № 6 зз
И нам можно! Scientific and Technical Information Network (STN) — международная сеть научной и технической информации, включающая набор 130 баз данных. Они созданы различными производителями разных стран, но доступ к ним можно получить через любой из трех сервисных центров, находящихся в США, ФРГ и Японии. Страны Восточной Европы входят в сферу деятельности FIZ-Карлсруэ (ФРГ). Поиск информации производится на едином командном языке в диалоговом режиме (on-line). Базы данных тематически сгрупирова- ны вокруг химии, биологических наук, наук о Земле, энергетики, инженерных наук, материаловедения, математики, физики. В большинстве баз данных STN химическое соединение или композиция имеют единый регистрационный номер. Один и тот же запрос можно использовать в различных по тематике базах. Воспользоваться услугами этой информационной сети теперь могут и наши ученые. В Москве в Институте органической химии РАН уже работает Центр международной связи. Академических химиков и биологов он обслуживает бесплатно, точнее РАН платит валюту на содержание Центра. Для неакадемических пользователей — плата полная; для учебных заведений — скидка 85—90%, правда, только на информацию из основных баз. Все подробности по телефонам: 135-53-28, 135-87-82, 137-68-94. Директор Москов- кого STN-центра Валериан Матвеевич Хуторецкий. Красивый кластер! U.Bodensieck et alf «Angew. Chem. Int Ed. Engl*. 1991, v. 30, №9, p. 1126 Подыскивая систему, активирующую связь С-Н в метане, авторы неожиданно обнаружили новый кластер, [Ru6H(COI5S3]~ , который буквально захватывает воображение эстетикой своей молекулярной архитектуры. -Ru Ri£-CO ОС СО СО У кластерного аниона почти плоский 6-ядерный металлический остов с идеальной симметрией C3v. Три внешних тетраэдра R113S направлены вершинами S в одну сторону, а внутренний тетраэдр кизН направлен вершиной Н в противоположную сторону. Атомы Ru1, Ru и Ru немного отклонены от плоскости атомов Ru , Ru и Ru (в среднем на 0,55 А) в сторону атомов серы, расстояния Ru-Ru во внутреннем треугольнике несколько больше (в среднем 3,02 А), чем во внешнем (в среднем 2,77 А). Пока не ясно, благодаря каким реакциям образуется этот кластер из смеси [Ru3(CO)i2] итетраме- тилтиомочевины, растворенной в тетрагидрофуране (в атомосфере СШ или N2 при давлении 60 бар). Скоро ли женщины обгонят мужчин? Brian J. Whipp, Susan A.Ward, «Nature», 1992, v. 355, № 6355, p.25 Оказывается, средние скорости бега мужчин и женщин, вычисленные по лучшим мировым достижениям на классических дистанциях, в последние сто лет возрастают линейно. Авторы обработали данные по дистанциям 200, 400, 800, 1500, 5000, 10000 м и марафонской (для мужчин) и по дистанциям 200, 400, * 800, 1500 м и марафонской (для женщин). Графики изменения скорости шли почти параллельно по всем дистанциям, кроме марафонской: для мужчин наклон составлял 5,7-7,6 (9,2 в марафоне), а для женщин — 14,0-17,9 C7,8 в марафоне) м/мин.Ю лет. Скорость бега у женщин растет в два-четыре раза быстрее, чем у мужчин! Если экстраполировать эти' данные, предполагая, что линейная зависимость сохранится, то в марафоне женщины догонят мужчин уже в 1998 году (с результатом 2.01:59.00), на средних дистанциях — примерно к 2030-2040 г. с результатами 41.70 B00), 1:35.77 D00), 3:13.55 A500), а на 200 м всего лишь к 2045 г. с результатом 18.62. Правда, авторы не дают ответов на вопросы, закономерно возникающие при таком исследовании: почему на протяжении столетия сохраняется линейный рост скоростей? Почему прирост скорости почти одинаков на дистанциях от спринта до 10000 м.? Почему прирост скорости в марафоне намного больше, чем на остальных дистанциях? Почему прирост скорости на одной и той же дистанции у женщин намного больше, чем у мужчин? Мужчины, еще есть время разобраться, пока вас и тут не обставили женщины! Подготовил А. Багатурьянц гд
Памятливый кетон RKJ ^ние гзвест^я Какова неизбежная реакция стереохимика на то, что написано внизу слева? «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Добро бы основание было асимметрично — так нет же, заурядный гидрид калия... Тем не менее экстравагантный результат опыта, поставленного в университете Киото («Journal of American Chemical Society», 1991, т. 113, № 25, с. 9694), доказан более чем надежно. Напомню суть дела. Алкилирование кетонов происходит по следующей схеме: . ^4 С—C-R3 R2 ЦДЦГГк 1№1ПР*-ТГЭ, н it ::~'»- молеку/ л при ["п и р6Н5 сн3о' СНЯ1 н3с кн РбН5 сн3о' вн ■\ *2 с—с- at R4X R2 -С—R3 + X" Механизм реакции изучен давным-давно. От атома углерода рядом с карбонильной группой катализатор В отрывает подвижный протон. Образуется енолят-анион, где троица атомов (по которым распределен отрицательный заряд) расположена в той же плоскости, что и заместители R], R2 и R3. Алкилирующему же агенту R4X решительно безразлично, с какой стороны атаковать анион: сверху (относительно листа бумаги) или снизу. Значит, ни о каком закреплении конфигурации асимметрического центра (помечен звездочкой) после реакции не может быть и речи. Потому-то в результате подобных реакций всегда получались оптически неактивные вещества. Кетон, изученный японскими химиками, отличался от ранее известных лишь строением группы R3, которая в свете только что приведенных рассуждений представляется и вовсе не относящейся к делу. Тем не менее, когда ее роль поручили остатку двузамещеиного нафталина (см. рис. слева), то при действии простейших алкилирующих агентов — кроме показанного на схеме йодистого метила были испытаны йодистый этил, бромистые аллил и бензил — стали получаться кетоны, в основном сохраняющие конфигурацию исходного соединения. Студенту, который на экзамене заявил бы, что такое возможно, самый либеральный профессор немедленно влепил бы двойку. Вот так: здоровое сомнение в неопровержимости схем из учебника оказалось плодотворным. Авторы с полным основанием утверждают, что открыли новый эффект — запоминание хиральности. А дальнейшее его изучение может пролить свет на многие фундаментальные проблемы, в том числе и связанные с происхождением жизни. Изучать же придется еще многое, а самое главное — почему так получается. Однозначного ответа японские химики пока не добились. Они лишь установили, что промежуточный енолят-анион тоже сохраняет фенильную группу вверху — там же, где она показана в формулах на схеме. Само по себе это еще не гарантирует его атаку алкилирующим агентом «снизу». Тем не менее это наблюдение может стать первой подсказкой для последователей, которые возьмутся развивать их опыты. Те, кто зубрит химию, не восхищаясь ею, ворчат, что ни черта в ней не запомнишь, ничего заранее не угадаешь. А на вкус тех, кто ею увлечен, этим она и привлекательна. В. ИНОХОДЦЕВ 2* 35
Не лопатой единой... Случайно на ноже карманном Найди пылинку дальних стран — И мир опять предстанет странным, Закутанным в цветной туман! А. Блок Иногда сами археологи в шутку называют археологию наукой лопаты. А кто хоть раз поработал на раскопках, знает, что в шутке есть изрядная доля истины. Но если говорить серьезно, то в арсенале романтиков лопаты найдутся и более современные инструменты исследования. Используя их, можно, например, узнать, как пахло в хвойном лесу на заре первого тысячелетия от Рождества Христова. Еще в начале нашего века, при раскопках в Северном Причерноморье, возникло подозрение, что древние жители Керченского (и, видимо, Таманского) полуострова добывали из здешних месторождений нафтено-арома- тические нефти и как-то использовали их. На возможность нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в Бос- порской империи указывали многочисленные амфоры III века н. э. с, казалось бы, недвусмысленной надписью «НАФА» и смолистым остатком на дне. Но в тридцатые годы, присмотревшись внимательнее к содержимому античных емкостей, археологи заподозрили, что они имеют дело с живицей, то есть смолой хвойных деревьев. Ну, а куда у нас обращаются при малейшем подозрении? Правильно, в органы. 36
И археологи обратились во ВНИИ судебных экспертиз. Там смолу обработали хлороформом, полученный экстракт упарили, снова экстрагировали гексаном и понюхали. Пахло сосновой смолой. Дали понюхать археологам, но тех не удовлетворила столь эфемерная улика. Поэтому судебные эксперты подвергли экстракт допросу с применением современных физико-химических методов дознания. Инфракрасные спектры показали, что нефтепродуктами в амфорах действительно и не пахло. А после ботанического анализа микрочастиц смолы стало окончательно ясно, что боспорцы экспортировали не нефть, а живицу, и, следовательно, не пантикапейские нефтедрахмы, а чисто имперские геополитические интересы привлекали хищных римских орлов на берега Боспора Киммерийского. Впрочем, далеко не всегда эксперты-химики столь успешно помогают археологам. Например, черный краситель на глиняной посуде сами древние греки называли лаком. Рецепт лака затерялся в веках, воссоздать его никто не мог. Изображения черных, как негры, людей, героев, богов были нарисованы на вазах цвета раскаленного кирпича. И наоборот: красные люди, герои, боги смотрят на нас с таких же, но только черных, словно смолой облитых амфор и кувшинов. Однако химический анализ показал, что состав красного и черного «лаков» практически не отличается от керамики сосудов, изготовленных на основе смеси поташа или соды с кремнеземом. Лишь добавки оксидов железа были разные: если взять оксид железа (III), то получится красный кувшин, если же добавить оксид железа (II), то керамика будет черной. Похоже, древние гончары умело использовали это свойство, создавая настоящие произведения искусства в своих примитивных мастерских. И хотя секрет древнегреческого лака, казалось бы, раскрыт, сделать что-либо, сравнимое с шедеврами эллинов, современные керамисты пока не могут. То ли таланта не хватает, то ли еще не все хитрости античных мастеров удалось разгадать. Еще более древний и тоже нераскрытый секрет — это рецепты бальзамов египетских мумификаторов. Представляете, сколько бы дали за них коллеги древних египтян из лаборатории, обслуживающей небезызвестное сооружение на Красной площади. Но тайна египетских мумий по-прежнему за семью замками, и в этом, быть может, есть своя справедливость. 2 Квалифицированный археолог может довольно точно установить- возраст большинства находок. Как правило, он безошибочно относит тот или иной предмет из раскопа к конкретному периоду каменного, бронзового или железного века, а часто может даже точно назвать год, когда была изготовлена найденная вещь или когда она п опала в захоронение. Но для этого археологу нужны дополнительные данные, будь то исторические хроники, аналогичные образцы ископаемых предметов, уже точно датированные, палеозапись климатических изменений на спилах деревьев и многое другое. Современные методы относительной хронологии разработаны до тонкостей. Увы, они не в силах помочь, когда необходимо установить абсолютный возраст находки, а исторических привязок нет. Вот тут археологам без химии никак не обойтись. Вы, наверное, уже догадались, что речь пойдет о радиоуглеродном методе датировки. Этот метод, разработанный американцем Уиллардом Ф. Либби, ныне широко известен, правда, многим лишь по названию. Поэтому коротко напомню его суть. Стабильные изотопы углерода 12С и ,3С вездесущи, причем преобладает 12С (98,9 %). Радиоактивный изотоп 14С постоянно образуется в атмосфере Земли при бомбардировке ядер азота l4N нейтронами космического излучения. Период полураспада |4С составляет 5568+30 лет, а конечный продукт распада — тот же ,4N. В процесс фотосинтеза вовлечены все изотопы углерода, и далее по пищевой цепи они передаются все вместе. Но в мертвом растении или животном изотоп |4С постепенно распадается и исчезает. Например, если в одном грамме углерода свеже- срубленного дерева (возраст 0 лет) происходит 15 распадов 14С в минуту, то через 5568 лет их будет отмечено вдвое меньше, или 7,5 распадов в минуту, а через 11136 лет — 3,75 расп./мин. и так далее. Спустя 55680 лет A0 периодов полураспада) радиоактивность археологической находки растительного или животного происхождения составит всего лишь 0,1 % от начальной величины. Как показывает опыт, столь низкий уровень излучения трудно измерить с точностью, которая гарантировала бы истинный возраст образца при экстраполяции данных радиоуглеродного анализа в глубь веков. Поэтому считают, что метод Либби надежен для археологической датировки, не превышающей 40—50 тысяч лет. Углеродеодержащую находку из раскопа (это может быть уголь, древесина, торф, солома, кости, раковины и т. п.) очищают от примесей «современного» и «мертвого» углерода, а затем сжигают в присутствии лития. При этом сначала образуется карбид лития, который превращается в ацетилен. Затем с помощью ванадиевого катализатора прово- 37
дят реакцию тримеризации ацетилена и меряют сцинтилляторным счетчиком бета-активность образовавшегося бензола. Сам анализ, как видите, не очень сложен. Гораздо труднее подготовить пробу, особенно если в археологическом образце присутствует большое количество неорганического углерода. Например, в наскальных рисунках растительный пигмент древних красок прочно связан с карбонатными породами самой скалы. Лишь недавно удалось селективно окислить органический углерод из соскобов наскальной живописи, сжигая их при низком давлении в низкотемпературной плазме. Карбонатный углерод при этом оставался невредимым. 3 Археологи успешно сотрудничали с химиками еще в прошлом веке. Так, в солидном обзоре по древним бронзам 1869 года издания упомянуты работы М. Клапрота, Ю. Либиха, И. Берцелиуса, М. Бертло, К. Фрезениуса. Без специального анализа легко ошибиться, приняв ту или иную находку из медного сплава за изделие бронзового века. Но характерная для старой бронзы зеленая патина образуется и на серебряно-медных сплавах. Так что без химического расследования порой не обойтись. Разумеется, за сто с лишним лет исследовательские приемы химической археологии порядком изменились. На смену классическим качественным и полуколичественным прописям, известным нам еще со школьной скамьи, пришли самые современные аналитические методики — атомно-абсорбционная спектрофотометрия, нейтронно-активацион- ный, рентгено-флуоресцентный анализы и другие методы, позволяющие не разрушать находку. Теперь можно с большой достоверностью определить место изготовления того или иного украшения или изделия из раскопа. Специфический набор микроэлементов, характерный для каждого месторождения руд, поделочных и драгоценных камней, с головой выдает древние торговые пути. Например, анализ образцов медных и бронзовых изделий эпохи неолита показал, что еще в III тысячелетии до новой эры были налажены бартерные сделки между европейскими, азиатскими и закавказскими палеопредпринима- телями. Аналогичными методами археологи установили, что до монгольского нашествия на Руси были известны по крайней мере семь способов изготовления стекла. Позаимствовав в XI веке византийский рецепт, наши предки уже в следующем столетии разработали технологию варки калиево-свинцового стекла из местного дешевого сырья. Кстати, не одни славяне были такими умными. При раскопках в Биляре — столице домонгольской Волжско-Камской Булгарии — была собрана целая коллекция стеклянных изделий (украшений, посуды, предметов обихода), в основном импортных. Но оконное стекло билярские ремесленники варили сами, очевидно, здраво рассудив, что приток закордонной бижутерии не должен подрывать основу местной экономики. 4 Любая археологическая находка — это овеществленный сгусток, комочек истории народа, чьим трудом был создан этот предмет. Может ли быть благороднее материал для исследователя? Увы, археологическую химию, по своей сути вспомогательную науку, именно на этом основании почему-то считают второстепенной. В двадцатые годы в Москве и Ленинграде работали группы специалистов, которые занимались химико-спектральным анализом археологического материала. В середине пятидесятых годов в ленинградском отделении Института археологии АН СССР была организована лаборатория исторической технологии с группами химического и спектрального анализов. Затем в Москве, в Институте археологии и на историческом факультете МГУ, внедрили физико-химические методы в археологическую практику. В Казанском университете успешно сотрудничают химики и археологи. Но в отличие от многих западных стран у нас нет самостоятельного химико-археологического исследовательского центра, оснащенного соответствующей аналитической техникой. Как многого другого, подумает читатель, и будет по-своему прав. Согласитесь, жаль. Ибо лопата — хоть и надежный инструмент, но делать им современную науку даже отечественным ученым становится трудно. Доктор химических наук Г. К. БУДНИКОВ 38
1 о ft. Булат из «Беовульфа» И. В. ШУБИНА «Истинно! Исстари слово мы слышим о доблести данов, о конунгах датских, чья слава в битвах мечами добыта...» — так начинается англосаксонский эпос «Беовульф», сложившийся в VII—VIII веках н. э. и записанный в XI веке. Надо сказать, что о доблести данов и конунгах датских большинство из нас слышали мало,— где об этом услышишь? — но вот о мечах кое-что узнать можно. «Беовульф» полон всевозможных мечей — любовно описанных, названных по именам. Впрочем, «Беовульф» — чтение не для многих. Иное дело «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толк иена — эту книгу уже десятки лет читает весь мир, а в последнее время стали переводить, издавать и читать и у нас. А мечи в обеих книгах очень похожие. Вот оружие, доставшееся хоббитам из Упокоища: «Хоббитам он (Бом- бадил) подобрал по клинку дианой, невиданной работы. Вынутые из ножен, они сияли на солнце, 39
рассыпая вокруг блики. По лезвиям вились красные и золотые змейки. Металл был незнакомый, легкий и заточки необычайной. Рукоятки украшали жарко горевшие каменья». А вот меч сына Эгглафа, с которым Беовульф отправляется в подземное царство на бой с чудовищем: «Меч с рукоятью, старинный Хрунтинг, лучший из славных клинков наследных, были на лезвии, в крови закаленном, зельем вытравлены узорные змеи». (Как говаривал в одной сказке Киплинг — «не забудьте про этих змей!»). Кстати, старинный Хрунтинг против чудовища оказался бессилен, а помог герою найденный там же, в подводном царстве, «клинок — наследие древних гигантов; несоразмерный, он был для смертного излишне тяжек в игре сражений». Обозначим эти мечи соответственно № 1 и № 2. Мечей типа № 1 в «Беовульфе» предостаточно, а № 2, как и положено, встречается гораздо реже. Этим мечам № 2 кроме способности поражать чудовищ свойственны и разные другие необыкновенные качества — такой клинок светится в темноте: «победный меч изнутри озарился светом — так ранним утром горит на тверди свеча небесная»,— а после совершения подвига исчезает. «Меч, смоченный в крови злом ер зк их, клинок, как ледышка, в руках стал таять — то было чудо: железо плавилось, подобно льдине». У Толкиена сравнение несколько иное: клинок, которым Мерри только что поразил Короля-Призрака, «дымился, как ветка, брошенная в костер, и пока Мерри изумленно смотрел, он съежился, истлел и исчез». С мечами № 2 связаны и особые предсказания — в «Беовульфе», например, на сохранившейся рукоятке «сияли на золоте руны ясные, возвещавшие, для кого и кем этот змееукрашенный меч был выкован в те века незапамятные, вместе с череном, рукоятью витой» (опять же не забудьте про змей — это стойкая подробность!). Коренное различие между мечами № 1 и № 2 в том, что мечи № 1 выкованы хоть и давно, и замечательными умельцами, но все же такими же людьми, как рассказчики и слушатели, а клинки № 2 — наследие иных, обычно уже сошедших с исторической сцены существ. В «Беовульфе» это некие «древние гиганты»; у Толкиена — «люди с Заокраинного Запада, непримиримые враги Темного Владыки, выковавшие эти клинки давным-давно». Надо думать, что мечи № 1, тоже очень хорошие, ковались по образцу мечей № 2 и по , возможности воспроизводили их внешний вид, включая пресловутых змей на лезвии. А теперь вернемся к данам или, по крайней мере, к обитателям Дании I тысячелетия н. э. В 1955 г. в Эйсбёль Моор, вблизи города Хадер- слев в Ютландии, был раскопан курган, относящийся к IV веку н. э. Оттуда достали более 500 предметов, в том числе сломанный обоюдоострый меч. Около 30 лет он мирно лежал в Национальном музее, а потом специалисты из Лаборатории прикладной физики Технического института в Дании и Датского института сварки исследовали его и в 1988 году опубликовали статью «Применение пленочной рентгеновской томографии в сочетании с цифровыми методами обработки изображения для исследования древнего булатного меча». Полученные пленочные томограммы с помощью видеокамеры передавали на цифровую систему обработки изображения. Обработка позволила разглядеть некоторые детали внутренней структуры клинка. Схематическое изображение стержня, состоящего из семи чередующихся слоев твердой и мягкой стали. Из таких стержней выковывали в древности клинки булатных мечей Стадии изготовления центральной части булатного меча (слева направо): стержень из четырех слоев мягкой, малоуглеродистой стали (белые полосы) и трех слоев твердой, высокоуглеродистой стали (цветные полосы); стальные семислойные стержни, закрученные в разные стороны; два «правых» и два «левых» семислойных стержня, скованные вместе и образующие центральную часть меча in 1 В результате подтвердилось сделанное ранее предположение о способе изготовления таких мечей: центральную часть клинка делали из нескольких закрученных стальных стержней, состоящих из чередующихся слоев мягкой и твердой стали,— вот вам и змеи! «Змеиная» структура при травлении была видна на поверхности клинка. Вспомним: ведь на Хрунтинге «узорные змеи» были «зельем вытравлены». 40
Жаль, конечно, что меч из Национального музея Дании — явно меч № 1 (он найден сломанным, а для мечей № 2 это не характерно, да и обычная коррозия их не берет). Но если отыщется настоящий клинок № 2, то специалисты по исследованию мечей уже есть, да и методика опробована. И гипотеза есть — не сваривали ли и мастера с Заокраинного Запада свои клинки из закрученных многослойных стержней? Есть и вполне «химический» вопрос — как изготовители мечей делали своих змеек «красными и золотыми» — окраска, плакировка или еще что- нибудь? Красный цвет упомянут не только у Толкиена; в «Песне о Хельге, сыне Хьёрварда», входящей в «Старшую Эдду», валькирия Свава рекомендует герою замечательный меч, поджидающий его в кургане: «На лезвие змей окровавленный лег, другой обвивает хвостом рукоять» (из текста не вполне понятно, какой это меч, но валькирия и курган наводят на мысль о № 2). А пока скажем об извлеченном из кургана музейном экспонате словами Толкиена: «Тот, кто неторопливо ковал его много веков назад, остался бы доволен судьбой меча». ИЗ I.* Радиоактивная история Однажды радиофизики предложили археологам достаточно простой и понятный метод датировки их находок: в найденных предметах определяют содержание радиоактивного изотопа углерода — 14С. Затем полученные цифры сравнивают с эталонными и дают примерное заключение о возрасте. Но при одном условии: если этот самый предмет сделан из дерева или кости, то есть имеет органическое происхождение. А что же делать с металлом? До сегодняшнего дня остается уповать на косвенные улики: датировка по стратиграфическим данным, сопутствующим предметам и так далее. Конечно, результаты подобных прикидок не только неточны, но и допускают весьма вольную трактовку заинтересованным исследователем. Превратить порося в карася и сделать черное белым при столь приблизительных способах оценки проще простого — попробуй, опровергни то, чего нельзя доказать. Думаю, что возраст бронзовых или золотых орудий еще долго придется определять аналогичным образом, а вот с железом положение, на мой взгляд, не столь печальное. Ведь под железом почти всегда подразумевается сталь или чугун, то есть его сплав с углеродом. Но разница в возрасте углей различных месторождений запросто достигает миллионов лёт, Поэтому: здесь радиоуглеродный метод вроде бы не помощник. А каменным ли углем пользовались древние? Если верить Аристотелю (а кому же тогда верить?), в те времена железо из руды выплавляли в небольших горнах из камней и глины. Руду предварительно обжигали на кострах,— чтобы разрыхлить ее и избавиться от примесей,— а затем дробили. Смесь получившегося полупродукта с древесным (!) углем засыпали в горн и разводили огонь. Дерево, понятно, брали не с пятидесятиметровых глубин, а из ближайшего леса. Поскольку доступ воздуха в горн не был перекрыт, то образовывался углекислый газ, который вместе с СОг атмосферы взаимодействовал с оставшимся углем, превращаясь в угарный газ СО. Последний восстанавливал оксиды железа. К сожалению, участвовавший в таком процессе углекислый газ по большей части поступал из атмосферы, и к тому же — полностью туда улетучивался. Так что археологам здесь ловить вроде бы нечего. Но не будем торопиться. Судя по описанию Аристотеля и в полном соответствии с данными раскопок, температура в тогдашних горнах была недостаточной для плавления железа. Поэтому зерна восстановленного металла еще в твердом, но уже в пластичном состоянии опускались на дно горна и поглощали углерод (в том числе и радиоактивный) из раскаленного древесного угля. Тогда еще одно «но». В некоторых рудах содержится довольно много извести (СаСОз). Если ее углерод тоже внес свою лепту в зарождение стали, то о радиоуглеродном методе применительно к предметам из железа не стоит и говорить. К счастью, углерод извести полностью берут на себя диоксид кремния и оксид алюминия, превращаясь в силикаты, алюминаты и прочий шлак. И вновь улетучивается СОг и уносит углерод извести за пределы горна. Впрочем, в только что «выплавленном» железе содержалось еще довольно много шлака. Чтобы избавиться от него, металл нагревали в горне, ковали, и так — несколько раз. Благодаря этому новые частицы древесного углерода проникали в металл. Что же получается? Древние железо, чугун и сталь содержат именно биогенный углерод, имеющий стандартную долю 14С. Значит, выделив из обнаруженных при раскопках предметов углерод* и определив его изотопный состав, можно смело утверждать что-нибудь наподобие «владелец этого меча мог участвовать в Куликовской битве». В. КАЛМЫКОВ-ДЕМИРОВ От редакции. Решение, предложенное автором этой заметки, показалось нам настолько простым и изящным, что появилась даже идея — а не поставить ли статью в рубрику «Сенсация»? Но вот незадача: даже узким специалистам неизвестен способ отделения атомов углерода от атомов железа в проржавевшем раритете. Так что археологам есть о чем просить не только физиков, но и химиков. 41
Российская наука вот-вот понесет тяжелую утрату — она теряет голос. На грани гибели научные и научно-популярные журналы, несущие обществу знания, с таким трудом добываемые учеными. Российская наука не должна онеметь! Цепочка от научной лаборатории до общества не должна прерваться. Редакция журнала «Химия и жизнь» учреждает «ЗОЛОТОЕ ЯЙЦО» благотворительный Фонд поддержки научных и научно-популярных журналов. Мы обращаемся к предпринимателям, заинтересованным в новых товарах и технологиях, к мировому научному сообществу, неотъемлемая часть которого — российская наука, ко всем, кто не хочет допустить падения уровня культуры: давайте! Давайте поможем научному сотруднику поделиться своими идеями, технологу — узнать о новых процессах, нашим детям — понять мир, в котором они живут. Давайте поможем журналам деньгами, бумагой, техникой, информацией, идеями, деловым опытом, связями. Ничто не будет лишним. Мы учреждаем почетную награду Фонда. Подобно "Оскарам" и "Никам" наше "Золоте яйцо" будет присуждаться ежегодно. Лауреатов определит Жюри Яйцеголовых — Совет Фонда, в состав которого войдут авторитетные ученые, журналисты, издатели. Главный приз за мудрость и благородство, за выдающийся вклад в поддержку информационного канала "наука — общество" могут получить частные лица, организации, государственные и общественные деятели из любой страны. Кроме главного приза будут вручаться еще три: меценатам - за материальную поддержку просветительской деятельности научных и научно-популярных журналов; Организаторам - за идеи и действия, позволяющие обществу лучше услышать голос российской науки; ученым И журналистам - за мастерство в популяризации научных знаний. Все, кто поможет Фонду, получат Почетные памятные медали и благодарность потомков за участие в спасении курицы, несущей золотые яйца. Подробнее о Фонде читайте в следующих номерах журнала. Телефоны для справок: 238-23-56, 238-29-00, 230-74-47.
Вызываю болезнь на себя? Причина болезней — вредоносные факторы, что может быть очевиднее? Разве только то, что Солнце движется вокруг Земли. Но если убеждение, что Земля — центр Вселенной, сильно поколеблено, то в том, что болезнетворные факторы вредны,— сомнений нет. Эта идея определяет стратегию профилактики и лечения болезней, на ней строят все медицинские теории. С развитием медицины лишь уточнялся характер зла и тактика борьбы с ним. В' давние времена шаманы защищали здоровых от злых сил и изгоняли их из больных заклинаниями и ритуальными танцами. Сейчас, уяснив роль микробов в инфекционных болезнях, врачи ограждают людей от контакта с «заразой», а при заболевании стараются убить микробов химиопрепаратами. Представление о болезни как о результате случайного столкновения организма с повреждающим агентом предопределило то, что способы лечения ищут эмпирически. Правильность такого подхода, казалось бы, подтверждается успехами практической медицины: давно нет эпидемий чумы и холеры, уносивших сотни тысяч жизней; некоторые ранее неизлечимые болезни стали излечимы; физические и химические методы анализа открыли новые возможности диагностики и лечения; успехи трансплантологии поражают воображение. Вроде бы все в порядке, чего тут теоретизировать? Но многое свидетельствует о том, что медицина сейчас пребывает в состоянии кризиса. Даже в таком древнем разделе медицины, как лечение ран, хирургия зашла в тупик, и сегодня в практику вводят препараты, от которых отказались много лет назад. Врачи вновь обращаются к рецептам тысячелетней давности, пытаясь найти средства для более эффективного лечения. Успешно конкурируют с официальной медициной знахари, экстрасенсы и колдуны. Становится очевидным, что медицина исчерпала возможности эмпирического развития и не сможет избежать пути, по которому шли другие науки. Этот путь лежит через новую теорию. В медицине — через новую теорию болезни. У физиков и биологов есть принципиальная разница в подходе к явлениям. Физики задают себе вопрос — почему? Вопросы «зачем» — зачем камень твердый, а вода жидкая? зачем светит Солнце? — в 44
X-.iA- л л. Zg&.-fbMb /w; \ ft ¥ \ ^ ■irftffl лучшем случае не имеют смысла. Другое дело — биология. Здесь вопрос «зачем у живого существа- сформировалось то или иное свойство?» не только правомочен, но и необходим, так как помогает проникнуть в существо явления. Ведь эволюция отбирает те свойства, которые полезны для вида и помогают ему выжить. Несмотря на множество медицинских теорий, ни одна из них не раскрывает биологической сущности болезней, то есть не отвечает на вопрос «зачем природа сохранила такое свойство организмов — способность болеть?». Медики-эволюционисты считают, что болезнь — это форма приспособления организма к повреждающим факторам среды обитания. По их мнению, в процессе эволюции в организме развиваются механизмы адаптации к вредным воздействиям. Природа постоянно испытывает их на прочность, и если они оказываются слабы, то организм погибает. Поэтому болезни — средство отбора наиболее приспособленных и двигатель биологического прогресса. Такой подход оказался для медицины совершенно бесплодным, ведь получается, что лечение болезней препятствует совершенствованию вида, а врач, помогающий больному, обрекает на страдания его потомков. Кроме того, эта точка зрения принижает возможности эволюции. Для восприятия воздействий окружающей среды, в том числе и патогенных, у организма есть рецепторы. В некоторых случаях это специфические молекулы, иногда — клетки, бывает — целые органы. В ходе эволюции виду достаточно было бы потерять, например, рецепторы для взаимодействия с микробами, и инфекционные болезни не возникали бы. Организму не пришлось бы покупать часть здоровья ценой болезней, вырабатывая иммунитет, да и сама иммунная система была бы не нужна. Неужели природа, сумев создать живое из неживого и из простейшего живого — человека, не додумалась до такого очевидного решения, чтобы предотвратить страдания и массовую гибель своих созданий от инфекционных болезней? Я вижу только один ответ на этот вопрос: все рецепторы, присущие данному виду, необходимы для нормального существования, а сами болезнетворные микробы зачем-то нужны организму. Так можно договориться и до того, скажет скептик, что и кирпич, падающий на голову человеку и «взаимодействующий» таким образом с его организмом,— условие, необходимое для нормального существования! Дело, однако, в том, что полезность или вредность внешних воздействий зависит от их количественного соответствия потреб- 45
ностям организма. Свет, необходимый нам, чтобы видеть, может и ослепить, если его слишком много. Так и давление на черепную коробку, создаваемое кирпичом, слишком сильно превышает одну атмосферу, необходимую для нормальной жизни. Но и вообще без внешнего давления, в вакууме, организм не выживет. Принято считать, что болезнь — результат нападения микробов на макроорганизм. Что им нужно? Тепло, питательная среда. Все это они получают. Но парадокс в том, что, победив, то есть убив хозяина, победители погибают вместе с побежденным, ибо необходимые им условия поддерживает только живой организм. Зачем им такая победа? Итак, ни болезнь — борьба организма с микробами, в которой много «агрессоров» гибнет, ни сама победа в этой борьбе микробам не нужны. Макроорганизмам, и это каждый читатель знает по себе, от болезней тоже одни мучения. Так зачем же нужны болезни? Зачем эволюция закрепила в нашем генофонде способность реагировать на микроорганизмы, трафаретные формы некоторых болезней, характерные клинические симптомы, схемы выздоровления? Если оставить в стороне такие эмоциональные понятия, как страдание, борьба, победа, то придется признать, что взаимодействие с болезнетворными микробами макроорганизмам необходимо. Иначе у них уже выработалась бы толерантность (безразличие) к ним, как она выработалась в наших организмах по отношению ко многим микробам, поражающим зверей, птиц, растения. Отрицательные результаты взаимодействия, которые мы замечаем и называем болезнью,— только поверхностная, видимая часть явления. Главная же — потребность организма в микробных веществах. Согласно концепции, которая находит все больше подтверждений, некоторые клеточные органеллы, например митохондрии, возникли в результате симбиоза микробов с клеткой и их трансформации. Так это или нет, но клетке, по-видимому, нужны вещества микробного происхождения (напомним, что речь идет не об известных всем симбионтах, например из кишечника, а о возбудителях инфекционных болезней). Те из веществ, которые не может синтезировать сам организм, подобно незаменимым аминокислотам и витаминам, ему приходится добывать извне, приглашая микробов пожить за свой счет. Как он мог бы это сделать? Многие процессы в организме регулируются с помощью пары противоположно действующих механизмов. Таковы возбуждение и торможение нервных процессов, симпати- ' ческое и парасимпатическое управление ве- ; гетативными функциями — можно привести много примеров. Вероятно, кроме иммунологических механизмов, направленных на уничтожение микробов, есть и система, стимулирующая их размножение. Когда возникает необходимость в «микробных витаминах», эта система активизируется и поддерживает репродукцию возбудителей, а иммунная система следит, чтобы их не стало слишком много. Баланс нарушается — начинается болезнь. По-видимому, стимулирующая система, как и иммунная, специфична. Она выясняет, какого именно вещества не хватает, и способствует размножению соответствующего микроба. Есть факты, подтверждающие, что стимулирующая система — реальность. У здоровых людей сыворотка крови подавляет рост многих патогенных микробов. Однако бывают случаи, когда сыворотка не только не бактерицидна, но и способствует размножению микрофлоры. Именно в этих случаях можно попытаться биохимически определить те факторы, с помощью которых организм «вызывает микробов на себя». Итак, согласно изложенной гипотезе, инфекционные болезни развиваются вовсе не из-за агрессивности микробов. Инициирует взаимодействие с ними сам макроорганизм, а заболевание — результат несовершенства или поломки систем, регулирующих отношения индивидуума с микробом. Отсюда не только следует теоретический вывод о закономерности болезней и их связи с необходимыми процессами жизнедеятельности, но и открываются новые возможности для медицинской практики. Надо бы научиться наряду с активностью иммунитета измерять активность стимулирующей системы. Тогда можно будет прогнозировать риск заболеть той или иной инфекционной болезнью. Это позволило бы защищать человека целенаправленно, делать ему прививки не «списком», а только те, что необходимы. Скольких осложнений, следующих за тотальной вакцинацией, можно было бы избежать! Если гипотеза верна, сами прививки могли бы стать ненужными. Активность стимулирующей системы можно было бы снизить, снабжая организм необходимыми «микробными витаминами» в виде аптечных препаратов. Можно представить себе и другие обнадеживающие перспективы. Но они так и останутся перспективами, пока гипотеза не проверена независимыми исследователями, к чему я призываю читателей «Химии и жизни». Вот тогда и поговорим о том, как сделать, чтобы наши организмы не «вызывали болезнь на себя». Доктор медицинских наук С. С. ФЕЙГЕЛЬМАН i 46
->C" Объявлен розыск, или Как ищут вирусы Наш организм подобен государству, ежедневно принимающему толпы иностранцев. Через широко распахнутые входные ворота пищеварительной и дыхательной систем в него проникают многочисленные микроскопические простейшие, споры грибов, пыльца, микробы, всевозможные вирусы. По счастью, почти все из этих невольных иммигрантов не представляют для нас потенциальной угрозы. Организм — полицейское государство, и прибывающие чужаки встречают более чем суровый прием. Большинство из них гибнет еще на контрольно-пропускных пунктах — слизистых оболочках глаз, гортани, задерживается в носовых ходах. Более настырные перевариваются в желудке. Наиболее упорствующих, добравшихся до кровеносного русла, добивает иммунная система. Основную массу незваных микроскопических визитеров составляют безобидные дилетанты, вовсе не вынашивающие коварных планов интервенции. Иначе ведут себя хорошо вышколенные профессиональные агенты — патогенные для человека вирусы. Порой они способны нарушать границы империи нашего тела в самых труднодоступных для микроорганизмов местах. Впрочем, не без посторонней помощи. Так на острие нестери- лизованной иглы прямо в кровь проникают вирусы гепатита и СПИДа. Иным «гостям» даже тяжелая артиллерия протеолитических ферментов пищеварительной системы идет только во благо. В результате «артподготовки» поверхность некоторых вирусов лишается защитных участков белков и оголяются специальные детерминанты, необходимые для дальнейшей агрессии. Так устроились, например, ротавирусы, вызывающие у детей тяжелые кишечные заболевания. С помощью поверхностных белков, обнажающихся в организме или уже готовых к действию, вирусы находят среди миллиардов клеток тела свои будущие жертвы. Нередко несколько разных типов клеток несут на своей поверхности одинаковые маркеры, что свидетельствует об их общем происхождении, принадлежности к одному семейству. Вирусы, подобно итальянским мафиози, руководствующимся законами вендетты, атакуют всех представителей одной семьи. Вирусы СПИДа, например, проникают не только в лимфоциты, но и в макрофаги, в некоторые костные клетки и даже в те клетки кожи, у которых общие предки с клетками иммунной системы. Итак, вирус незаконно проникает в организм. Первая атака на клетки-мишени происходит порой так быстро, что компетентные органы иммунной системы просто не успевают организовать группу захвата, то есть выработать специфические антитела. С током крови вирусная частица за сутки мо- 47
жет попасть в любой уголок тела — от кончиков пальцев до внутренних органов. А первичный иммунный ответ развивается минимум за неделю, да и то если инфекционное начало постоянно доступно для лимфоцитов и макрофагов. Вирусы же, атаковав жертву, часто «ложатся на дно»: не размножаются, а встраивают свой генетический материал в виде фрагмента ДНК в геном клетки-мишени. Там он может храниться и копироваться годами. От момента заражения вирусом СПИДа до начала с обственно заболевания проходит иногда до пяти лет. К сожалению, в клетках нет механизма контроля за «чистотой» собственного генома. Обнаружить специфическую вирусную ДНК в немногих зараженных клетках так же трудно, как найти листик с шифровкой о диверсионных действиях, засунутый между страниц многотомного издания, хранящегося в обширной библиотеке. И тем не менее способ детекции существует. Он основан на уникальности фрагментов ДНК. Отрезок длиной всего в 15 букв-нуклеотидов может быть представлен миллиардом вариантов! Но, имея копии хотя бы небольших участков уникальной вирусной последовательности, можно разыскать оригинал. Например, в методе полимеразной цепной реакции (ПЦР) к затаившемуся врагу пристраивают «наседку» — комплементарную цепочку. Как только она угнездится, ДНК- полимераза начинает считывать информацию, записанную рядом (подробнее о ПЦР рассказано в «Химии и жизни», 1991, № 12). Вирусный «текст» копируется в безумном количестве. Найти его теперь не составляет труда. Чувствительность молекулярных методов детекции чужеродной ДНК потрясает воображение: с их помощью удается выявить один зараженный лимфоцит из многих сотен тысяч в ста миллилитрах крови. Если учесть, что сами лимфоциты составляют лишь несколько процентов от всех клеток крови, а единственная копия ДНК вируса затеряна в клеточном ядре среди сотен тысяч генов самого организма, то успешный результат охоты представляется просто фантастическим! Обнаружить затаившийся вирус таким изощренным способом можно пока только в стенах хорошо оснащенных лабораторий. К тому же необходимо соблюдать особую тщательность и чистоту на всех этапах работы. Дело в том, что окружающий нас мир полон не только микробов и вирусов. Он насыщен молекулами ДНК. Во-первых, каждый человек, включая исследователей, лаборантов, врачей, разбрасывает вокруг себя сотни тысяч слущивающихся клеток кожи. Все они содержат полный геном человека. Во- вторых, в лабораториях, где работают с ДНК, фрагменты этих молекул буквально носятся в воздухе. Попади они в пробы для анализа, и в результате возможна ошибка. Поэтому уверенная диагностика вирусных инфекций часто становится возможной только тогда, когда вирусы начнут творить свое черное дело — размножаться. Делают они это, надо признать, виртуозно. Нередко весь белоксинтезирующий аппарат клетки полностью переключается на производство вирусных частиц. При полиомиелите, например, уже через несколько часов работы в таком режиме из одной лопнувшей клетки вываливаются сотни тысяч новых вирусных частиц. И все же, несмотря на такие бешеные темпы размножения, попытки поставить диагноз, воочию увидев разбойничающий вирус, часто обречены на провал. Ведь счет клеток в организме идет на миллиарды, а в поле зрения электронного микроскопа попадают лишь единицы. Поиск вируса под микроскопом можно уподобить проверке документов у группы случайно задержанных лиц в надежде наткнуться на вражеского шпиона. К тому же некоторые вирусы предпочитают обретаться в местах более чем труднодоступных для взятия проб. К примеру, вирус бешенства в качестве своей штаб-квартиры облюбовал аммоновы рога — структуру головного мозга, к которой без трепанации черепа не подобраться. Организм ловит и обезвреживает вирусы примерно так же, как сами вирусы находят клетки-мишени. Все сводится к точному соответствию комплементарных поверхностей молекул. Иммунная система тщательно знакомится с особенностями пространственного устройства отдельных участков вирусных белков — антигенов. Затем нарабатываются антитела, способные с этими участками специфически взаимодействовать по принципу «ключ — замок». Словно спущенная с цепи свора гончих, рыскают они по кровеносному руслу и протокам лимфатической системы, готовые в любую минуту опознать и вцепиться в непрошеных гостей. Достаточно доказать существование в организме определенного количества антител к искомому вирусу, и в его присутствии можно не сомневаться. На первый взгляд такая задача почти неразрешима. Число разных вариантов антител оценивается в сотни миллионов, и они довольно похожи друг на друга. Помогают те же специфические взаимодействия антигенов и антител. Вирусные белки вытаскивают из множества антител специфические, 48
комплементарные, словно магнит — железные опилки из кучи мусора. Задача исследователя или врача-лаборанта сводится к забрасыванию в образец с плазмой крови удочки с приманкой — вирусными белками. Если клюет, значит, данный вирус уже успел поразбойничать в организме. В успехе ловли решающую роль играет наживка. Вирус культивируют на клеточных культурах, чтобы собрать побольше, затем очищают и концентрируют. Вирусные частицы лизируют — разбирают на отдельные белки. Некоторые из белков — антигенные детерминанты — тем или иным способом фиксируют на поверхности лунок специальных пластиковых планшеток, в которых удобно проводить иммунологические реакции. Антитела к вирусу, если они есть в пробе, прочно сядут на подготовленное для них ложе. Приготовление вирусных лизатов — процедура довольно хлопотная и опасная. Особенно когда имеешь дело с таким безжалостным убийцей, как вирус СПИДа. Гораздо безопаснее работать с отдельными вирусными белками. Их можно получить с помощью генной инженерии. Вирусные гены, кодирующие нужные белки, вводят в микробные клетки, обычно в кишечную палочку, послушно работающую «на заказ». Вместе со своими белками она наработает необходимое количество вирусных. Кроме того, небольшие фрагменты белков могут синтезировать химики. Оба способа тоже не лишены недостатков. Вирусные белки трудно полностью отделить от белков кишечной палочки. А к последним у людей часто есть в крови антитела. Отсюда ошибки в результатах тестирования. Короткие синтетические пептиды могут оказаться плохими иммуногенами. Ведь целый белок облепляется подчас, как ежик яблоками, несколькими разными антителами, садящимися на разные его участки. А на одну иголочку пептида много яблок не наколешь. Конечно, в идеале следовало бы ловить антитела к вирусу на все его белки, аккуратно и безопасно синтезированные в лаборатории. То есть забрасывать в озеро плазмы не удочку, а целую ловчую сеть из антигенов. Но это, должно быть, влетит в копеечку. Пока в нашем рассказе ни слова не сказано о выявлении образующихся комплексов антиген-антитело. Делать это стало довольно несложно с начала семидесятых годов. Тогда голландские исследователи Е. Энгвалл, П. Пелман, В. Ван-Вимен и А. Шуурс научились присоединять к антителам молекулы ферментов. Подбирают такие ферменты, чтобы легко было регистрировать результат катализируемых ими реакций. Например, изменялся бы цвет реакционной смеси. Остается только добиться, чтобы фермент работал там, где антитела есть, и не работал там, где их нет. Молекулы человеческих антител для организмов других животных — антигены. Если ввести их кролику или другому «меньшому брату», против них выработаются специфические антитела, которые можно выделять и использовать для связывания с человеческими. К ним и пришивают сигнальный фермент. Такой комплекс называется конъюгат. Остальное несложно. В лунку с зафиксированными в ней вирусными антигенами вносят каплю сыворотки крови пациента. Антитела против вируса, если они есть, прочно присоединяются к антигенам. Лунку промывают, удаляя все антитела, не имеющие отношения к данному вирусу. Добавляют конъюгат, он уцепляется за антитела, связанные с вирусными антигенами. Лунки снова промывают, и фермент остается только там, где были противовирусные антитела. Теперь, добавив субстрат для фермента, легко выявить лунки с положительной реакцией. Описанную схему можно менять на все лады. Например, сажать на поверхность лунок не вирусный антиген, а очищенные антитела к нему. Вместо кроличьих антител иногда используют белок А золотистого стафилококка, который великолепно цепляется за человеческие антитела. Фермент можно заменить радиоактивной меткой или флуоресцирующей краской. Как говорится — возможны варианты. В целом же основной принцип остается постоянным. На антиген сажают антитела, потом еще антитела... Похоже на приготовление бутербродов. Не случайно иммунологи называют этот прием сэндвич-методом. Есть и другие, более изощренные приемы. К сожалению, все они, и даже ПЦР-диаг- ностика, пока лишь позволяют констатировать печальный факт вирусной инфекции, не более того. Несмотря на все новые и новые сообщения о разработке лекарств против того же СПИДа, ни один из зараженных пока не выздоровел. Со временем найдется, конечно, управа и на вирус СПИДа. А пока остается одно: искать, где он, гад, затаился, и беречься. А. СЕМЕНОВ, С. АФОНЬКИН 49
В оправдание мышьяка Более четверти века я занимаюсь исследованием органических производных мышьяка, поэтому с особым вниманием прочел в майском номере «Химии и жизни» за прошлый год статью «Несамостоятельный мышьяк». Честно признаюсь, меня удивило, что авторы этой статьи считают, будто «все соединения мышьяка чрезвычайно токсичны». Между тем хорошо известно, что токсичность соединений мышьяка, как, впрочем, и других элементов, изменяется в широких пределах и зависит от многих, не вполне еще понятных факторов: окружения центрального атома, степени его координации и т. д. Не буду спорить, среди мышьяк- содержащих веществ и в самом деле немало очень ядовитых соединений, но вместе с ними встречаются умеренно и даже малотоксичные вещества с LDso=5000 мг/кг (это означает, что 50 % -ная вероятность умереть возникает лишь тогда, когда взрослый человек весом, например, 70 кг скушает за один присест не меньше 350 г такого соединения мышьяка). Конечно, можно вспомнить о боевых ОВ на основе мышьяка. Но они были синтезированы еще в начале века и очень скоро не выдержали конкуренции с более эффективными фосфорорганическими БОВ типа табуна, зарина, зомана. И если фосфорорга- нику никто огульно не обвиняет в исключительно смертоносных свойствах, то мышьяк традиционно ассоциируется с отравой. Создается даже впечатление, будто на рубеже столетий, когда химия мышьяка переживала период расцвета, у элемента № 33 была менее зловещая репутация, чем ныне. По-видимому, П. Эрлих был первым, кто понял, что токсическое действие элемента зависит от той формы, в которой он представлен в данном веществе. Отсюда следовало, что можно синтезировать такие соединения токсичных элементов, которые были бы ядовиты для болезнетворных микроорганизмов, но не затрагивали бы жизненно важные функции больного человека. Показательно, что Эрлих сосредоточил поиск химио- терапевтических средств в области мышьяк- органических соединений и добился успеха. Мышьяксодержащие сальварсан (препарат 606), неоарсфенамин (препарат 914) оказались эффективными лекарствами от сифилиса и сонной болезни. Видно, не случайно алхимический символ мышьяка — змея — вошел составной частью в герб медицины. Ныне в активе химиотерапии — сотни мышьяксодержащих препаратов против малярии, туберкулеза, диабета, артрита, астмы, невралгии, ревматизма, малокровия, желудочно-кишечных хворей, болезней кожи... Лишь появление антибиотиков приостановило продвижение мышьяка в терапевтическую практику. Биологическая активность производных мышьяка заинтересовала ветеринаров, агро- 50
номов, специалистов санэпидемслужбы. В итоге появились мышьяксодержащие стимуляторы роста и продуктивности скота, противоглистные средства, лекарства для профилактики болезней молодняка на животноводческих фермах, а также многочисленные гербициды, инсектициды, фунгициды, бактерициды, дефолианты. Близкие родственники боевого ОВ адамсита — производные фенар- сазина и феноксарсина — входят в состав корабельных красок, предохраняющих днище судна от обрастания. Кстати, вот еще пример, иллюстрирующий непредсказуемое поведение мышьяка в соединениях. Не содержащие этот элемент ' производные диоксина, имеющие в своем составе фрагмент принадлежат к самым ядовитым из известных веществ, превосходя токсичностью цианиды, кураре, многие БОВ (см., например, «Химию и жизнь», № 11 за 1990 г.). Казалось бы, заменив один из атомов животворного кислорода в цикле на зловещий мышьяк, мы получим нечто и вовсе ужасное. Ничуть не бывало! Производные феноксарсина, содержащие фрагмент ооо слаботоксичны для высших организмов. Но зато губительны для грибов, водорослей, бактерий. Еще Эрлих убедился, как трудно создать эффективный препарат — из сотен синтезированных им соединений лишь единицы нашли применение в медицине. Сегодня трудности их разработки многократно возросли из-за ужесточения стандартов чистоты препаратов, строгих требований на этапах лабораторных и клинических испытаний, бюрократической волокиты при внедрении. В случае производных мышьяка появилась еще одна, почти неодолимая преграда — стойкое предубеждение против ядовитого элемента. Создается даже впечатление, что виновата в этом Агата Кристи, предпочитавшая, как известно, бескровные убийства в своих бесчисленных детективах, где травила героев, как правило, мышьяком. Как знать, родись Кавалерственная Дама Агата пораньше, и у Эрлиха возникли бы трудности с внедрением его разработок. Разумеется, это шутка, но факт остается фактом: использование соединений мышьяка в сельском хозяйстве запрещено в большинстве стран, невзирая на то что экспериментального обоснования запрета нет. Между тем даже в учебнике можно прочесть, что, например, белый мышьяк (AS2O3) — традиционное орудие убийц из детективов — полезен в небольших дозах, ибо улучшает кроветворение, тонизирует организм, способствует лучшему перевариванию пищи. Часто можно слышать, что соединения мышьяка накапливаются в организме и вызывают раковые перерождения клеток. Лишь специалисты знают, что мышьяк быстро выводится из организма, накапливаясь в кератиновых образованиях — волосах, ногтях. Однако подобные аргументы трудно заметить в тени гигантской фигуры Наполеона Бонапарта, коварно загубленного отравителями-англичанами на острове Святой Елены. То же самое касается и канцерогенного действия мышьяка. Вроде бы и есть такой эффект, но достоверно его никто не доказал. Между тем было отмечено обратное действие — противоопухолевая активность некоторых мышьякорганических соединений. Разумеется, я далек от того, чтобы требовать полной и безоговорочной амнистии мышьяку как яду. Многие его соединения действительно очень токсичны, и обращаться с ними надо крайне осторожно. Но в не меньшей степени это относится к многим другим элементам периодической таблицы, которые ие испытывают несправедливой дискриминации по этому признаку. А все же, согласитесь, интересно знать, кто превратил мышьяк в козла отпущения? Неужели и в самом деле Агата Кристи? Доктор химических наук Б. Е. АБАЛОНИН 51
ЗОЗЕЕНИЕ ОБОЗРЕНИЕ 0Б031 Старо, но зелено Те, кому доводилось везти с юга персики или помидоры, знают: выбирать надо самые твердые. Но даже такие в дороге могут дозреть и помяться. А если едет целый вагон, да не один день? Или полный трюм тропических фруктов, треть которых обычно сгнивает на пути в средние широты? Причина этого бедствия в том, что фрукты и овощи «дышат», выделяя этилен, а он ускоряет созревание плодов. Калифорнийские биологи встроили определенные гены в ДНК растений, и те стали вырабатывать в 200 раз меньше этилена, чем обычно («New Scientist», 1991, т. 132, № 1792). Результат закономерен: фрукты зреют гораздо медленнее и никогда не становятся мягкими в дороге. А по прибытии на место достаточно окурить путешественников этиленом, и они быстро дойдут до нужной кондиции. Кстати, по утверждению того же журнала A991, т. 132, № 1789), бороться с коварным этиленом (а заодно с кислородом и углекислым газом) можно и проще. А именно: перевозя фрукты в герметичных контейнерах, оснащенных фильтрами и датчиками. Они автоматически поддерживают концентрацию газов, температуру и влажность на оптимальном уровне. беда — пока непонятно, как бороться с коррозией. Начнешь травить микроорганизмы — заодно протравишь и металл. А попытаешься защитить его обычными ингибиторами — фосфатами, нитратами, алифатическими аминами — прожорливые твари их живо разрушат («Nuclear Engineering», 1991, т. 36, № 449). Но есть и утешение: некоторые микроорганизмы коррозию, наоборот, замедляют. Так что, глядишь, и разработает кто-нибудь новую, биологическую защиту металлов. Цитата В долгосрочной перспективе окупается только честный бизнес и самые блестящие дивиденды приносит именно безупречная репутация («.) Честность с партнерами и незапятнанность деловой репутации («.) важные инструменты в борьбе за покупателей. «Советская торговля», 1991, № 12, с. 9 Практика Нос вытащишь — хвост застрянет Помимо обычной, электрохимической коррозии, изученной до тонкостей, есть и биологическая — под влиянием микроорганизмов. В пленке, которую образуют их колонии на поверхности металла, резко меняется рН, содержание растворенных Ог и СОг, появляются агрессивные вещества: сульфиды, кислоты. Опасность такой коррозии в том, что ее невозможно заметить невооруженным глазом. Плохо и другое: микроорганизмы почему-то питают особое пристрастие к АЭС. И еще одна В Великобритании начали издавать книги для самых маленьких, отпечатанные не как обычно на бумаге, а на I. ищи прочном пластике. Теперь родители могут не опа- |Е2 II саться, что их чадо разрисует страницы или обольет их И^ЯШИ вареньем. Как следует из публикации журнала «Библиотека» A992, № 1), достаточно опустить книгу на несколько минут в теплую воду, и она снова будет как новенькая. Монтажники из Германии оригинальным способом протаскивают кабель через смонтированные трубопроводы («Сельское строительство» 1992, № 2). Сначала в трубу запускают мышь с привязанной к ее хвосту ниткой. Затем к нитке крепят прочный шпагат, к шпагату — кабель, и уже сами протягивают его сквозь трубу. Еще Авиценна рекомендовал ковровщицам, писарям, музыкантам и художникам использовать для массажа рук медные шары. Про- &ШРЕВИЕ ОБОЗРЕНИЕ 01 52
Цитата Затраты на уборку мусора в Германии большие — 130 марок на 1 м3, у нас — немногим более двух рублей; результаты, как можно убедиться, несопоставимы. А. Н. Цель, «Жили щно-коммунальное хозяйство», 1992, № 1, с. 13 Не было б несчастья, да счастье подвело... Как известно, яд может быть лекарством, а лекарство — ядом; все дело в дозе. Вот и с серой случилось то же самое: не только избыток ее вреден для растений, но и недостаток. Проблема эта застала врасплох фермеров юго- восточной Англии: когда почва оскудевает серой, силосные культуры дают меньший урожай («Farmers Weekly», 1991, т. 115, № 26). Причина же напасти в том, что за последние 25 лет выбросы теплоэлектростанций, богатые SO и S02, уменьшились почти вдвое. Кому — радость, а кому — убыток. Вот так чучело! Порой охотники приманивают добычу на «подсадную утку» — когда живую, а когда и чучело. Таким же способом лесники национальных парков Америки ловят самих охотников, незаконно промышляющих на заповедной территории. За последний год, например, в штате Нью-Мексика под суд угодило больше 130 браконьеров, стрелявших по чучелам оленей. А в этом году «улов», вероятно, еще возрастет: лесники купили семь чучел-роботов, начиненных электроникой. По радиокоманде они имитируют движения оленей («International Wildlife», декабрь 1991 — январь 1992). Стоит такая приманка недешево, но лучше уж подставить под выстрел подсадного оленя, чем настоящего. ...U£*K #t ...Во всех странах цивилизованного мира обеспечение научного исследования признается не только идеальной потребностью, но и народно-экономической задачей XX века. У нас та же задача усложняется другой, для цивилизованного мира отошедшей в даль истории. Приходится совмещать задачу XX века с задачами века варварства: приходится, прежде всего, спасать науку от нового нашествия варваров (...) Московский университет сделал усилие, чтобы устоять от напора мутной волны повального раболепства, от которой — еще немного — и может захлебнуться совесть целого народа. Неужели этому суждено случиться? Неужели в XX веке суждено исполниться страшному приговору, когда-то произнесенному французским философом XVIII века над русским обществом: «Сгнило, еще не созрев»? К. А. Тимирязев, «Новые потребности науки XX века и их удовлетворение на западе и у нас», 1911 изводство таких шаров наладили во Львове («Коммерческий вестник», 1992, № 1). Комплект состоит из двух медных шаров диаметром 33 мм, внутри каждого из которых помещены по четыре стальных шарика. Перекатываясь, они создают вибрацию, благоприятно действующую на нервные окончания ладоней. * * * За сорок минут можно построить дом даже на дрейфующей льдине, если воспользоваться рекомендациями сотрудников лаборатории архитектурной бионики ЦНИИЭП жилища, разработавших свою концепцию жизнеобеспечения людей в районах стихийных бедствий и экологических катастроф, изложенную в журнале «Жилищное строительство» A992, № 1). * * * Водный спорт, туризм, рыбалка — популярные виды спорта. Ежегодно у нас в стране выпускают более 40 тысяч различных плавсредств, половину которых делают из алюминия и легких сплавов. В журнале «Лакокрасочные материалы и их применение» A992, № 1) можно найти подробную инструкцию о том, как уберечь ваш корабль от всеразрушающей коррозии: зашпаклевать, оттрун- товать и покрасить. 53
Дюжина классических пряностей глазами химика А. Г. КОЛЬЧИНСКИЙ МУСКАТНЫЙ ОРЕХ Все же странно, что эту пряность так редко изображают в натюрмортах. Наполовину истертый орешек на срезе демонстрирует узор такой красоты и благородства, что впору делать украшения, а не добавлять в суп или к рыбе. Плоды вечнозеленого тропического дерева Myristica fragrans Houtt смахивают на крупные абрикосы. Они хранят сразу две пряности — мускатный орех и мускатный цвет. Последний ярко-красным ажурным чулочком охватывает орех (с ботанической точки зрения это — присеменник). После созревания «абрикос» растрескивается, мускатный цвет отделяют и высушивают. Его красный цвет при этом меняется на оранжево-желтый. Сами мускатные орехи сушат более жестко — над раскаленными древесными углями. Затем их освобождают Окончание. Начало см. в «Химии и жизни», 1992, № 5. 54
от скорлупы и защищают от вредителей способом, известным всем садоводам,— обмазывают известковым молоком и снова высушивают. Мускатный орех и мускатный цвет обязаны своим ароматом более чем десятку соединений. В этой запаховой гамме преобладают терпены: дипентен A), борнеол A6), гераниол A7), линалоол A8), камфен A9), а- и Р-пинены B0 и 21). Однако и ароматических соединений (производных бензола) хватает. Вместе присутствуют эвгенол G) и изоэвгенол B2). Мы уже знаем эвгенол как носителя гвоздичного запаха. Перемещение двойной связи приводит к резкому ослаблению гвоздичного запаха и возникновению выраженного мускатного. К ароматической команде относятся также сафрол B3), элемицин B4) и миристицин B5). Последнее соединение получило свое название от родового имени мускатного ореха и, возможно, ответственно за его наркотическое действие. Латинское Myristica легло в основу еще одного химического названия. Миристиновая кислота — четырнадцатый член ряда предельных карбоновых кислот. Дело в том, что жирное масло мускатного ореха — практически чистый тримиристиновый эфир глицерина. Чтобы установить это, в лаборатории Либиха не пожалели полутора килограммов мускатных орехов и, изрядно повозившись, выделили 350 г чистого тримиристина. Такая однородность для жиров — большая редкость. Мускатный цвет и особенно мускатный орех — пряности довольно универсальные. Их добавляют в сладкие блюда, к птице, к овощам, к мясу — хороши они всюду. Мускатный орех облагораживает рыбу, особенно в сочетании с овощами. Его полезно добавлять к грибным блюдам. Попробуйте присыпать измельченным на терке мускатным орехом бутерброды с сыром и поставить их в духовку. Мускатный цвет пасует в рыбных и грибных блюдах — зато он король соусов. ДУШИСТЫЙ ПЕРЕЦ Пожалуй, это самый известный вклад цивилизации ацтеков в мировую культуру. Еще задолго до Колумба они применяли душистый перец как пряность и как лекарство, пользуя им желудочные хвори. А как пряность душистый перец сочетает в себе ароматы гвоздики, корицы, мускатного ореха и черного перца. Из этого букета и родилось его французское название «катрэпис» — четверопряность. Впрочем, дело не в особом чутье французов. Эвгенол, кариофиллен и фелландрен — общая троица для всех этих растений, лишь черный перец, кажется, обходится без эвгенола. Своеобразие каждой из пряностей создается дополнительными компонентами. Для душистого перца это — цинеол A4), вносящий в запах пряности примесь эвкалиптового аромата. Розовато-коричневая горошина душистого перца в два-три раза крупнее горошины черного. Тонкой перегородкой она разделена на две половинки, в каждой из которых находится по темному семечку. Аромат выражен очень резко, вкус жгучий. Поэтому главное — не переборщить с этой пряностью. Если блюдо будет еще вариться, то (за полчаса до готовности) перца кладут 5—6 горошин на 1 кг, если нет — то можно добавить десяток. У нас принято добавлять душистый перец в маринады. Две другие важные области его 55
применения — блюда из дичи и копчености — почти отошли в область предания. Но есть еще компоты, блюда из рыбы и овощные супы, которые от душистого перца станут только вкуснее. ВАНИЛЬ В кулинарию ее, как и душистый перец, ввели ацтеки. Надо было обладать недюжинной наблюдательностью и интуицией, чтобы в ничем не примечательных стручках лианы распознать источник восхитительного запаха. Ведь от свежего стручка до готовой пряности путь неблизкий. Стручки окунают в воду, а затем выдерживают при 60 °С целую неделю. Намокнув, а затем отогревшись, гидролитические ферменты расщепляют содержащийся в стручках глюкованилин. QH2OH CH2OH лэн H3C0 но"^Г\ o-f \-сГ -^—- но- Аналогично гидролизуется и другой гликозид, образованный ванилиновым спиртом. Высвободившийся ванилинол окисляется до альдегида — ванилина B6). В обоих случаях ванилин возгоняется и оседает на палочках ванили игольчатыми ароматными кристалликами. Хотя его в ванили довольно много — несколько процентов, все же не ванилин полностью определяет запах. В создании аромата почти на равных участвует гелиотропин B7) (синоним — пиперонал; взгляните на формулу E), и вы поймете, откуда такое «перечное» название). Другие составные части запаха — анисовые спирт B8) и альдегид B9), эфиры коричной кислоты C0) и еще с десяток второстепенных компонентов. СН2ОН С СН=СН—COOR ОСН3 Сам стручок ванили — трехгранная морщинистая палочка темно-коричневого цвета и размером сантиметров двадцать. Продают ваниль поштучно, каждую в отдельной плотно закрытой пробирке, чтобы, не дай Бог, не улетучился несравненный аромат. При правильном хранении запах сохраняется десятки лет. Все в ванили выдает аристократку. Эта лиана, единственная из пряностей, принадлежит к семейству орхидей. Паразитирует, ни много ни мало, на какао. Опыляется только одним видом насекомых. А требования к климату? А необходимость ручного ухода за каждым растением, за каждым цветком? Словом, ваниль — одна из самых дорогих пряностей. Кладут ее только в самые высококачественные кондитерские изделия — дорогие сорта шоколада (какао и ваниль, хозяин и паразит, и здесь неразлучны), рождественскую выпечку, лучшие кремы. Ванильный аромат отличает старые 15—20-летние коньяки. Здесь ванилин образуется при окислении кониферилового спирта, содержащегося в древесине дубовых бочек. Взрезанный стручок и выпотрошенную сердцевину с мелкими поблескивающими семенами можно выварить в молоке. Отфильтрованный жмых стоит заварить еще одной порцией молока, а само ванильное молоко использовать для приготовления кондитерских изделий. Можно палочку ванили растереть примерно с полукилограммом сахара и получить ванильный сахар. Для экономии драгоценного стручка его иногда просто хранят в сахаре, отсыпая последний по мере необходимости. Но аромат при этом, конечно, слабее. Для создания 56
полноценного ванильного запаха на каждый килограмм яства кладут около четверти стручка. Многим из нас, даже никогда не видевшим стручка ванили, знаком запах ее главного компонента — ванилина. Сейчас это синтетический продукт, относящийся скорее даже не к малотоннажной, а к среднетоннажной химии. Его используют в пищевой промышленности (творожная масса, мороженое, кремы, шоколад), как сырье для производства лекарств (цикванол, фтивазид), в гальванотехнике—для придания блеска покрытиям. Применяя ванилин или его смесь с сахаром на кухне, надо помнить, что нерастворенные кристаллики ванилина могут придать блюду ненужную горечь. Поэтому ванилин перед добавлением лучше растворить в небольшом количестве спирта или водки. БАДЬЯН Киевская легенда гласит, что на рубеже веков дело знаменитого кондитерского рода Балабух после долгого процветания вдруг стало прогорать. Тогда и возникла идея, обещавшая прибыль,— лекарство-конфета. Карамель от гастрита, батончик от радикулита, леденец от ревматизма... Специально нанятый для этого чешский кондитер Собитек разработал много рецептур подобных сладостей. Но самыми удачными оказались леденцы от кашля. В их названии, дожившем до наших дней, сохранилась фамилия создателя, записанная, правда, наоборот. За лекарственное действие и специфический привкус этих конфет отвечал бадьян. Мы знакомы с ним еще благодаря микстурам от кашля. Тот же вкус, те же свойства. Сейчас, правда, в большей половине микстур вместо бадьяна используют анис, обладающий похожим, но более резким запахом. Оснований для такой замены довольно много. В обоих растениях содержится сходный набор действующих веществ — анетол C1) (именно он — главный носитель запаха) и терпены (в основном — ДЗ-карен — C2)). Отличия между бадьяном и анисом в большей степени проявляются на кухонной плите. При нагревании запаховый букет бадьяна обогащается за счет менее летучих веществ, которые облагораживают и усложняют аромат. >СН3 @ C2) Восьмилепестковые коричневые звездочки бадьяна в европейской кухне больше всего ассоциируются со сладкими блюдами, выпечкой и напитками. Толики молотой пряности на кончике ножа достаточно на килограмм или литр продуктов. При кашле помогает чай с бадьяном. В Юго-Восточной Азии бадьян — обязательная приправа к мясу и птице. Молотым бадьяном, как солью, только более щедро, посыпают мясо при жарке. Бадьян — непременный компонент знаменитой китайской пряной смеси усяньмянь. ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ То, что мускатный орех дал название одной из жирных кислот, мы уже знаем. А вот название еще одного гомолога — лауриновая кислота (СцНгзСООН) — странным на первый взгляд образом перекликается со словом «лауреат». Странным, если не вспомнить другое слово — «лавр». Из него делали венки триумфаторов; из него же можно выделить масло, богатое лауриловым эфиром лауриновой кислоты. В этом масле содержится еще углеводород лауран. Его формула С20Н42, это изомер эйкозана. Напрасно говорят, что парафины содержатся в природе только в виде смесей. Лавровое масло благодаря своей сравнительно высокой температуре плавления D0 °С) напоминает масло какао, и его применяют в медицине вместо последнего. Нерафинированное лавровое масло, то есть не очищенное от душистых летучих компонентов лавра,— прекрасное 4 $7
средство для растирания при радикулите, а кроме того, помогает от чесоточных клещей. Именно летучие компоненты, а в основном это терпены — пинен, цинеол, мирцен C3), лимонен, камфара C4) — придают лавровому маслу свойства наружного разогревающего и дезинфицирующего средства. О На кухне лавровый лист — традиционная добавка ко многим кислым и соленым блюдам (жареное и тушеное мясо, рыба, супы, фасоль, капуста). Норма закладки— 2—3 листика на литр или килограмм. Стоит иметь в виду, что при длительном нагревании из лаврового листа экстрагируется горечь. Поэтому его кладут в почти готовое блюдо. ШАФРАН В переводе с арабского это слово означает «быть желтым». Действительно, такой цвет придают блюдам оранжево-красные рыльца пестиков красивого фиолетового (а вовсе не желтого, как многие думают) цветка. Шафран хорошо окрашивает не только пищу, но и волосы. Против его парикмахерского расхода боролся еще английский король Генрих VIII, который не мог смириться с тратой драгоценного шафрана где-либо, кроме кухни. А сей монарх, как известно, шутить не любил. Шафран — действительно драгоценная пряность, буквально на вес золота. Ведь килограмм шафрана — это аккуратно выщипанные пестики из ста тысяч цветков. Главное красящее начало шафрана, кроцин C5), за счет своих углеводных хвостов способно растворяться в воде. Поэтому в отличие от нерастворимого в воде куркумина шафран добавляют не только в жирные блюда. СН2ОН О СН2 он Ьн f н2—о сн2он он Vr^2& . гон ой но Кроме того, шафран содержит каротин и ликопин — жирорастворимые желтые пигменты моркови и томатов. Такой набор желтых красящих веществ позволяет добавлять шафран практически в любые блюда. Пикрокроцин C6) — это гликозид, отвечающий за горьковатую нотку во вкусе шафрана, и одновременно предтеча сафраналя C7) — главного компонента эфирного масла. СН2ОН H°,^sV он сн2он ♦ но- он С отщеплением душистого вещества от гликозида мы уже сталкивались на примере ванили. Здесь этот процесс осложняется дегидратацией (которую мы уже видели в душистых веществах имбиря). Само эфирное масло шафрана не столько меняет вкус пищи, сколько улучшает ее сохранность, что особенно важно в жарком климате Юго-Восточной и Средней Азии — местах его традиционного применения. Расход шафрана на кухне просто микроскопический. Двух рылец достаточно, чтобы 58
окрасить в желтоватый цвет три литра воды. Шафран будет хорош везде, где надо придать пище желтый цвет,— в плове, в сладостях, в бульонах. ЗА ЧТО ЛЮБИМ ПРЯНОСТИ Итак, перед нашими глазами прошло почти четыре десятка формул душистых веществ, отвечающих за аромат классических пряностей. Внимательный читатель уже заметил, что большинство из них принадлежит либо к терпенам, либо к 1,4-замещенным бензолам. В последних один из заместителей обязательно будет свободной или алкилированной фенольной группой и зачастую в орто-положении по отношению к себе будет содержать еще один алкилированный фенольный гидроксил. Сходство структур всех терпенов между собой, с одной стороны, и пряной ароматики — с другой, нетрудно объяснить. В литературе описан биосинтез терпенов из изопреновых кирпичиков и обсуждается трансформация ароматических аминокислот в пряную ароматику. Любознательный читатель может познакомиться с этими схемами в книге Д. Мецлера «Биохимия». А теперь давайте из области известного переместимся на шаткую почву предположений. Считается, что пряные растения нравятся нам потому, что содержащиеся в них вещества индуцируют биосинтез «внутренних наркотиков» — эндорфинов. Другая гипотеза: пряности напрямую контактируют с аналогами опиатных рецепторов — биохимических центров удовольствия. Так или иначе, но должен происходить процесс узнавания структуры молекул, несущих пряные свойства. Рискнем здесь высказать предположение о том, что во вкусно пахнущих растениях соседство терпенов и 1,3,4-замещенных ароматических соединений — вещь не случайная. Может быть, эти соединения действуют на рецепторы в тандеме и каждая из этих половинок хотя и может выступать самостоятельно, но не будет столь эффективной, как их пара. Проведем мысленный эксперимент и прижмем друг к другу потеснее типичный терпен терпинеол и продукт метаболизма тирозина. Отщепим пару молекул воды и получим что-то этакое: ^ Ай-ай-ай! Как нехорошо получилось. Автор испуганно озирается в поисках милиционера и врача-нарколога. Если R]=H, a R2 — амил, то формула превращается в тетрагидроканна- бинол — действующее начало марихуаны. Так, может, и в самом деле соседство терпенов с метаболитами тирозина — вещь не случайная? Впрочем, не будем дальше гадать и строить теории, лучше перейдем к вещам сугубо прикладным и всем понятным. ' Перед вами еще полдюжины рецептов блюд с пряностями (предыдущие шесть кулинарных прописей — в майском номере «Химии и жизни»). Рецепты кушаний с пряностями (окончание) Рыбные тефтели 3—4 крупные ставриды (или другую рыбу) почистить, отделить мясо от костей, прокрутить через мясорубку вместе с 1/4 «городской» булки, размоченной в воде. К фаршу добавить прокрученную луковицу, 1 яйцо, соль, черный перец, 1/4 натертого на мелкой терке мускатного ореха, 1 чайную ложку уксуса. В утятнице поджарить 1 луковицу и 1/2 нарезанной свеклы. Затем оставшуюся половину сырой свеклы порезать на ломтики и положить на дно. Колобки фарша уложить на свеклу и посыпать кружочками тонко нарезанной моркови. Сверху уложить второй такой же слой. Налить горячей воды до середины первого слоя. На маленьком огне тушить 15—20 минут. Через 10 минут тефтели надо перевернуть. Рыба а тесте Стакан пива смешивают с 2 желтками, 200 г муки и солью. Затем добавляют 200 г расплавленного сливочного масла и вымешивают тесто. В уже готовое тесто вмешивают 2 взбитых белка. Нарезанную отварную рыбу засыпают зеленым луком, смешанным с душистым перцем. Кусочки рыбы опускают в тесто, 59
обжаривают в кипящем жире, вынимают через 1—2 минуты, выкладывают на бумагу для впитывания масла. Подают в горячем ниде. Ванильно-кофейный рождественский пирог Стручок ванилн разрезают и выскабливают сердцеаину. К стакану молока добавляют 35 г сахара, щепотку соли, оболочку и сердцевину стручка ванили. Доводят до кипения и пропускают через сито. После охлаждения добавляют 40 г муки и 40 г сливочного масла. При тщательном перемешивании проваривают до загустевания. Сняв с огня, помешивая, добавляют 3 желтка. 4 охлажденных белка тщательно взбивают с 40 г сахара. Отделяют 1/4 часть и перемешивают с мол очно-ванильной массой. Остаток взбитых белков смешивают с ней очень осторожно, чтобы не повредить пену. Образовавшуюся массу разделяют пополам и к одной из половин добавляют смесь столовой ложки тонко помолотого кофе и полутора столовых ложек коньяка. Светлую и темную массу поочередно слоями укладывают в смазанную маслом и посыпанную сахаром термостойкую форму. Выпекают в предварительно подогретой духовке при 175 СС 40 минут. Верхнюю часть пирога залиаают охлажденным ванильно-молочным желе, приготовленным из остатков стручка ванили, молока, желатина и сахара. Вишневое варенье с бадьяном 1 кг вишни промыть, обсушить, вынуть косточки, засыпать 1 кг сахара, добавить 1 /4 стакана воды, варить 45—50 минут на небольшом огне. За 5 минут до готовности добавить чайную ложку молотого бадьяна. Карбонад фламандский из говядины 1 кг вырезки нарезают поперек волокон примерно на 10 кусков. Мясо несильно отбивают и обжаривают с обеих сторон в разогретом масле, после чего снимают со сковороды. 2—3 луковицы нарезают тонкими кружками, 1—2 моркови и 1 корень петрушки (или сельдерея) мелко шинкуют или натирают на крупной терке. Измельченные овощи поджаривают на той же сковороде, на которой жарилось мясо, и снимают со сковороды. Далее туда укладывают обжаренные ломти мяса, на них кладут подготовленные овощи, а поверх — толстые ломти черного хлеба без корки, смазанные горчицей. На сковороду наливают пиво так, чтобы оно покрыло ломти мяса, добавляют тмин, лавровый лист, соль и тушат на слабом огне до готовности (около 40 минут). По мере испарения пива его понемногу доливают на сковороду. Карбонад очень хорош с голландс mi m соусом. Для приготовления голландского соуса на водяной бане растапливают 100 г сливочного масла и, продолжая нагревание бани до кипения, постепенно вбивают венчиком 4 желтка и 100 мл молока. Взбивают на бане до тех пор, пока соус не загустеет. Добавляют соль, сок лимона или лимонную кислоту, перец и щепотку сахара. Шафранная баба Несколько рылец шафрана настоять на 1/3 стакана воды и варить до образоаания ярко- оранжевой жидкости. Полученную шафранную воду процеживают. Готовят опару из 350 г муки, 1,5 стаканов теплого молока и 60 г дрожжей, растертых с 1 ложкой сахара. Сверху присыпают мукой и ставят в теплое место для подъема. 10 желтков растирают с 300 г сахарной пудры и взбивают венчиком на теплой водяной бане. Отдельно растапливают 250 г масла. Поднявшуюся опару хорошо выбивают, затем добавляют 650 г муки, подготовленные желтки и пакетик ванильного сахара. Вымешивают тесто и к концу замеса добавляют масло и шафранную воду. Тесто смазывают маслом и дают подняться в теплом месте, а потом снова вымешивают. Форму для бабы смазывают внутри маслом, выстилают дно пергаментной бумагой, смазанной маслом, и посыпают белыми сухарями. Помещают тесто так, чтобы оно занимало не более половины объема формы. Оставляют на некоторое время для расстойки до заполнения тестом почти всей формы. Форму ставят в нагретую духовку и выпекают при 200 °С 1 час. ТУСКЛОЕ СЕРЕБРО Серебро тускнеет — это факт. Но почему? И что сделать, чтобы оно вновь заблестело? С. Иваноа, Самарканд Серебро действительно со временем темнеет, и виной тому — пары сернистых соединений. Источниками их могут быть резина, некоторые пластмассы, разлагающиеся белки (тухлые яйца например) и другие. Сернистые соединения и влага воздуха взаимодействуют с серебром, и на его поверхности образуются тончайшие сульфидные пленки, из-за неровностей и игры света они иногда кажутся радужными. Постепенно пленки утолщаются, темнеют, становятся коричневыми, а потом и черными. Сульфид серебра не разрушается при сильном нагреве, не растворяется в кислотах и щелочах, в том числе и в аммиаке. Поэтому, если пленка не очень толстая, удалите ее механически — отполируйте предмет, к примеру, зубной пастой или зубным порошком с мыльной водой. Химически разрушить сульфидную пленку можно водородом в момент его выделения. Погрузите серебряное изделие в горячий раствор карбоната натрия с кусочками алюминиевой проволоки. Другой способ — растворите ее в кислом растворе тиомочевины: на 100 мл воды возьмите 8 г тиомочевины и 1 г серной кислоты. Пленка исчезнет очень быстро. Очищенную поверхность серебра можно защитить. Один из самых простых способов — покрыть лаком. Только учтите, что даже лучшие лаки снижают блеск серебра. Хорошо защищают поверхность серебра и эпоксидные покрытия. Сделайте такой состав: 25 % канифоли, 20 % церезина, 30 % полисте- рола и 25 % эпоксидной смолы. Наконец, есть химические способы защиты серебряной поверхности от коррозии. Один из 60
них — пассивация бихроматом калия. Поверхность хорошо очистите и промойте кислотой, например уксусной. Опустите изделие на 20 минут в подкисленный (до рН 3—4) 1 %-ный раствор К2Сг207 комнатной температуры. При этом образуется защитная пленка хромата, которая прочно сцеплена с серебром и надежно защищает его. Чтобы получить более толстую защитную пленку, используют электрохимическое пассивирование, при этом серебряное изделие служит катодом. На этот случай готовят электролит следующего состава: 10—15 % бихромата калия, 0,1—0,2 % карбоната натрия, рН от 8 до 9. Изделие обрабатывают при комнатной температуре примерно полчаса при плотности тока 1 А/дм2. Затем деталь промывают и сушат при 60—70 °С, после чего хроматная пленка становится еще прочнее. И. ЛЕЕИСОН СЯДУ НА ПЕНЕК... Корчевать вручную пни на садовом участке — немыслимое дело. Ведь наверняка есть какой- нибудь химический способ?! Напишите о нем, пожалуйста, и вы избавите многих от непосильного труда. Б.. Филипп, Кишинев Каждый, кто хотя бы раз принимал участие в раскорчевке бывшего лесного участка, запомнит это на всю жизнь. Хорошо, если под рукой окажется бульдозер, на худой конец — лебедка, а в крайнем случае — десяток здоровенных мужиков. Ну, а если в одиночку? Даже подумать об этом страшно. Если время терпит, то не стоит чрезмерно надрываться. Призовите на помощь знание химии и биологии, и проблема с пнями решена. Сначала более простой — химический способ. Весной на колхозных полях остается множество мешков с удобрениями, которые забыли или не захотели внести в почву нерадивые хозяева. Вам нужны такие, на которых написано «аммиачная селитра» (формула NH4NO3). Конечно, можно попытаться купить селитру, но на вопрос — где и сколько она стоит — редакция ответа не нашла. Продолбите в пеньке небольшое углубление, насыпьте в него с верхом горку этой самой селитры и накройте пень непрозрачным материалом, например рубероидом. Вообще-то, чем больше вы засыплете удобрения, тем лучше. Но если вы собрались корчевать пни ранней весной, то в урожай с близлежащих грядок могут попасть нитраты. Так что перенесите эту работу на осень, и к будущей весне от пеньков останутся одни воспоминания. Я. ЛИСОХЕН ПИХТОВЫЙ ЛАК И ПИХТОВОЕ МАСЛО Я увлекаюсь живописью и прежде всегда покрывал картины пихтовым лаком, который придавал сочность, выразительность краскам. Но сейчас его нет в продаже. Можно ли приготовить такой лак из пихтового масла? Н. Голубев, Новокузнецк Пихтовый лак относится к так называемым смоляным лакам и представляет собой раствор природной смолы в пинене или в скипидаре. Как видите, для его изготовления нужна прежде всего смола пихты. А что такое пихтовое масло? Это, по сути, эфирная вытяжка масел из молодых веток и хвои сибирской пихты. Прозрачная бесцветная жидкость, иногда зеленовато-желтого цвета, она содержит терпеноиды: борнилаце- тат C0—43 %), камфен A8— 20 %), борнеол, пинен и другие вещества. Используют масло в парфюмерии, медицине, из него получают камфору. Ясно, что пихтовая смола и пихтовое масло — разные вещества и из пихтового масла лака не приготовить. Ведь он образует пленку именно за счет смолы, а в масле такого пленкообразо- вателя нет. Так что придется ждать, когда в магазинах Новокузнецка появится пихтовый лак на радость живописцам. Желаем, чтобы это произошло как можно скорее. Ю. ПИРУМЯИ Информация Научно-практический центр «Медицинская лига» предлагает ггяШ Лечение аллергических заболеваний кожи, лица, угревой сыпи, изменений кожи, очагового облысения, выпадения волос. Эпиляция волос, чистка лица, лечебные и косметические маски, массаж волосистой части головы, прокалывание ушей. Проводится биологическая стимуляция кожи, в том числе кри- омассаж и дарсонвализация. Наш адрес: Москва, Неглинная ул, д. 14. Поликлиника № 13. Телефон: 921-25-94-Проезд: станция метро «Кузнецкий мост». 61
Автора этих путевых заметок — химика-технолога, востоковеда и парапсихолога Мая Михайловича Богачихина — постоянные читатели «Химии и жизни» знают по его публикациям «Японский для химиков», «Китайский для химиков», «Чашка чая» (о китайском фарфоре) и другим статьям и заметкам. Недавно он вместе с двумя спутниками — специалисткой по китайской гимнастике ушу и студентом МГУ, переводчиком с английского, — предпринял поездку в Китай, в котором последний раз был тридцать два года назад... Журнальный вариант. Москва — Пекин и (главное) обратно Май БОГАЧИХИН 30-е августа. Проехали Мариинск, где, как следует из надписи на мраморной доске, висевшей на фасаде вокзала, также бывали проездом Ленин и Крупская. Мы, маленькая компания из трех человек, пошли другим путем. Мало того, мы пошли дальше (нас все-таки трое, а не двое): они сделали правый поворот в Красном Яре, а нам предстоит правый поворот в Красной (Улан) Уде. Шушенское — неплохое место, там даже арбузы вызревают. Я там бывал, возвращаясь с Саян. Видел, как строили «дом бедняка» — пожалуй, лучшую избу поселка, и прочие дома для показухи. Наш несколько авантюрный бросок на Восток произошел для меня совершенно неожиданно. Еще 15-го, совершая утреннее купание в речке Варзоб, я об этом не мог и думать. В тот день я прощался с ба- хаистами, последователями, как они считают, последнего пророка, взявшего себе имя Бахай Улла. Конференция проходила- на территории дома отдыха «Энергетик», недалеко от Душанбе, куда кроме душанбинцев прибыли люди из Ашхабада (где был построен первый храм бахаистов), из Алма-Аты, из городов России, а также перс из Финляндии с сыном из Швеции и кто-то из Абу-Даби (Арабские эмираты). Шла очередная утренняя лекция с переводом фарси на русский, когда я пришел прощаться. Сказал, что мне (не ограничивающему себя привязанностью к какому-то одному учению или религии) с ними было хорошо, а значит, придется со многими встречаться вновь. И — Аллаху абхо! В ответ хор: Аллаху абхо! То есть, Богу слава. Бахаисты считают, что Бог един, все пророки от Бога, все люди равны. Так что у них невозможны национальная или религиозная нетерпимость, как у приверженцев других религий, и у моих родных христиан в частности. Мало того, Бахай Улла учил, что не нужно следовать другим, нужно искать собственный путь. Насколько он пошел дальше религиозных догматиков своего, да и нашего времени! Итак, распрощался с бахаистами и 19-го августа, перегруженный дынями и арбузами, аж спина трещит, прибываю в Москву. Ста- 62
раясь держаться ровненько, чтобы под тяжестью рюкзака не свернуть позвоночник, подбираюсь от метро к своему подъезду. Незнакомый мужчина вдруг останавливается и заговаривает: — С дачи? А вы знаете, что в стране переворот? Выслушиваю малоприятную новость и двигаюсь дальше. По ТВ, по трем программам, доказывают одно и то же, остальные не работают. По радио непрерывно передают обращение восьмерки. Бросается в глаза (точнее, в уши) несуразность: «Горбачев болен», но почему-то нет медицинского заключения! Сейчас мне не до них: разгружаю дыни. Жена перебирает виноград: лежал в бумажном пакете B0 коп. на базаре в Душанбе), но в поезде было жарко, часть испортилась. Плохой выбросим, хороший съедим, мятый пойдет в банку: будет или слабенькое вино, или уксус — как Бог положит. Жена, между прочим, сообщает: — Да, 25-го ты едешь в Китай с Людой. Паспорт и билеты готовы. Смутно припоминаю, что как-то за чаем мы с Людой действительно обсуждали возможность такой поездки. — Куда именно? На сколько? — Не знаю. 22-го утром наконец позвонила Люда: билет до Шанхая, срок неопределенный — как получится, выезжаем не 25-го, а 27-го. Моросит мелкий дождичек — хорошая примета при отъезде. Сразу вспоминается, что три дня путча моросил дождь, а после сразу же прояснилось. Как у Стругацких в «Гадких лебедях». Мы с Людой встречаемся в зале пригородных касс Ярославского вокзала. Приходит наш третий — Игорь, со своей девушкой, которая просит меня проследить, чтобы он в Китае не женился. Обещаю не переводить, если разговор коснется этой темы: Игорь знает только английский. Пора двигаться к составу. Вижу трафареты: Москва — Улан-Батор — Пекин. Значит, через Монголию — поглядим, что это за страна. Протягиваю билеты нашему проводнику- китайцу. Спрашивает по-русски: «Билеты до Шанхая?». Отвечаю по-китайски. Быстрый вопрос: «Из какой страны?». Отвечаю: «Советский я». Размещаемся втроем в купе. Ребята говорят — валютный вагон, то есть билеты только за валюту. Говорят — все билеты скупает мафия, поэтому в кассах билетов нет. Люда подошла к кассе, услышала стандартный ответ и отошла, но к ней вдруг обратился совершенно незнакомый китаец и сообщил на ушко, что в соседней кассе билеты есть. Она с этой новостью бросилась обратно к своей кассе: «А почему в соседней есть?». И тут нашлись билеты и для нас. В валютный вагон, но за рубли. Повезло. В первый день я не заговаривал с китайцами из нашего вагона, потом как-то случайно что-то сказал и на второй день уже общался вовсю — узнавал ситуацию в Китае, где не был 32 года. А главная моя задача — восстановить разговорный язык. 31-е. Иркутск. На перроне шныряли парни, предлагая водку, оглядывая наметанным взглядом пассажиров. В одном из вагонов едет группа молодежи, говорящая в основном по-английски. Студенты? Практиканты? Один из них, крупный и общительный, купил бутылку и спросил, доволен ли продавец полученной суммой. Тот ответил: «О'кей», — и оба рассмеялись. Водку покупали и китайцы. А раньше, в районе Урала, по составу шастали продавцы часов, электробритв. Цены рыночные, не магазинные, конечно: часы механические — 8 долларов. В Китае они стоят 15, говорит соседка, читающая в китайском вузе курс мировой архитектуры . за 1000 юаней в месяц (из них 30 % валютой). Китайцы интересуются, что происходит в нашей стране. Рассказываю что знаю — газеты в пути обрывочны, радио в вагоне пере- 63
дает только музыку (на всякий случай — поезд-то китайский). Китайцы отмечают, что в Китае перестройка началась с экономики, а точнее, с сельского хозяйства, и это правильно: нужно было накормить народ. А я говорю, для наших важнее политические изменения. Недоумевают: если есть нечего — какая политика? Ну, как нечего? Голодающих в стране нет, не то что в Китае, каким я его помню. Китайцы удивляются пустующим землям, мимо которых мы проезжаем день за днем: леса, поля, не видно людей. А у нас, говорят, стукаются плечами друг о друга, нашего бы крестьянина сюда! Ночью радио по-китайски, по-русски и по-английски объявило: готовьтесь, скоро Наушки (станция на границе с Монголией). Все стали торопиться в туалеты. В нашем вагоне сигнализация от туалетов выведена в коридор: сразу ясно, где занято. Подъезжаем к станции. В свете, падающем из окон вагонов, видны автоматчики. Входит улыбающаяся женщина: «Откуда? Куда? Что везете?». Мы получили по бланку декларации и дружно записали, что у нас ничего нет — ни валюты, ни наркотиков, ни огнестрельного оружия... Потом пришел улыбающийся пограничник и спросил, кто мы, попросил уточнить, от какой организации — кооператива или еще чего-либо. Короче, ему необходимо рекомендательное письмо. Нашли мы ему и такое, на китайском языке, а он предпочел бы на английском или немецком. Потом, посмотрев наши паспорта, заметил, что там<не отмечено, в какую страну мы едем. Мои оправдываются: в МИДе знают, как оформить паспорт, а кроме того, ходили в китайское консульство и там подтвердили, что виза не нужна. А он ткнул пальцем в запись в паспорте Люды: «ПНР» — вот такой бы штампик. Забрал паспорта и письмо на китайском и ушел. Мои вдруг засомневались, хорошо ли письмо: оно не в Пекин. У меня было другое, личное, в Физкультурно-педагогический институт, в Пекин. Побежал вдогонку, но пограничник сказал, что одного достаточно. Насколько мы поняли из разговоров, письмо нужно китайской стороне, а не нашей. Игорь забеспокоился: нигде у него во время загранпоездок паспорт не отбирали. Придрались к нашей архитекторше: почему не отметилась, когда была дома в отпуске. Но ее в иностранном отделе на работе уверили: поскольку виза до 13 февраля, ничего оформлять не нужно. Хуже всего оказалось положение у срочно вызванного в Китай нашего специалиста-электрика: у него вкладыш, а не паспорт, и от китайцев вообще нет приглашения, а только телеграмма, на которой нет
(и не может быть) печати. Электрика ссадили: все равно китайцы не пустят. Пришли досмотрщики, прицепились к китайской семье: слишком много вещей, выносите в досмотровую комнату. Потом все таскали обратно. Картонные коробки, как рыбы с распоротым брюхом, что-то теряли по пути, образуя дорожку вещей, разбросанных по вагону. Потом все стали уговаривать электрика быть понастойчивей. Он бросил вещи на перроне, окинув их прощальным взглядом, и побежал к начальнику. И начальник смилостивился. Наконец принесли наши паспорта с отметкой о выезде, и мы вздохнули с облегчением: у нас вроде бы все было в порядке, но все равно нервничали. Пришел человек, забрал наши таможенные декларации. Спросил, нет ли фотоаппаратуры. «Есть маленький». «Запишите все же». Записал свой «Агат». Люда решила тоже записать, хотя никакого аппарата у нее не было. Кажется, все понимают, что декларация — фикция. Зачем вопросы про оружие и наркотики? Если кто везет, не сознается. После великого стояния в Наушках, окончившегося для всего вагона благополучно, мы двинулись дальше. Медленно, с многочисленными остановками. Где там граница — во мраке не видно. Когда опять появилась колючая проволока (зеркальное отражение нашей границы), поняли, что уже за «бугром», хотя и не высоким: курица не птица, Монголия не заграница. Пришли веселые цирики. Как наметанным глазом заметил Игорь (недавно из армии), полностью в нашей форме. И улыбка как у нас: не вежливо-японская, а радостная. Умеют наши люди улыбаться от души! Монголы — тоже наши. После стресса на советской стороне хорошо помогла расслабиться маленькая бумажка, выданная каждому и начинавшаяся грозно: НЕХЕР. Оказывается, это значит «фамилия». Что мы там написали, казалось, никого не интересовало: следующий цирик забрал все не глядючи и ушел. В Улан-Баторе шел дождь. До вокзала от нашего 11-го вагона далеко. Подходят разные люди, предлагают монетки, картинки на буддийские темы, все за доллары. За бумажную картинку просят пять долларов. Не дают им доллары — соглашаются на юани. Вот принесли деревянную статуэтку многорукого божества, просят 20 долларов или 300 рублей. Симпатичная. Я предложил 100 рублей, продавцы засмеялись. Снизили цену до 200 рублей. Скоро поезд тронется — они предлагают на что-нибудь по* меняться. Предлагаю «Агат». 3 Химия и жизнь № 6
Опять в темноте пересекаем границу. Вглядываемся в каждый столб: не этот ли пограничный? Перед границей, как положено, минуту стоим. Вот и Китай! Мы стоим на его пороге и все еще не уверены, переступим ли. Вошел веселый чиновник с пакетиком яблок в руках. Все чиновники радостно улыбаются пассажирам на всех пограничных переходах, но у этого была и своя причина. Спрашивает, нет ли у нас фруктов и овощей? К сожалению, кончились. У соседки отобрал последний шикарный помидор. Еще спросил, нет ли у нас колбасы. Пока шли формальности, тепловоз, звонко свистя, толкал нас туда-сюда. Чиновники ушли, и я пошел вместе с другими пассажирами на вокзал. Это оказалось довольно далеко: мы в депо, вагоны стоят отдельно друг от друга напротив домкратов, их поднимут (вагоны, а не домкраты) и сменят колесные тележки — у китайцев колея поуже. Мимо нашего расчлененного состава и невидимых в темноте строений мы долго идем и наконец подходим к изукрашенному лампочками вокзалу — здесь электроэнергию, дефицитную в стране, не экономят. Над входной дверью надпись на китайском: «Культурная станция». Внутри над дверью другой плакат, весьма капитальный: «Безопасность пассажиров, конечно, самое главное» — и подпись какого-то важного чина, дата трехлетней давности. В зале, несмотря на поздний час, работает торговая точка, где можно купить махровые полотенца, пиво, консервы. Иностранцы выстроились в большую очередь перед банком — менять деньги. Китайцы столпились в почтовом отделении. Бар закрыт. Еще в зале три красочных плаката: просьба не курить, просьба не плеваться где попало и просьба не бросать мусор куда попало... Мы в Китае будем часто встречаться с этими напрасными призывами. На мусорных ящиках надпись: «Для шкурок от фруктов». Поскольку на этих квадратных тумбах дырки сбоку, а не как у нас — сверху, то китайцы, в массе своей любители отхаркаться, плюют прямо на эти тумбы. Состав подали в полшестого утра. Быстренько раздали паспорта, ни к кому не придираясь. Все, теперь мы точно в Китае. Вагон обсуждает, почему все кордоны мы прошли спокойно,— ни к инженеру-электрику, ни к архитекторше у азиатов не было претензий, только наши цеплялись. Решили, что наши занимаются вымогательством, поэтому ссаживают, заводят по одному в комнатку. Не пойман — не вор, конечно, но все это подозрительно. В шесть утра, с опозданием на пять часов, поезд тронулся. Раньше, то есть 32 года назад, поезда опаздывали только на советской территории, китайцы же быстро завершали формальности и в Пекин поезда прибывали вовремя. Точное соблюдение расписания было одним из первых достижений коммунистов, пришедших к власти в Китае. Но потом «большой скачок», а главное — «культурная революция», все порушили. Утро второго сентября. Вчера легли, когда начинало светать, поэтому вагон еще спит, а я привык вставать рано. За окном Китай. Много молодых деревьев — посажены лесополосы. Аккуратные поля — лоскутные одеяла, состоящие из полосочек разных культур. Люди как будто срослись с велосипедами — даже пастушок, что гонит куда-то пару коров, то едет, то ведет его за рога. Бродят небольшие тракторишки, но есть и арбы с ишаками и лошаками. А в тот раз за три года в Китае я видел трактор лишь дважды. Выровненные по линейке ряды копен — убирают хлеб. Жнут серпами вручную. Людей мало. Некоторые уже уморились — спят прямо на земле, ничего не подстелив. Проехал грузовик-фургон, за ним джип. Легковушек не видать. Вон пастух в старой выгоревшей синей униформе, в которой три десятка лет назад ходили все поголовно, а сейчас я ее впервые увидел. Едем по долине между гор. Деревушки с домами землистого цвета, крытыми серой или красной черепицей, дворы окружены стенами-дувалами, как их называют в Средней Азии... Потянуло в сон. А когда проснулся, заметил, что наша дорога электрифицирована — даже ветки, отходящие к заводикам. Третье сентября, 11 часов по среднепекин- скому времени. Дежурю на пекинском вокзале, в зале для иностранцев и путешествующих в мягких вагонах китайцев, а также для тех, кто посмелей. Людочка спит в соседнем кресле. Игорь... но по порядку. Тайная надежда, что нас кто-нибудь встретит, не оправдалась. Архитекторшу быстро увели. Китайцы, даже те, кто грозился нам как-то помочь, исчезли. Электрика встретил подвыпивший тип, я уж было с ним договорился, что он отвезет нас в гостиницу, где платят по два доллара в день и спят чуть ли не на подстилках прямо на полу, но тут подошла Люда и заявила, что есть вполне приличные гостиницы за три доллара. Подвыпивший полез в бутылку: «Ну, раз вы все знаете — я умываю руки!». Итак, мы одни. Потихоньку тянемся к выходу. Площадь перед вокзалом — как во время гулянья на Красной площади: вся запружена людьми, шумно, освещение слабое. Кто 66
куда-то движется, кто сидит, сторожит вещи. Вся площадь засыпана разным мусором — бумажками, остатками еды, так что ступать нужно осторожно. Мы посадили Люду в уголок и пошли искать гостиничное агентство. Там нам задали странный вопрос: есть ли у нас паспорта? Оказывается, китайцы делятся на опаспортованных и живущих по удостоверению личности. Здесь последним отдается предпочтение. Я предложил назваться беспаспортным, но они потребовали удостоверение личности. Тут в нашу беседу вмешался веселый человек и,мобилизовал своего куда более пожилого товарища позвонить в дешевую гостиницу, где берут 16 юаней с носа. Как, говорит, не помочь? Советский Союз — наш старший брат, «сегодня Союза — завтра Китая». Он улыбается, я смеюсь: это слова Мао Цзэ- дуна. И вглядываюсь в его лицо: как они теперь относятся к Мао? Не поймешь — все скрывается за шуткой. Старик приходит: едем. С нас 40 юаней — за доставку на двух рикшах и за то, что нашли гостиницу. И вот мы с Игорем едем по ночному Пекину в одной коляске, а Люда, высунув нос и полглаза из-под вещей, в другой — со стариком. Слева возвышается над домами, как потом выяснилось, «Гоцзи фаньдянь» («Бэйцзин интернейшнл хотел»). Повернули налево, но «Интернейшнл» долго не хотел скрываться из вида. Пересекли какую-то магистраль (там легкий подъем- чик, с которым старик еле справился) и нырнули в хутун (проулок), где две легковушки разойдутся с трудом. Вот и гостиница. Старик ныряет в ворота и долго-долго не выныривает — каждому понятно, что это означает. Выходит расстроенный: здесь готовы принять лишь одного. Директора нет, без него не решаются на большее. Что делать? Он зовет меня посмотреть. Иду — вдруг удастся придумать какой-либо вариант. Нам показывают комнату, в которой стоят две широченные тахты, заполняющие чуть не все помещение, и есть телевизор. Показывают, но не дают. Вот три застеленные тахты в коридоре. Мы согласны и на это, если возьмут на хранение вещи,— в узком коридоре их и поставить некуда. Но дежурный администратор с неживыми глазами настроена резко негативно: и одного не надо. Уходите! Позвонить начальнику нельзя, уговоры (рано утром уйдем) не помогают — выгоняет нас в ночь. «Спасибо!» — говорю ей. Она автоматически: «Бу се» (не стоит благодарности). Я: «Хороший вы человек!». Уходим. Мой рикша, вытащив из кармана помятый проспект, предлагает другую гостиницу, доставит бесплатно, но мы от нее отказались с самого начала — дорого. У каждого рикши пачки таких проспектов. Потом он предложил без доплаты отвезти нас назад на вокзал. Спасибо (я начинаю давить), везите назад и верните деньги — не надо обманывать. Оказывается, старик не дозвонился, поехали на авось. Мой рикша начинает злиться: высадим — и делайте что хотите. Собралась толпа молодежи, человек пятнадцать. Чего им не спится? Обсуждают нашу проблему, предлагают варианты — чисто фантастические, ни на чем не основанные. Мы решили не слезать с колясок, не дергаться. Что нам терять? Тепло, не спать ночью натренировались за две границы... Вот кто-то предлагает поменять доллары по три юаня за штуку (сомневаюсь, было ли у него три юаня). Другой предлагает пожить у него, цена — 10 долларов. Я соглашаюсь, но он хочет по 10 с каждого. Тоже фантазия. Тут подходит парень и тихим голосом (не базаря, как другие) предлагает проводить до нашего посольства — тут недалеко. Игорь категорически против: знаем мы посольства, никакой заботы от них не дождешься. Тогда парень предлагает пойти к нему на завод (мастерская какая-нибудь), но там нет кроватей, только стулья. Мы, посовещавшись, соглашаемся: надо как-то провести ночь, а утром займемся нашими проблемами. Однако против этого выступил наш рикша, и категорически. Народ объясняет: он за вас в ответе, куда вы пойдете с незнакомым? Игорь тоже сомневается, но мне понравились глаза парня. Да и все поведение говорит: доверься полностью. Он еще предложил прикатить коляску рикши и отвезти нас назад на вокзал бесплатно — ни фэня не надо. Я обращаюсь к рикше: «Ты же хотел высадить нас здесь, а теперь возражаешь. Что будем делать?» Ладно, говорю, пусть по-вашему: возвращаемся на вокзал, деньги пусть остаются у вас, но я выскажу свое мнение. Он хохотнул, долго молча курил. «Высказать мнение» — значит, пожаловаться. Дело в том, что они зафиксировали нашу поездку — там, где я спрашивал про гостиницу. Их спросили, на какую сумму договорились, и выписали квитанцию. И если что-то случится с иностранцами, им не сдоб- ровать. Обвинят в мошенничестве, в вымогательстве. Потому он молчит и курит. Наконец принимает решение: едем назад на вокзал, деньги вернем. Толпа возмущается: полностью не возвращай, эксплуататоры! Выглядеть эксплуататором не хотелось, но Игорь (через меня) требовал полного возврата на исходные позиции. Кстати, его крик от души в ночную тьму: «Кто-нибудь говорит по-английски?» — остался гласом вопиющего в пустыне, никто в толпе не прореагировал. Усугубило нашу ситуацию чье-то высказывание, 3* 67
что, поскольку в Советском Союзе беспорядки, в Китае дано указание советских не принимать. Китайцы долго мусолили эту идею, пересказывая каждому встречному зеваке. Среди разговоров запомнился вопрос: компартия у вас ликвидирована — теперь у вас капитализм? Я возражаю, в толпе кто-то меня поддерживает. Насколько я понял позже, это основная тема китайской пропаганды, это им внушают на политзанятиях. Еще кто-то говорил, чтобы я не беспокоился: китайцы народ доброжелательный, нам опасаться нечего. Я ответил, что прожил в Китае три года и прекрасно это знаю. Они удовлетворенно закивали. Мы действительно ни о чем не беспокоились: атмосфера вокруг доброжелательная. Вернулись на вокзал. Мой рикша резко скомандовал: «Чу!» (вылезайте!). Мы тихо сидим. Он повторяет: «Чу!». Я вылез, говорю Игорю: «Сиди»,— и требую вернуть деньги. Он недовольно отдает две десятки, а старик отдает одну и мнется. Ладно, говорю, пусть оставит. Игорь возражает, но нас окружила толпа возбужденно-недовольных рикш, и надо было проявить благородство. Через какое- то время я приходил на их толкучку по другим делам, объяснял: поймите, приезжаю в чужую страну, поезд опоздал (пришел в девять вечера вместо трех дня), никто не встретил. А гостиницу дешевую мы ищем, потому что приехали за свой счет. Они понимающе кивали. Опять сложили вещи у вокзального столба и по очереди ходили изучать окружающую обстановку. Был час ночи. Обошли с Игорем весь огромный вокзал. Нашли зал для иностранцев с кассами при нем, но он был заперт. Когда вокзал выбрасывал очередную толпу прибывших, их встречали представители разных организаций со своими транспарантами: от институтов, поджидавших студентов, до игроков в го (вэйци по-китайски). Я искал что-нибудь родное, близкое по теме, но не нашел. В 5.40 я обнаружил, что зал для иностранцев открыт, мы переместили туда Люду и вещи, узнали в справочной расписание поездов на Москву и где продают билеты. Как позже выяснилось, все справки, что мы получали на вокзале, надо было проверять трижды. Так, касса в этом зале — только для поездок по Китаю. Международные же кассы находятся в «Гоцзи фаньдянь»*, которым мы любовались ночью, и в других местах. Сначала мы с Игорем пошли в «Гоцзи». В юго-западном углу этого здания, за стеклом, разглядели табличку. На табличке указано, что касса работает с 8.30. Отправились в другую кассу, расположенную, как нам объяснили, в тысяче метрах вправо от вокзала, у перекрестка Поклонные (или Высокие) ворота культуры (Чунвэньмэнь). Ворота снесли вместе с городской стеной, осталось лишь название. Вся улица забита лавочками и харчевнями. Зазывалы хором и поодиночке приглашают, утверждая, что у них все есть (приятно слышать, вспоминая пустые магазины дома). Я поддался уговорам, и меня завели в одно такое заведение на шесть столиков. Протянули меню — побогаче, чем в любом московском ресторане. В молодости я любил захаживать в них, да и потом тоже. Обычно выбор небогат, доброй половины написанного в меню нет. Здесь — все наоборот. Расхваливают дорогие блюда: по 15, 25 юаней с лишним. Надо сматываться, разведка кончилась, и я ссылаюсь на то, что не один. А они предлагают пока заказать хотя бы на одного, остальные пусть подходят позже, пока пища готовится. Я все-таки вырываюсь из когтей этой компании (зазывала, хозяйка, буквально вкрикивающая мне в ухо свои предложения, и кроткая девица, сидящая в дверях для приманки). Но зазывала увязался за мной (такая его работа: увязываться и привязываться) и отстал, только когда я ему продемонстрировал Игоря, уплетающего консервированную ветчину. Все мирно и спокойно, без взаимных претензий. Агентство по международному туризму, где должны продавать билеты, мы с Игорем еле нашли: надо было втиснуться в узкий проход между домами, войти во двор... Там какая-то контора, но... билетами не занимается — та, наша, переехала. Тоже от вокзала 1000 м, но в противоположную сторону. В кассе Игорь долго давил по-английски, тыча в нос билеты 1-го класса, но безрезультатно. Я по-китайски потребовал письменного отказа: как же мы тут будем существовать так долго? Кассир с наглой кагэбистской рожей глядит в прозрачный экран и повторяет, что билетов нет, приходите через два месяца, писать ничего не будет, можете жаловаться, а есть трудности — обращайтесь в посольство. Тут подошла американка, опоздавшая вчера на поезд, так как не успела получить визу, попросила отсрочить отъезд. Ей это сделали мгновенно. Игорь тут же к ней приклеился и выяснил, что билет ей оформлял агент в ее отеле. Он пошел с ней в отель, а я — к Люде. По пути быстренько пробежал по магазинчикам. Ничего интересного. Видел книжку по цигуну и электрическому воздействию за четыре юаня — пока не до крупных трат общественных денег. Кроме 10 юаней рикшам, 2 юаня ушло на карту Пекина. Игорь ел ветчину, нам с Людой тоже не мешало бы что-нибудь съесть, потому * Ныне кассы перенесены. 68
купил бананов. Они стоят 1,8 юаней за цзинь (полкило), я попросил взвесить один цзинь, продавцы, как позже выяснилось, всегда взвешивают гораздо больше, чем ты просишь. Пришлось перевешивать. Заплатил 1,6 юаня за четыре небольших бананчика. Недешево, если сраанить со старыми нашими ценами: два рубля за килограмм. Люда спит, я пишу, поглядывая изредка на вещи. Игоря нет уже три часа — небось, уснул с американкой в четырехзвездном отеле, где номер стоит 90 долларов, то есть в два с лишним раза дешевле, чем подобный в Штатах. А я помню старый «Гоцзи»: не такой громила, уютный, кажется английский, отель. Мы туда ходили на танцы. Прекрасный оркестр исполнял джазовые вещи, в том числе модный тогда рок, от которого нас пытались отвратить разные партийно-комсомольские деятели. Играли рок спокойно и естественно, и не было никакого ажиотажа, как дома, а присутствующие всегда и везде деятели, наверное, не разбирались в этой музыке. А еще мы, советские студенты, там отмечали какой- то праздник (может быть, Новый год). Тогда в Китай приехал Ворошилов, и мы через разных окруженцев пригласили его к нам. В Пекинском университете, нарушив протокол посещения, мы ему подарили бога долголетия Шоусина. Тогдашний наш президент (Председатель Президиума Верховного Совета) поинтересовался, как его употреблять: надо ли по утрам бить или что? В вокзале полно надписей: просьба здесь не сидеть, а здесь не лежать. Именно здесь все и спят: весь огромный вокзал ночью — гигантское лежбище. Спят на каменном полу, на газетах, прилично (или нормально) одетые люди. И вокруг вокзала — то же самое. И на близлежащих улицах — но там больше торговцы: работают круглосуточно, спят когда придется. Некоторые поставили на тротуарах кровати. А вот и Игорь. Оказывается, он вовсе не спал, а ездил с американкой по всем ведомствам, продающим билеты и отвечающим за это, истратили сто (ее) долларов на такси, но результат нулевой. Где билеты, кто их продает, осталось неясным. Я еще ходил позвонить а наше консульство (телефон дала ар- хитекторша), но и там отказались помочь. Однако у нас страна советов, и мне посоветовали: обратитесь за помощью к принимающим вас китайцам или к начальнику поезда. (Позже мы встретили на вокзале архи- текторшу — она шла на поезд и подтвердила, что билеты в консульстве дают, занимается этим Алла, она ее и сейчас видела. Мне же в консульстве сказали, что никакой Аллы у них нет. А посольский работник, с которым мы ехали в одном вагоне домой, объяснил, что мы зря не пришли в консульство: по телефону всегда отказывают — мало ли кто позвонит.) ... Ладно, делать нечего, едем в физпедин- ститут, куда есть письмо. Сначала на метро по квадратному «кольцу». Стены декорироааны крупными надписями, в основном запретительными: не плюй, не прыгай на рельсы. И еще — рекламы, рекламы. Среди всего этого обилия ненужной мне информации не могу найти даже названия станции, не говоря уж о схеме метро. Проезд стоит 5 мао, полюаня, то есть на наши деньги 2,5 рубля. Наземный транспорт дешевле: 2—3 мао, в зависимости от расстояния, так что некоторые на метро вообще не ездят. А большинство пользуется велосипедами. Есть и такси, они разных видов и размеров, включая частные автобусы, и цены тоже самые разные. На такси обычно видна крупная надпись, например: «2 юаня за 1 км». Ну, еще за посадку сдерут юаней 10. Дорогое это удовольствие. Так что 5 мао за метро — терпимо. Покупаешь билетик, отдаешь контролеру, он его рвет и бросает. Никаких автоматов в Пекине нет. Даже телефоны-автоматы редкость (у вокзала они почти все сломаны). Зато есть частники, которые предоставляют тебе обычный телефон. Плата за минуту невысокая. На входной двери института читаю: «Пожалуйста, пользуйтесь северной дверью». Пользуюсь северной. Добираюсь до кабинета начальника. Его, оказывается, уже нет, а зам, прочитав письмо из Москвы от своего сотрудника, побежал к какому-то другому начальству,— но того уже тоже нет, время полпятого вечера,— и предлагает нам зайти завтра в девять утра. Я заплетающимся языком рассказываю нашу историю с рикшами (я сказал — такси) и попыткой утром закомпостировать билеты. Зам звонит в свою ведомственную гостиничку, получает добро, «но платить придется самим, 40 юаней за комнату, комнаты двухместные, так что всего 80». Мы уже согласны на все, как мистер Твистер. Зам выходит с нами из здания и, показав нам, куда идти («Найдите Чжана».— «А вас как зовут?» — «Моя фамилия тоже Чжан»), исчезает. Я иду не вперед, к другому Чжану, а назад, к моим спутникам. Люда еще держится на своих двоих, а Игорь замертво свалился на травку газона, что идет вдоль улицы, ни дать ни взять — Тарас Бульба. Я тоже непрочь бы полежать как он, раскинув ноги и руки... Игорь хватает свои скромные сумочки, мы с Людой — нашу поклажу посолидней, и проходим не спеша последний участок сегодняшнего маршрута. Продолжение следует 69
Земля и ее обитатели Заметки о женском и мужском В женские тела, как в реки. Входят. Но ведь, как богам, Древние молились греки Шеям, бюстам и бокам! Евгений Винокуров Я старался не обращать внимания на словесные штампы вроде «возлюбленные», «дурочки», «капризные», «взбалмошные», «предмет страсти», «богини», равно как и «сосуд греха», «соблазн мира»... Чисто анатомически предмет описания, если использовать клише, выглядит знакомым для всех: зубы — жемчуг, шея — мрамор, губы — рубины. Можно следовать и по пути «астральных» сравнений, и по наезженной колее упреков за грехи Евы, так неосторожно поступившей с яблоком. Женщины — объект поклонения, сомнения, изумления, любования. Все они представительницы пола прекрасного, слабого. В то же время женщина — биологическая основа семьи, воспитательница, хранительница традиций, обычаев. Некоторые из них прославились и как мудрые правительницы. Надеюсь, теперь ясно, почему мужчина должен поклоняться женщине? 70
Впрочем, у нее более короткие верхние и нижние конечности, узкие плечи, правда, шире таз. Да и кисти, и стопы меньших размеров, сил физических тоже меньше, чем у мужчин. Здесь уместно вспомнить строчки немецкого философа-иррационалиста Артура Шопенгауэра о том, что «низкорослый, узкоплечий, широкобедрый пол мог назвать красивым только отуманенный половым возбуждением рассудок мужчины». Как мужчина и врач, я с Шопенгауэром не согласен. Не берусь описать все женские и мужские черты. Остановлюсь лишь на некоторых. Эмоциональность часто ассоциируют со слезами. Овидий тысячу раз был прав, утверждая, что есть в слезах наслаждение. Стендаль, дабы жизнь героев поярче эмоционально окрасить, в «Красном и черном» 109 раз упомянул о слезах, а в «Пармской обители» — на десять раз более. Продукцию желез «слабости» — слезных — даже сохраняли, дабы зря не растрачивалась. В Древнем Риме, Византии, Персии женщины собирали влагу в сосуды — «слезники». Объем накопленного служил доказательством верности, поэтому наполнять сосуды нередко заставляли рабынь. Издавна бытовало убеждение, будто слезы, смешанные с розовой водой, целительны. И вправду, недавно обнаружили, что слезам свойственно антимикробное' действие благодаря содержащемуся в "Лих белку-лизоциму, иммуноглобулинам и уничтожающим бактерии макрофагам. Уверен, найдут в них еще немало полезных свойств. А слезы радости? Считают, будто они тоже появляются в ответ на потрясение. Действительно, в слезах, пролитых под влиянием положительных и отрицательных эмоций, есть болеутоляющее вещество. А вот в слезах от лука его нет. Полагают также, что со слезами выводится лейцинэнкефалин, чрезмерное накопление которого вредно для организма. Пожалуй, по поводу слез не было разногласий, а вот цвет кожи в разные времена расценивали по-разному. Издавна ухищрения, ныне называемые макияжем, скрывали природный цвет лица женщины. Художник может узнать его истинный цвет, воспользовавшись советом графика А. Н. Грота: «Когда пишете лоб, смотрите на ее голые колени. Иначе ошибетесь». Рискну утверждать, что лицо, а не живот, спина и прочее, несет наибольшую информацию. Оно чутко реагирует на выражение лица собеседника, ребенка, сопереживает. Поэтому мы приучаемся с раннего детства смотреть в лицо собеседника, когда же этого кто-нибудь избегает, то сей факт говорит о многом. А теперь о другом производном кожи — молочной железе. Ее рекламировали с помощью декольте. Во времена Елизаветы Английской большое декольте свидетельствовало о невинности, а закрытые платья символизировали порочность. Один из прусских королей допускал в берлинскую оперу лишь женщин с максимально оголенной грудью. Пожалуй, нет другого органа, где бы так тесно переплетались стыдливость и бесстыдство, тайна и признание. Приятная полуобнаженность, по мнению Стефана Цвейга, приоткрывает «достаточно обширные перспективы». О них вспоминал и Виктор Гюго: Когда выходит грудь твоя, Мадлен, Из плена крепостных корсетных стен, А черный бархат разомкнет объятья,— Стесняясь непривычной наготы... Следует перечитать и М. Монтеня: «У мексиканок... ценятся большие груди... они стараются кормить своих младенцев, забрасывая груди на плечи... Итальянцы изображают грудь крепкой и пышной, испанцы — тощей и дряблой, у нас же одни изображают ее белой, другие — смуглой, одни — мягкой и нежной, другие — крепкой и сильной, одни требуют от нее грации и нежности, другие — больших размеров и силы». Сходным образом Платон считал самой совершенной шаровидную форму, а эпикурейцы — пирамидальную или квадратную. Если следовать мнению некоторых ученых, то полушаровидность »груди — это сексуальный, призывный сигнал, адресат которого отнюдь не ребенок, а его отец. Железа не только орган кормления ребенка, но и источник сексуального возбуждения мужчины. По мнению бродячих средневековых студентов и школяров-вагантов: «Девушки груди свои бинтом пеленают, ибо для взгляда мужчин полная грудь не мила». Это XII век, когда еще не ведали о секс-бомбах. Вот один из образцов древнеиндийской афористки: «Груди — комья мяса...» Я — анатом — протестую! Мышечных элементов в них куда меньше, чем соединительнотканных. Вообще изрядная часть массы этого органа представлена жировой-тканью. Некоторые ученые убеждены, что жир груди и жир ягодиц — специфика человеческого тела. Если жира больше,— рассуждали древние,— то хороша и упитанность женщины, и ее способность к деторождению и кормлению грудью. 71
Молоко созревает в глубинах соска, Материнством скупым сбереженное... Б. А. Ахмадулина, понятное дело, не расшифровывает, что «глубины» представлены не столько соском, сколь сложно разветвленной сетью молочных ходов. В их стенках и образуется молоко. В медицинской литературе описаны феноменальные случаи продуктивности: до 4000— 5400 граммов в день у кормилицы. У эмбриона женского пола с шестой неде- . ли на передней поверхности туловища * появляются два лентовидных утолщения, носящих название молочных линий. Поэтому-то1 и можно изредка встретить соски молочных желез не только на привычных местах, но и на животе, в паховой области, на бедре и даже спине. Слышит раздражение, и притом рефлек- торно, задняя доля гипофиза, отлаженная в женском организме на выделение гормона окситоцина. А он способствует сокращению эпителиальных клеток в дольках молочной железы и истечению молока. Дабы этот механизм действовал длительно, включается и другой гормон — пролактин. Народ давно подметил, что кормящая грудью женщина редко беременеет. Сегодня можно утверждать, что раздражение соска при кормлении и вправду выполняет некую противозачаточную роль. У таких мам и менструации начинаются позже по сравнению с некормящими. У некормящих молочные железы остаются анатомически совершеннее, зато кормящие мамаши, как установили нынешние психологи, более спокойны. Они же сексуальнее и к детям относятся лучше. Ни порошковое молоко, ни корова не могут заменить материнский живительный продукт с высокой пищевой ценностью и открытыми в нем в последнее время «факторами роста». Крайне важно молоко и в иммунологической защите ребенка. Пусть грудь отвисла, выполнив свое предназначение, все равно ею гордится женщина. Недоразвитость же или деформацию молочной железы воспринимает болезненно. Врачи пишут о страхе у пациенток, о изменениях в оценках собственного достоинства. Оперативное удаление груди как никакая другая операция ранит женственность и порождает стыд перед половым партнером, угнетенность. Выход? Его искали в заменяющих операциях. Если вторая непораженная- молочная железа большого размера, можно отщепить от нее часть и приживить на соответствующее место. Другой способ — взять силиконовый имплантант либо заполненные инертным гелием протезы и поместить под кожный лоскут. Есть и другие методы. Врачи постояннр ищут. У некоторых мужчин молочные железы иногда увеличены до размеров женских. Заболевание, а оно носит название гинекомастия, возникает чаще всего при расстройствах половой сферы, при гормональных нарушениях. Но не надо путать это с увеличенной железой обильно ожиревших мужчин. Иногда гинекомастия передается по наследству. К примеру, ею страдали последние фараоны XVIII династии в Древнем Египте: Аменхотеп III, Аменхотеп IV и другие. Молочные железы у мужчин, по-моему, не вдохновили еще ни одного поэта на что- нибудь запоминающееся. И рекомендация Пабло Неруды, относительно того, что расстояние между сосками измерять надо лишь поцелуями, относится к лицам противоположного пола. В Вавилоне не только девственницы, но и вообще все женщины должны были хоть раз в жизни отдаться жрецу в храме богини Милитты. Плата за обслуживание, естественно, шла в казну. Кстати, и в средние века сочетание религиозности и развращенности не было редкостью. Проповедовали святость без всякого исключения страстей (николеты), мол, и стыдливость должна быть пожертвована богу (секта адамитов). От царской России нам досталась секта хлыстов с ее необузданным развратом. Девственная плева, по средневековым воззрениям, позволяла сохранить себя для «обручения с небесным женихом», соответствовать-идеалу «девы из дев» Марии. Непорочность не помещала и деве Майе зачать Будду. Есть аналогичные прецеденты и в верованиях египтян, финикийцев, греков. Утрата девичьего атрибута анатомически непоправима. А хирургически? Мигель де Сервантес Сааведра в одной из «Назидательных новелл» («Подставная тетка») упоминает наперсток и иглу, позволившие молодой особе отдать «три цветка». А ныне во многих странах работают поликлиники, где желающие могут восстановить девственность. Ведь не потеряло ценности мнение шотландского поэта Р. Бернса: ...нарядов блеск и красота Волнует нас слегка, Но девственная чистота Разит наверняка. Платон прямо-таки запечатал женский организм в зоологические рамки: «...у женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутрь их зверь, исполненный детородного вожделения; когда зверь этот в поре, а ему 72
нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не дает женщине вздохнуть, доведя ее до последней крайности и до всевозможных недугов, пока, наконец, женское вожделение и мужской эрос не сведут чету • вместе». Представления об анатомии матки — длиннейший путь заблуждений. Писали о том, будто в ней две камеры — одна для мужских, другая для женских эмбрионов. Якобы камер столько, сколько у женщины молочных желез. Были и другие числовые фантазии. В частности цифра семь. Якобы в середине матки есть одна непарная ячейка, откуда поставляются гермафродиты. В основу этого заблуждения легла аналогия с одной из супоросных свиней, у которой оказалось семь ниш с эмбрионами. Пожалуй, лишь на рисунках и в описаниях великого Леонардо да Винчи и знаменитого анатома Андреаса Везалия матка «обрела» наконец то, что у нее было всегда: одну полость. Другое дело — случаи рождений одного, двух, трех, четырех и даже девяти близнецов, одного за другим. Еще в детстве из рассказа Ильи Эренбурга я узнал, что созерцанием своего пупа можно открыть все, «чем жив человек: страсть, нежность, ненависть, благородство, предательство, ревность, сладострастие, скорбь». Со свойственной детскому возрасту непосредственностью я долго пялился на собственный живот. Эффект обескураживающий. Он был бы противоположным, стань я членом секты омфалопсихитов, созерцателей пупа. Именно они и именно а наше время прилагают все усилия, дабы вернуть себе утраченную в грешной жизни чистоту духа: надо лишь пристально смотреть на место, которое когда-то связывало с матерью. Если довести себя до транса, будучи при этом почти без еды и питья, то можно, кажется, увидеть, как из пупка появляется Будда. Такие созерцатели не должны верить словам Аристотеля о том, что те, у кого пуп не на середине брюха, а выше, недолговечны и бессильны. Расположение пупка у людей неодинаково и зависит от доношенности плода (у недоношенных он несколько ниже), веса (чем он больше, тем пупок выше). Он также выше у девочек, чем у мальчиков. Пупок почитали центром человека. Именно в этом месте, ограниченном кожным венчиком, жировых отложений нет даже у самых полных. Раз здесь «центр», то многие художники и скульпторы на своих чертежах именно сюда ставили ножку циркуля — в главный источник жизни и центр всех начинающихся сосудов и нервов, как думали в древности. Вторая ножка циркуля описывала окружность, достигающую пальцев ног и вытянутых рук. Пифагор именно здесь поселил растительную душу, отличающуюся от залегающей в сердце животной души и разумной души в мозге. Мужчин принято считать сильным полом. Рискну утверждать, что это — обывательская ошибка. Так, мужчины чуть ли не втрое чаще женщин умирают от сердечных приступов. Сил физических у них, конечно, больше, чем у женщин. Но как особь биологическая — он слаб. Вот доказательства. У большинства животных самцы в молодом возрасте умирают чаще, чем самки, будто бы из-за XY конституции половых хромосом. У женских особей многие мутации в Х-хромосоме компенсирует другая Х-хромосома. Так что XX лучше, чем XY. Поэтому сильный мышцами пол генетически слаб. Журналист-международник Э. Генри писал, что комиссия советских медиков, вскрывавшая 8 мая 1945 года труп Гитлера, обнаружила, что фюрер страдал «половой ущербностью, известной под названием мо- норхизма». Для читателей, не знакомых с медицинской терминологией, поясню, что у Гитлера была одна половая железа (яичко), а не две, как у большинства мужчин. И далее: «Всю свою жизнь, начиная со школьных лет, он, видимо, непрестанно думал о своем тайном — и, с его точки зрения, постыдном — недостатке. Он боялся людей, считал, что не может нигде показаться нагишом, ходить со сверстниками в баню, купаться со всеми в речках, раздеваться, как все, в ночлежках (которыми ему часто приходилось пользоваться в молодые годы), вести себя нормально при интимных отношениях с женщинами... Каждую минуту этот человек, мнивший себя гениальным, выше и сильнее всех, ощущал страх и стыд, и это тут же переходило у него в зависть и ненависть к нормальным людям». Не потому ли его излюбленная поза — скрещенные руки спереди ниже пояса? В специальной литературе я нашел указание, что среднеазиатский полководец Тимур, на совести которого массовые истребления населения и беспощадный разбой, также страдал недугом. У него якобы яички не опустились в мошонку. У 65 процентов здоровых мужчин левое яичко располагается в мошонке ниже, чем правое. Что именно обусловливает более низкое положение одного из них — неизвестно. Предполагают, будто это зависит от венозного давления: слева в сосудах, отводящих кровь от железы, оно выше. Почему же у мужчин половые железы 73
лежат вне полости таза или вне брюшной полости? Вот с этим разобрались. Температура в брюшной полости слишком велика для вырабатывающихся в половых железах сперматозоидов. Они в тепле просто не развиваются. Половой член в сознании поколений мужчин — символ силы, мужественности. У первобытных народов вождь публично являл окружающим сей орган для демонстрации власти. А сейчас он стал источником фривольных намеков. Но есть и поэзия. Вот строчки Гейне. Та же вещь мочу выводит И потомков производит, В ту же дудку жарит всяк — И профессор, и босяк. Грубый перст и пальчик гибкий — Оба рвутся к той же скрипке. Недавно один из наших солидных медицинских журналов бесстрастно сообщил^ «Из анамнеза, собранного у жены умершего, установлено, что половой жизнью он E8-летний мужчина.— Л. Э.) жил одновременно двумя членами, которые анатомически были развиты одинаково». Из сочинения основоположника анатомии А. Везалия: вне полового акта, «когда нет никакой пользы от его длины, половой член немощен и тонок». Это не совсем так. Именно половой член охарактеризован Ф. Рабле ста пятьюдесятью тремя хвалебными эпитетами: лиходей, чародей, плодовитый, знаменитый, мастеровой, взлохмаченный, проконопаченный, шерстистый, отточенный... Как выяснилось, напряжение полового члена обусловлено преимущественно парасимпатическим отделом вегетативной части нервной системы. Происходящее же затем семяизвержение происходит из-за сокраще- Информация ния гладкой мускулатуры не только самого полового члена, но и внутренних мужских органов: семявыносящих протоков, семенных пузырьков и предстательной железы. У бушменов половой член от рождения и до самой смерти полуприподнят. Бушмены очень гордятся этим признаком, явно отличающим их от остальных людей. Если для полового члена бушмена напряжение можно признать нормальным, то длительная патологическая эрекция при отсутствии полового влечения тоже изредка встречается. Ее назвали приапизмом. Причины заболевания различны. Я лишь хочу здесь сказать, что Приап в античной мифологии был богом плодородия, покровителем садов и стад, изображали его этаким бородатым стариканом с грозным выражением лица, а символично — вертикально поставленным колом. Когда на винограднике или в поле ловили вора, то его для наказания насаживали на этот символ. При кульминации полового акта возбуждение приводит к... Впрочем, лучше я предоставлю слово поэту В. А. Луговскому: ...Потом Все осветилось триединым светом Последней судороги. А потом Вошло в нее немое семя жизни. Говоря об анатомических различиях, я не забывал, что^в-*тше время началась маскулинизация женщин и феминизация мужчин. И не только в одежде, прическах, но и в болезнях. Так, у женщин появились инфаркты, которых почти не было каких- Т*ибудь лет 50—60 назад. А у мужчин — воспаление желчного пузыря, ранее преимущественно женское заболевание. Но все же мужчины не станут женщинами, и наоборот. И это прекрасно. Доктор медицинских наук Л. ЭТИНГЕН Научно-практический центр «Медицинская лига» предлагает свои услуги. 74 Лечение женского и мужского бесплодия, воспалительных эндокринных нарушений, сексуальных расстройств, индивидуальный подбор противозачаточных средств, импортных спиралей, прерывание нежелательной беременности под наркозом, в том числе на малых сроках, в течение одного дня. Лечение мочекаменной болезни, хронических воспалительных заболеваний мужской половой сферы (уретриты, просататиты, хла- мидиозы) при помощи аппаратов «Интратон» и «Интрафон». Определение ранних сроков беременности по анализу мочи. Полная лабораторная диагностика, в том числе иа СПИД, в течение трех часов. Обращайтесь по адресам в Москве: Ул. Раменки, д. 27. Телефон: 932-54-01. Проезд: станция метро «Проспект Вернадского», автобус № 715 до остановки «Магазин 'Vnopm"». ^ Неглинная ул., 14. Поликлиника № 13. Тел.: 921-25-94. Проезд: станция метро «Кузнецкий мост».
Макак из Сухума Жизнь бурых, или, как их еще называют, медвежьих макаков (Масаса arctoides) — темный лес. А если учесть, что бурые макаки занесены в Красную Книгу, да и в неволе встречаются достаточно редко, то любая информация об этих удивительных созданиях представляет интерес. В том числе и филологический: слово «макак», между прочим, мужского рода. Эти обезьяны встречаются в разных частях Юго-Восточной Азии — от влажного тропического леса до заснеженных горных вершин. Часто в литературе медвежьих макаков объединяют в один вид с тибетскими макаками (М. tibetiana), однако это грубейшая систематическая ошибка, если не сказать больше. Тибетский макак морфологически отличается от бурого почти так же сильно, как и соответствующие медведи. Соседи тибетских макаков в подгруппе — ассамские и китайские макаки, а также боннет. Бурые же макаки выделяются в отдельную самостоятельную подгруппу, поскольку их репродуктивные органы работают уникально. Этот вид, как и мы с вами, размножается независимо от сезона, соответственно и детеныши появляются на свет в разное время года. Возможно, именно поэтому медвежьи макаки доживают до весьма преклонного по звериным меркам возраста — 30 лет и больше. Правда, после 20—22 лет у самок не бывает потомства. Сказать, что бурые макаки отличаются разнообразной окраской шерсти,— все равно, что ничего не сказать. В одной и той же группе можно встретить животных черного, бурого и огненно-рыжего цвета. Мордочки могут быть почти белыми или почти черными, с едва заметными красноватыми пятнышками и без них. В отличие от большинства других обезьян, у бурых макаков с возрастом появляются залысины, обнажающие часть лба. Само собой, и маленькие бурые макаки не похожи на детенышей других обезьян. Новорожденные покрыты ярко-желтым пушком, как цыплята, и даже звуки, издаваемые ими, больше всего напоминают птичий свист. Эти обезьяны живут большими группами, в среднем — по 40—50 особей, среди которых несколько взрослых самцов и самок и множество детенышей разного возраста. Как правило, молодые самцы при первой же возмож- 75
ности покидают родную группу и переходят в соседние. Чаще всего такие побеги они совершают не поодиночке, а вместе с родными братьями. Самки же, как правило, остаются в семье всю жизнь. Половая зрелость наступает в 4—5 лет, и в среднем каждый год самка рождает по одному детенышу. Прокормить их не слишком сложно, ибо меню бурых макаков более чем разнообразно: листья, молодые побеги, плоды и семена растений, насекомые и их личинки, улитки, пауки и мелкие ящерицы, яйца птиц. Поэтому они очень ловко манипулируют мелкими предметами. Движения их пальцев точны и порою просто виртуозны. Эти животные совсем не боятся человека и, более того, стремятся к общению с ним. Детеныши, подростки и даже взрослые особи любят рассматривать людей, даже иногда пытаются потрогать. Не корысти ради, а из чистого любопытства. В свою очередь, и мы решили понаблюдать за группой подростков и молодых особей бурых макаков в Сухумском питомнике. Несколько самцов и самок обнаружили в вольере палки. Для начала макаки использовали их в качестве импровизированных лестниц, подставляя под углом к сетке и взбираясь по ним. Но каково же было наше удивление, когда молодая самка просунула деревяшку через сетку и попыталась коснуться ее концом одного из нас. Дотронувшись до одежды, самка отдергивала палку, как бы приглашая поиграть с ней. Если мы не реагировали, то обезьяна роняла палку и, лукаво озираясь, терпеливо ждала, чтобы ей вернули игрушку. Если же кто-то тащил палку к себе, то самка с удовольствием устраивала нечто вроде перетягивания каната. Пыталась она пообщаться и с соседями по вольеру — макаками лапундерами. Приматологи скажут, что такое поведение характерно для антропоидов — шимпанзе, горилл или орангутанов, но уж никак не для макаков. Но факт остается фактом: бурые макаки обладают недюжинными способностями, а возможно, даже чувством юмора. И пусть читатель не воображает, что способность шутить возвышает его над собратьями по отряду приматов — ближними и дальними. В группах бурых макаков есть и своя социальная иерархия. Ядро группы — самец- лидер и несколько самцов и самок рангом чуть ниже с детенышами. Самки, конечно, занимают подчиненное положение по отношению к самцам, однако так бывает не всегда. Иная самка (слаба женская натура!) может доминировать по отношению к весьма высокоранговым самцам и одновременно подчиняться при этом самцам низкого ранга. Как-то вечером в Сухумском приматологическом центре послышались громкие крики. Заинтересовавшись, мы подошли к источнику шума — большой клетке с бурыми макаками. Зрелище было печальным. Самки наскакивали друг на друга, громко вереща, вытаращив глаза, скалясь и клацая зубами. Красные пятна на мордочках стали рельефнее. Шерсть вздыбилась. Ревущий клубок то распадался, то возникал вновь. У многих животных были оторваны кончики ушей, губ, ноздрей. Среди дерущихся мы не обнаружили вожака группы, его вообще не было в клетке. На следующий день мы узнали, что за несколько часов до побоища самца забрали в ветлечебницу. Конечно, желающих занять вакантное место оказалось более чем достаточно. Претенденты на престол начали выяснять отношения, у каждого из них объявились союзники, и вскоре в бой вступили все взрослые члены группы и даже подростки. Эти эмоциональные животные разрешают внутригрупповые конфликты весьма бурно. Но, как это ни парадоксально, излишняя горячность сочетается у этого вида с очень низкой «частотой контактной агрессии», что на бытовом языке означает ситуацию «что за шум, а драки нет». Естественно, получить серьезную травму в таком «бою» маловероятно. За ссорой следует столь же бурное примирение. Агрессор и бывшая жертва трогательно обнимают друг друга, касаются руками мордочек или тела партнера. Словом, не разлей вода. (Правда, эти чувства — не гарантия от нового конфликта.) Иное дело макаки яванские. Посетители того же Сухумского питомника обезьян с умилением рассматривают этих тихих и, казалось бы, совершенно безобидных созданий. И, конечно же, опять обманываются. Маленькие симпатичные обезьянки конфликтуют и ссорятся действительно гораздо реже, чем бурые макаки, но не от хорошей жизни. Серьезные ссоры у яванских макаков, как правило, оканчиваются смертью одного, а иногда и нескольких членов группы. И уж обязательно — многочисленными травмами участников драки. Яванские макаки к тому же совсем не склонны к примирению. Если «этикет» медвежьих макаков гласит, что сильный всегда приходит на помощь слабой жертве, то моральный кодекс макаков яванских не предусматривает столь джентльменских поступков. У этого вида добровольные помощники принимают сторону нападающего и, таким образом, усугубляют положение более слабого участника конфликта. Как правило, бурые макаки не знают своих отцов, ибо самцы и самки не обременяют себя длительным участием в брачных союзах как, например, гиббоны. Зато члены группы 76
хорошо отличают своих родственников по материнской линии от всех прочих. Взрослые макаки любят своих матерей и бабушек, коротко знакомы с тетями и кузенами. Родственники держатся вместе, чистят друг другу шерстку и, конечно, в конфликтах выступают плечом к плечу. Таким «протекционизмом» далеко не исчерпываются и не объясняются все стороны жизни групп бурых макаков. Животные этого вида весьма разборчивы и в ненависти, и в любви. Обезьяны одного пола часто выбирают друзей независимо от родственной близости и возраста. То же справедливо и в отношении антипатий. Правда, больше всего не любит друг друга не слишком близкая родня, стоящая рядом в обезьяньей табели о рангах. Существуют в стае и особи, на чьей спине большинство собратьев вымещают злобу и обиду и даже преследуют их, объединяясь в большие стаи. В каждой из пяти исследованных нами групп бурых МЪкаков был такой «мальчик для битья». Не исключено, что в природе у подобных париев есть возможность покинуть стаю по своему желанию, но в питомнике — увы. Интересно, что в одной из групп молодой самец, занимавший подчиненное положение, после смерти вожака быстро занял его место и стал пользоваться всеми привилегиями, в том числе — возможностью активно притеснять своих прежних мучителей — трех высокоранговых самок. Забота о детенышах занимает далеко не последнее место в жизни взрослых самцов. Мы неоднократно наблюдали, как они с удовольствием возятся с детишками, терпеливо снося их бесцеремонность и навязчивость. С первых дней рождения малыша самцы проявляют к нему повышенный интерес. Попросив разрешения у матери (почмокав губами у ее уха), самцы подсаживаются к ней, заигрывают, обнюхивают, ощупывают младенца. В дальнейшем детеныши сами подбегают к «дяде», ползают вокруг и по нему и в прямом смысле садятся на голову. У каждого самца есть и свои любимчики. Обычно их немного, не больше трех. Им самец позволяет самые смелые вольности, их он защищает в первую очередь. Играет самец и с подростками, правда, несколько по-другому: это «преследование» и «убегание», демонстрация элементов агрессии и подчинения. Впрочем, игровую агрессию трудно спутать с настоящей, ибо морда преследователя в эти моменты всегда расслаблена. (Этологи называют подобную мимику «игровым лицом».) Кстати, такая мимика опять-таки характерна для высших обезьян — антропоидов. При общении с бурыми макаками нас не покидало ощущение, что мы наблюдаем за маленькими шимпанзе. И дело не только в очертаниях тела, окраске шерсти, ковыляющей походке, но и в богатой мимике и, главное, в удивительной сообразительности. Конечно, пытаться каким-то образом изменить общепринятую классификацию и возвысить бурого макака до уровня человекообразных обезьян — дело безнадежное, да и ненужное. Да и какое нам, собственно говоря, дело до поведения разных мартышек, со своими проблемами разобраться бы. Действительно, человек уникален, но, увы, многие мотивы его поступков часто можно понять лишь в эволюционной проекции. Поэтому, чтобы «познать самого себя», необходимо уяснить, что Homo sapiens — всего лишь один из многих представителей животного мира. Ему совсем не помешает новая информация о социальной жизни других существ, населяющих нашу планету, и обезьяны (в том числе и бурые макаки) — наиболее благоприятный объект для таких наблюдений. Кандидат биологических наук Р. О. БУТОВСКИЙ, кандидат исторических наук М. Л. БУТОВСКАЯ 77
Рыжик Распад России на «княжества» — голубая мечта желающих взойти на удельные престолы. Даже если в роду дворянство и не прослеживается. И не случайно в «Вечерней Москве» 20 января 1992 года напечатана заметка: «Идею отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока от России вслед за некоторыми изданиями поддержала и сибирская газета «Экономика и ресурсы». Мой соотечественник из Тюмени, откуда родом и автор, прочитав заметку, задумчиво заметил: «Откуда же тогда брать растительное масло — сливочного мы и раньше не видели. Подсолнух у нас не растет, от конопли в пылу борьбы с наркоманами давно избавились». — А рыжик? — легкомысленно попытался напомнить я. — Это гриб, что ли? — Позволь, а разве растение рыжик в Сибири сейчас не возделывают? — И не слыхал о таком. Я удивился и полез на полку за «Сельскохозяйственной энциклопедией» (М., 1974) и в 5-м томе нашел о рыжике следующее: «Осн. р-ны возделывания Р. в СССР: Сибирь (Оренбургская, Кемеровская, Челябинская, Омская, Тюменская обл., Красноярский край и др.) и Казахстан (Кокчетавская и Севе- ро-Казахстанская обл.), а также Алтайский край. Лучшие районированные сорта: Воронежский 349, Омский местный, Киргизский 1 (очевидно, ныне Кыргызский.—Л?. Л.). Урожайность Р. 5—12 ц/га». — Любопытно,— сказал мой тюменский соотечественник.— Ты бы взял и написал о рыжике, напомнил нам, сибирякам, о нем поделикатней. Чтобы сибирского национального достоинства не задеть. — Нет, задену,— твердо заявил я и сел за статью о рыжике, 78
которую и представляю благосклонному вниманию читателей. Некоторые маститые исследователи уверяют, будто «первые упоминания о культуре рыжика в нашей стране относятся к периоду с 1880 по 1886 гг.». Тем не менее в «Общепонятном руководстве к практическому сельскому* хозяйству» П. Преображенского, изданном в Москве в 1856 году, есть прелюбопытнейшие сведения об этом растении. «Рыжикъ, маслянистое растете, принадлежит!», подобно рапсу и сурепе, к семейству кресто- цветныхъ однолетнихъ растеши. Первоначальное его месторож- деше Аз1я, но въ настоящее время онъ растетъ дико по всей Европе, въ Poccin онъ преимущественно появляется между посевами льна въ значительномъ количестве, какъ сорная трава... Его изъ желта красноватыя зерна даютъ очень хорошее масло для освещешя; оно гораздо ярче светить сравнительно съ маслом рапса и сурепы; издаетъ менее непргятный за- пахъ и не такъ сильно коптить». Так что рыжиковое масло, пожалуй, было бы подмогой в темные вечера там, где теперь вынуждены обходиться без лампочки Ильича. Однако продолжим о достоинствах рыжика по П. Преображенскому. «Домашняя птица пожираетъ семена рыжика съ большою жадноспю и хорошо откармливается. Избоина составляете весьма хорошее удобрение; а мука его, издающая запахъ чеснока, употребляется для истреблешя различныхъ на- секомыхъ. Солома рыжика, гораздо лучше соломы рапса и сурепы; ею кормятъ преимущественно овецъ; а такъ же съ пользою можетъ быть употребляема въ подстилку, на покрышку строенш и для приготовлешя вениковъ. Но главное достоинство этого растения заключается въ томъ, что оно не подвержено нападешю вредныхъ насеко- мыхъ, которыя такъ сильно повреждають всходы всехъ про- чихъ масляныхъ растенш». В наше время ботаники относят рыжик к семейству капустных (Brassicaceae). Научное название рода Camelina (рыжик) ведет свою родословную от греческих слов chamai —«низкий», и linon —«лен», то есть растение, живущее среди льна. Глуша лен, рыжик делает его низкорослым («низким»). Когда-то рыжик посевной называли glabrata —«голый, гладкий». Потом вечно беспокоящиеся об увековечении своего имени ботаники разбили вид рыжика аж на 10— 15 подвидов помельче (нечто подобное недавно произошло с дореволюционной Россией, да простит мне читатель грубую аналогию). С точки зрения генетика, более правильным было бы ограничиться в пределах вида выделением подвидов. В России, например, можно выделить подвид яровой, или посевной — наиболее распространенный, и озимый, или волосистый. Впрочем, пока цитоге- нетики не огласят своего приговора, споры вокруг видов и подвидов будут продолжаться. В древние времена различные виды рыжика в качестве сорняков заполоняли посевы льна в Европе и Азии. Более или менее стабилизировался и вошел в культуру рыжик посевной. В последнее столетие посевы рыжика сильно сократились, и сейчас его возделывают лишь кое-где в Западной Европе, на Балканах, местами и на территории нынешнего СНГ (Украина, Западная Сибирь, Кавказ, Казахстан) и в Северной Америке. А между тем еще в 1956 году посевная площадь в СССР под рыжиком составляла 262,76 тыс. га (по другим данным — 236 тыс.). Особенной популярностью культура пользовалась в годы Великой Отечественной войны в Западной и Восточной Сибири, Алтайском крае, Башкирской АССР, в Поволжье и Казахстане. Секрет прост: рыжик — изумительно нетребовательное, хотя и не очень урожайное растение. И другое благое качество — его вегетация ускоряется при продвижении на север. Семена рыжика прорастают при 1—3 °С, а всходы переносят заморозки до —15 °С. Вот только тяжелых глинистых почв и торфяников рыжик не терпит. Зато благодарно отзывается на богатые перегноем и известью плодородные почвы и фосфорные удобрения. Облик рыжика сходен со льном, выведшим его «в люди». У рыжика небольшая мелкораз- ветвленная корневая система и стебель высотой 30—80 см, сильно ветвящийся в верхней трети. Листья ланцетообразные, с серо-голубым восковым налетом. Цветет с июня по сентябрь. Цветки золотисто-желтые, на длинной цветоножке. Стручочки 6—12 мм длины с коротким носиком. Семена красные, удлиненные, цилиндрические, массой 0,7—1,0 г. В семенах рыжика от 29 до 44 % жирного золотисто-желтого масла. У неочищенного масла резкий неприятный запах и вкус, но при окислении на воздухе оно начинает терять эти дурные свойства, а после рафинирования совсем избавляется от них. Масло годится не только в пищу, но и для приготовления мыла и олифы. Жмых — хорошее удобрение, способное восстановить былое плодородие почвы; в небольших дозах его добавляют и в корм скоту. В дореволюционной России рыжик был культурой мелкого крестьянского хозяйства. А теперь ему предрекают стать наряду с рапсом важной культурой нарождающегося в России фермерства, подспорьем которого будет птицеводство и овцеводство. Пока слово «крестьянин» у нас произносят с горечью. Может быть, «фермер» зазвучит гордо? Доктор биологических наук Ю. П. ЛАПТЕВ 79
КЛУБ ЮНЫЙ ХИМИК ЗАДАЧИ-РЕШЕНИЯ $Ui#fi frfcff О&алуа/уГ*.. Какие только задачи не публиковал Клуб Юный химик! Задач и-изобретения, задачи-шутки, задачи-минутки, задачи из экзаменационных билетов, задачи с подвохом и просто задачи... И самые сложные — с химических олимпиад, в том числе международных. Вероятно, не все читатели смогли одолеть их. Но даже увидеть вершину — и то полезно. Сегодня м"ы предлагаем еще несколько «гроссмейстерских» задач — с международной студенческой олимпиады по аналитической химии. В конце концов, кому-то из вас доведется поучаствовать в ней через несколько лет. Так что заранее проверьте и настройте себя... Вначале несколько слов о самой олимпиаде. Рассказывает руководитель команды МГУ, доцент химфака Евгения Николаевна ДОРОХОВА. Международные соревнования школьников — по химии, физике, математике— дело привычное. А вот студенты разных стран состязаются лишь в спортивных, не научных турнирах. Единственное исключение — международная олимпиада по аналитической химии. Нынешний год для нее — юбилейный: в первый раз она прошла двадцать лет назад в Белграде. С тех пор состоялось еще 14 олимпиад, был накоплен опыт, отточены правила. Вот основные из них: каждый приглашенный вуз (из одной страны их может быть несколько) посылает команду — трех студентов и руководителя; руководители всех команд составляют жюри; проводятся два тура, теоретический и экспериментальный; определяется индивидуальное и командное первенство. Теоретический тур — это 25 задач по всем разделам аналитической химии, целая тетрадка английского текста. Уложиться надо всего за два с половиной часа. Такое же время отводится на экспериментальный тур: там студенты с высокой точностью определяют содержание двух элементов в растворе. Москвичи из МГУ и МХТИ, студенты Ленинградского технологического и Рижского политехнического институтов участвовали только в двух последних олимпиадах в Праге. И довольно успешно, особенно в теоретическом туре, где в 1990 году Александр Грановский из МГУ занял первое место, а вся университетская команда — второе. Хуже обстояло дело с экспериментом. Остается только надеяться, что будущие участники олимпиады, нынешние юные химики, выправят этот крен. 80 Клуб Юиый химик
А пока что вы можете испытать свои силы на самых простых олим- пиадных задачах. Одна из них дана на английском языке, именно так, как это было в Праге. Попробуйте уложиться в полчаса, отведенные на пять задач, и вы оцените и олимпиаду, и себя. Задачи теоретического тура 1. Подберите коэффициенты в уравнениях: а) SCN-+BrO-+Obr^CNO-+ +Br-+S042-+H20; б) BrO?+|-+CN-+H+— ICN+Br~+ + Н20; в) SCN-+IOr+H++C|--*-ICN+ + ICI+S042-+H20; г) N2H4+1ОГ+Н ++CI --*-N2+1 CI + +H20; Д) (NH2JCS+Br03-+H20^ -*-(NH2JCO+H2S04+Brr 2. Рассчитайте рН раствора глицина в изоэлектрической точке. 3. К 70 мг пробы, содержащей нитробензол, добавили 35,00 мл 0,100 М раствора TiCU- Избыток реагента оттитровали 0,0500 М раствором соли Fe3+ с роданидом аммония в качестве индикатора; на титрование пошло 10,00 мл. Каково содержание нитробензола в пробе? 4. При хроматографировании смеси спиртов получено 5 пиков. Время удерживания tR указано в таблице: № пика 12 3 4 5 tR (мин) 2,0 2,7 4,1 5,2 8,1 Мертвое время tm=0,5 мин. Пик № 1 принадлежит метанолу, пик № 2 — этанолу. Определите какой из пиков принадлежит еще одному неразветвленному первичному спирту, и что это за спирт. 5. Bismuth was determined coulometri- cally at a mercury electrode applying a potencial of E=—0,35 V vs SCE and using a medium of 0,5 M tartrate. In the hydrogen/oxygen coulometer, 24. 12 ml of gas was formed at 0 °C and 101,325 kPa. Calculate: a) the theoretical gas volume evolved on the passage of a charge of 1 C; b) amount of separated bismuth (in g). Mr (Bi)= 208,98; F=96500 C/mol; Vm=22,4 I. Решения — на с. 82 Клуб Юный химик 4 Химия и жизнь № 6 81
Плох тот солдат... (см. с. 81) 1. Коэффициенты в уравнениях таковы: а) 1, 4, 2, 1, 4, 1, 1; б) 1, 3, 3, 6, 3, 1, 3; в) 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1; г) 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3; д) 3, 4, 3, 3, 3, 4. 2. В растворе глицина (аминоуксус- ная кислота) устанавливаются равновесия: NH2CH2COOH+H20= = NH3CH2COOH ++OH- - NH2CH2COOH+H20= NH2CH2COO-+H30 + (K,=4,5- Ю~% (К2=1,7. Ю-10), Значит, глицин — амфотерное соединение (амфолит), он проявляет свойства кислоты и основания. Для амфо- лита концентрация ионов НзО+ определяется по формуле: [НзО+]=л/к^Г|^=8,75- Ю-7; рН=—lg[H3O+]=6,06. 3. Уравнение реакции между нитробензолом и хлоридом титана выглядит так: C6H5N02+6Ti3++6H+=C6H5NH2+ +6Ti4++2H20. При титровании: Ti3++Fe3+=Ti4++Fe2+. То есть на восстановление одного моля нитробензола расходуется одна шестая часть моля хлорида титана: n(C6H5N02)=1/6n(Ti3+). Подсчитав молярную массу нитробензола A23,0), составляем уравнение: х/123,0=C5,0- 0,100—10,0- 0,05)/6, отсюда х=61,5 мг C6H5NO2 или 61,5- 100/70=87,86%. 4. Существует прямолинейная зависимость между lg (tR—tj и числом атомов углерода (z) в гомологических рядах соединений: lg(tR-tJ=a+bz. Можно составить систему уравнений: / lgB—0/5)=a4:b 1 lgB,7—0,5)=а+2Ь. Решив ее, получим: а=0,01, Ь=0,166. Отсюда lg (tR—im)=0,01 +0,166z. Вычислим z для пиков № 3, 4, 5; z3£s3,3; z4»4f0; zs^5,3. Здесь лишь z4 — целое число. Значит, первичный спирт — бутанол, и ему принадлежит пик № 4. 5. Уравнения реакций: 2Н++2е=Н2 02+4Н++4е=2Н20 vH =22,4/2=11,2 л v0*=22,4/4=5,6 л Суммарный объем v2=vH2+v0 = = 16,8 л=1,68- 104 мл . 1,68- Ю4 _ А-А а> V™>P= 9б5оо =0'174 MJl; ^ m 24,12- 208,98 n 1nn б) "<»>= 3- 96500. 0,174=0'100 Г' (от минералогии к Библии и обратно) «Каинит — удобрение, двойная смесь калия и магния; за что его оскорбили таким названием, мы еще выясним». Так ответила редакция любознатель- 82 Клуб Юный химик
ному читателю в «Переписке» («Химия и жизнь», 1991, № 1, с. 112). Вероятно, читателям Клуба будет интересно узнать, что же именно выяснилось. 1. О каините. Каинит — это минерал, кристаллогидрат двойной соли: KCI • •МдБО^ЗНЬО. Впервые минерал нашли в крупнейшем в Западной Европе Штассфуртском соляном месторождении (Германия), которое образовалось на месте бывшего моря. Название минералу дали немецкие минералоги (Kainit), произведя его от греческого слова кайнос (kainos) — «новый». Имелась в виду, скорее, не новизна открытия, а то, что каинит — это новообразование, возникающее вторично из других минералов. (Сравните еще с одним «новым» — неоном, тоже греческого происхождения: neos.) С каинитом связаны два литературных курьеза. Первый относится к «Основам химии» Д. И. Менделеева. Приведя формулу минерала, автор пишет: «В этой двойной соли два металла и два галоида». Замечание озадачивает, однако ошибки в нем нет. Дело в том, что Менделеев называл галоидами любые кислотные остатки, состоящие как из одного, так и из нескольких атомов. А вот другой курьез, менее приятный. В 3-м издании Большой Советской Энциклопедии состав каинита описан весьма странно: «...минерал из группы сложных сульфатов. Химический состав R Mg(S04)CI-3H20» (т. 11, с. 181). Куда подевался всенепремен- ный калий? В общем, получилось вполне по И. Ильфу: «Решено было не допустить ни одной ошибки. Держали двадцать корректур. И все равно на титульном листе было напечатано: „Британская энциклопудия"». 2. О Каине и его родителях. Как видите, причинной связи между именами минерала и несимпатичного библейского персонажа нет. Точно так же, исходя из созвучия, не следует считать, что кокаин — это соратник Каина (Ко-Ка- ин), а новокаин (Ново-Каин) — последователь его. Первое вещество — алкалоид, добываемый из листьев южноамериканского кустарника коки, вто- Клуб Юный химик рое — его синтетический аналог. Впрочем, если угодно, действие этих наркотиков при их немедицинском употреблении вполне можно уподобить действиям Каина. Вообще, искать каких-то аналогий в простом созвучии имен нужно с осторожностью. Однако вот что здесь поучительно. В древности считали, что имя предмету, живому или неживому, дается не случайно. Оно должно выражать сущность предмета, быть органически с ним связано. Так же думали первые авторы и редакторы Библии, составляя ее из преданий и легенд разных народов древности. Какой, например, смысл усматривался в имени Адам? Оказывается, на древнееврейском языке, на котором написана основная часть Ветхого Завета, слово адам означает «человек»; адама — «земля, прах»; адом — «красный». Если учесть, что в Палестине почва действительно темно-красная, то перед нами полная характеристика отца рода человеческого, включая материал, место сотворения и даже, возможно, цвет крови: «И создал Господь Бог человека из праха земного». Труднее оказалось найти смысл в имени Ева. Этой европейский вариант библейского имени Хава (Хавва). Точное значение имени неизвестно, но его сблизили со словом хайя — «жизнь» и расшифровали имя Ева — Хава — Хайя, как «Дающая жизнь» или «Мать всех живущих». Имя сына Адама и Евы — Каина (Кайин) переводится как «кузнец». Ремесло кузнеца с древности и до наших дней было очень почетным. Недаром фамилия Кузнецов (Коваль, Смит, Шмидт и т. п.) самая распространенная в мире. Кстати, первый, по Библии, кузнец был потомком Каина и носил имя Ту вал каин (Тубал-Каин). Однако сам Каин с кузнечным ремеслом связан не был, поэтому авторы Библии сблизили имя с глаголом канах — «приобретать» и имя Каин истолковали как «Приобретение». Теперь оно опиралось на слова Евы: «Приобрела я человека от Господа». Так что некая поверхностная связь между именами минерала каинита — «но- 83
вообразования» и Каина — «Приобретения» все же проглядывает. 3. И снова о минералах. Итак, минерала, названного в честь Каина, пока еще нет. Зато есть минералы, названные в честь его родителей. Правда, здесь обошлось не без шутки со стороны ученых. Первый из минералов — адамин, если говорить честно, посвящен был совсем другому Адаму, своему первооткрывателю, французскому минералогу прошлого века Ж. Ж. Адаму. Зато когда нашли еще один минерал, похожий по структуре на адамин, то его — уж точно в честь той Евы — нарекли: эвеит. ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ Этот месяц можно было бы назвать месяцем долгожителей. 700 лет назад, 11 июня 1292 года, умер английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон. Прожил он почти 80 лет — по тем временам просто мафусаилов век. В числе прочего Бэкон увлекался алхимией, подразделял ее на теоретическую и практическую и считал, пред- Советуем прочитать Р. С. Митчелл. Названия минералов. Что они означают! Пер. с англ.— М.: Мир, 1982. А. Азимов. В начале. Пер. с англ.— М.: Политиздат, 1989. Г. Гече. Библейские истории. Пер. с венг.— Изд. 2-е.— М.: Политиздат, 1989. Д. Д. Фрэзер. Фольклор в Ветхом завете. Пер. с англ.— Изд. 2-е, испр.— М.: Политиздат, 1986. Г. Б. ВОЛЬЕРОВ восхищая Парацельса, что практическая может принести большую пользу медицине. Обнаружил, что горение тел в замкнутом сосуде прекращается из-за отсутствия воздуха. Долгое время его считали, наряду с легендарным Бер- тольдом Шварцем, создателем пороха. Предугадал изобретение телескопа, самодвижущихся повозок, летательных аппаратов. Задумал обширную энциклопедию наук, для которой написал несколько крупных сочинений. Еще ратовал за то, чтобы математизировать все науки. В общем (цитирую «Словарь Брокгауза и Ефрона») «его можно назвать философом XVI и XVII столетий, заброшенным судьбой в XI11 столетие». 17 июня 1832 года родился английский физик и химик Уильям Крукс. Жизнь его была не только долгой — 87 лет — но и очень плодотворной для науки. Крукс открыл элемент таллий и выделил его в чистом виде, открыл селеноцианиды, обнаружил дезинфицирующее действие фенола; занимался проблемами металлургии, крашения тканей и свеклосахарного производства; предвосхитил открытие изотопии, разработал оригинальную теорию происхождения химических элементов. Основал и в течение 45 (!) лет редактировал журнал c<Chemical 84 Клуб Юный химик
News». У. Крукс также исследовал катодные лучи (сконструировал для этого специальные трубки, позднее названные его именем), электрические разряды в вакууме, соорудил спинтарископ— прибор для регистрации а-ча- стиц. И многое другое — всего в короткой заметке не перечислишь. 19 июня 1922 года родился сын Нильса Бора Ore Бор. От отца он унаследовал любовь к квантовой физике и талант теоретика. И тоже был удостоен Нобелевской премии по физике (за предложенную вместе с Б. Моттель- соном модель атомного ядра). 27 июня 1892 года умер немецкий химик-органик Карл Шорлеммер. Он доказал равноценность всех четырех валентностей углерода, установил, что предельные углеводороды — это основа, из которой образуются все другие классы органических соединений. А. СЕРЕБРОВ ЛОВКОСТЬ РУК sI^tMJ^f*0*JU^w^^ г ^£*уГОЛ* И для домашних опытов, и в лаборатории нередко нужен регулятор силы тока. Если под рукой нет заводского реостата, не беда: выручит самодельный. Один из вариантов изображен на рисунке. Большая стеклянная емкость 1 (эксикатор, кристаллизатор и так далее) накрыта крышкой 2, пластмассовой или деревянной, окрашенной масляной краской. В крышке укреплены электроды 3 и 4 из толстой медной проволоки. Первый — прямой, второй изогнут в виде буквы U. На большую часть этого электрода плотно насажена резиновая трубка 5, так что неизолированным остается лишь один из прямых концов «буквы». По нему перемещается стеклянная трубка 6 (зазор между ней и электродом должен быть минимальным). Еще в крышку вставлена газоотводная трубка 7. Емкость заполнена электролитом — 0,33 %-ным раствором поваренной соли (или такой же концентрации растворами Na^SC^, MgS04 и так далее). Работает реостат так: когда трубка 6 опущена до конца, весь электрод 4 изолирован и ток через прибор не идет. Если стеклянную трубку приподнять, часть электрода включается в электрическую цепь, сопротивление реостата падает и он начинает пропускать ток (тем больший, чем выше поднята трубка). Максимальная сила тока при поднятой до конца трубке зависит от концентрации электролита, величины электродов и расстояния между ними. В заключение несколько слов о технике безопасности. 1. Все металлические детали, расположенные над крышкой, тщательно изолируйте. 2. Следите, чтобы реостат всегда был чистым и сухим. 3. Этим способом можно регулировать ток от аккумулятора, батарейки, понижающего (до 12 В) трансформатора, но не от электросети. Кандидат технических наук Ю. И. БУЛАВИН Клуб Юный химик 85
■5«Л ЛЛХ\Ч\\\ХЧЧ\ЧЧ\\\Х Вестник естественных наук и медицины В январском номере за прошлый год мы рассказывали об одном из научно-популярных журналов девятнадцатого века. Сегодня у нас в гостях еще один «Вестник естественных наук и медицины». Его издавал доктор медицины А. А. Иовский в 1828—1832 гг. (с перерывом в 1830 г.) С 1829 года выходили два приложения к «Вестнику» — «Применение химии к сельскому хозяйству» и «Применение химии к искусствам». И было это за 30 лет до рождения «Химического журнала», считающегося первым русским специальным периодическим химическим изданием. Найти эти «Применения» пока не удалось, нет их даже в библиотеке Московского университета, в типографии которого их печатали. Возможно кто-то из читателей что-нибудь знает о них? Будем признательны за информацию. А пока вернемся к «Вестнику естественных наук и медицины». ОБ ИСКУССТВЕННОМ АЛМАЗЕ Из Франции сообщают об искусственном алмазе, приготовленном гг. К. Латуром и Ганналем. Сии господа делали таковой алмаз, не имея один с другим никакого сообщения. Г. Ганналь старался отделить чистый углетвор (carbone) от серы в составе, известном под именем обугленной серы (carbure de soufre); для сего употреблен им фосфор, который, соединяясь с серою, способствовал отделению углетвора в виде небольших кристаллов, имевших алмазный отлив и способность резать стекло. Проникнутый важностию такого открытия г. Ганналь хотел получить кристаллы большего размера. Он влил в колбу восемь дюймов воды, столько же обугленной серы и опустил в нее восемь дюймов фосфора. Фосфор распустился, и все сии три вещества расположились в порядке их удельного веса. Спустя двадцать четыре часа образовалась на слое воды и обугленной серы из белого порошка кожица, на которой заметны были многие центры игольчатых кристаллов. Сия кожица увеличивалась в толстоту, и в конце четырех месяцев г. Ганналь хотел отделить кристаллизованное вещество офосфоренной серы, но встретил затруднение по причине удобо- загораемости сей смеси. И так он решился процедить все сквозь козью кожу. Из сей кожи в конце месяца по вымытии отделилось кристаллизован- 86
ное вещество, которое, находясь на солнце, представляло многие кристаллы, отражавшие все -~ радужные отливы. Бриллиантщик, подвергнувши исследованию сии кристаллы, открыл, что они суть настоящие алмазы. Такое открытие наделало много шуму. Г-н К. Латур прислал в Парижскую Академию наук трубки, наполненные кристаллизованным веществом; но его производство отлично от Ганналева. Алмазы г. К. Латура были признаны г. Тенаром не за настоящие алмазы, ио за особенного рода искусственные, весьма драгоценные камни. Гг. Воклен и Шеврёль, назначенные для химического исследования Ган- налевых алмазов до сих пор не отдали о них отчета Французской Академии. Руководствуясь сими понятиями, я, по предварительном приготовлении обугленной серы (саг- bure de soufre), растворил в ней фосфор. В известии о Ганналевом открытии сказано, что он взял фосфора столько же, сколько было воды и обугленной серы — разумея, что таковое количество относится к длине фосфора, который обыкновенно сберегается более или менее длинными палочками. Я также взял равное количество фосфора относительно длины палочки. Опыт сей сделан публично 12 марта сего 1829 года в 12 часов по полудни в виду многих гг. студентов. Полученный состав, коего разложение и отделение из него чистого угольного начала или алмаза должно произойти только в продолжение нескольких месяцев, отдан на сохранение в физический кабинет Императорского Московского Университета. Любопытные могут видеть его там всякую неделю по четвергам от 12—1 часа, но с покорнейшею просьбою только видеть, а не брать в руки и не сдвигать с места. ПОЛНАЯ ПАНАЦЕЯ Но вот еше другое чудо! В Ниренбергской лавке у Пирлинга настоящий бальзам Салернитано, который исцеляет ушибы, ущемления, порубы, раны, порезы, познобления и истребляет заусеницы, истребляет лишаи, зуд, флюсы и опухоль на лице, происходящую от простуды или зубной боли; унимает самую сильную зубную боль, стрельбу и шум в ушах, укрепляет слабые десны и зубы, предохраняет их от гнилости, свежит дыхание (??!) и истребляет дурной запах во рту, происходящий от гнилости зубов или цынговой болезни; от ревматизма или лома, причиняемого простудою. И алхимики, и адепты, и другие важные сановники готического века хлопотали о всемирном лекарстве; оно продается в Москве на Ильинке, в Ниренбергской лавке под № 1, и в СПб., на Невском проспекте под № 8 и рекомендуется особенно сельским жителям. Вероятно, г. Пирлинг, рекомендуя сельским жителям, имел то в виду, что здоровый воздух и приятная неизнурительная деятельность сельских обитателей гораздо способнее помогает действию бальзама Салернитано; стоит только им помочить тряпочку и обложить больное место или только накапать его, и все пройдет! Но пора бы, кажется, и нам бросить сии ветоши Салернитанские! Да и г. Пирлинг напрасно занимается неприличным ему аптекарским торгом. Рассудительный торговец должен презирать мелочи, особливо ежели сии мелочи не входят в круг его промышленной деятельности. ВОЗДУШНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В некоторых журналах извещали, что будто бы из щелочей получен в Америке газ в 200 раз менее тяжелый, нежели атмосферический воздух, и что сей газ употреблен уже одним американцем с удивительным успехом для пользы воздухоплавания. Здесь явное сомнение в счете; по всему кажется вероятным предположив, что действительно получен какой-либо новый, очень легкий газ, что гг. журналисты прибавили лишний нуль и сие вероятно потому, что до сих пор мы почитаем за самый легчайший газ водотвор, который в 14 раз легче атмосферического воздуха и который способен занесть нас на Луну, ежели бы только могли: во 1-х, наполнить сим одним газом наши шары, ибо при наполнении шара неизбежно и с намерением смешивается с ним большее или меньшее количество атм. воздуха и паров, которые увеличивают удельный его вес; во 2-х, нам нужно еще изобресть и вещество, из которого бы мы могли приготовлять шар, могущий противодействовать упругости воздуха; в 3-х, надобно еще помнить и то, что мы сотворены дышать в той атмосфере, которая окружает нашу землю, а слишком далекие страны атмосферы, где воздух очень изрежен, для нас не свойственны. Там расстраивается наше земное здоровье, да и самая жизнь подвергается опасности. Из всех воздухоплавании второе путешествие в атмосферу, совершенное г. Гелюссаком, заслуживает особенное внимание. Сей знаменитый физик поднялся от земли на 7,000 метров в высоту атмосферы, куда еще не достигал ни один смертный. Он поднялся в шаре, сделанном из хорошей проклеенной тафты и имеющем кран, который можно отпирать посредством веревочки, прикрепленной к пружине его, подымающейся при действии упругости газа вверх. В лодочке, прикрепленной к сему шару, в которой сидел наш воздухоплаватель, находились мешки с песком. Водотвор, или водотворный газ, сначала получался так: раскаляли железную трубку и через нее пропускали водяные пары, при сем происходило разложение: кислотвор воды соединялся с раскаляемым железом, а водотвор отделялся из водяных паров и проводим был в шар, назначенный для летаний по воздуху. Таковый способ отделения сего газа имеет многие невыгоды, а потому следующий способ предпочитается по своей удобности: насыпается в бочку определенное количество железных опилок и изливается на них серная кислота, разведенная водою; а отверстие бочки запирается. В сие время вода с кислотою, касаясь опилок, взаимным действием своим производят водотворный газ, который через особенную трубку проводится в шар. При сем остерегаться должно, чтобы вода, разгорячившись с опилками, не произвела отделение кислотных паров, кои, переходя в шар, могут вредить оному. Вот несколько слов о настоящем устроении аеростатов или воздушных шаров. Подборку подготовил С. ТЮНЬКИН 87
А почему бы и нет? Туннель сквозь четвертое измерение *л '*'•%•£ А' *•'
Все, что видим мы,— видимость только одна. Далеко от поверхности мира до дна,» Омар Хаям Существует целый набор явлений, которые сопровождаются парадоксальными, на первый взгляд, нарушениями фундаментальных закономерностей, например закона сохранения энергии. Тем не менее для каждого из таких явлений созданы физические модели и соответствующий математический аппарат, позволяющие более или менее удачно свести концы с концами. Как именно это сделать, может поведать любой смышленый аспирант- первогодок. Еще интереснее об удивительной игре чисел в области неведомого расскажут работники УБХСС или опытный бухгалтер кооператива эпохи дорыночных отношений. Вот и мне показалось, что физическая модель эффекта Джозефсона не вполне соответствует математической. Правда, Б. Джо- зефсон получил за свою работу Нобелевскую премию, а некоторые его последователи объясняют плохое совпадение расчетных и экспериментальных данных сложностью процесса (см. И. О. Кулик и И. К. Янсон. Эффект Джозефсона в сверхпроводящих туннельных эффектах. М.: Наука, 1970, с. 17). Но если первое обстоятельство где-то в глубине души смущало меня, то второе просто спровоцировало. Я решил не искать оправданий в сложности явления, а объяснить его. С помощью четвертого измерения. В самом деле, Эйнштейн так и не смог обосновать трехмерность существующего мира, хотя уделил этой проблеме достаточно много внимания. А разве «нехорошая квартира» на Большой Садовой могла бы существовать лишь в трех измерениях? Судя по картинам Морица Эшера, художник неплохо ориентировался в более, чем трехмерном мире. Физики и астрономы пока еще робко, но начинают осваивать пространство с п-из- мерениями. Лишь химики так и не рискуют выйти за рамки привычного. По-моему, нам ничто не мешает мысленно представить многомерный мир, вот выразить это трудно, ибо не хватает слов. Если считать, что словарный запас отражает интеллектуальные достижения предыдущих поколений и уровень образованности человека, то становится понятным, почему так любят четырехмерное пространство многочисленные экстрасенсы — вошел туда, вышел, а что там делал, извините, и выразить простыми человеческими словами нельзя. Прежде чем познакомиться с четырехмерной картиной туннельного явления, давайте сначала создадим более простую его модель, например двухмерную (рис. 1). Пусть в одномерном пространстве материальное тело совершает равномерное движение по направлению движущей силы F0, которая уравновешивается силой сопротивления F(. В точке А на тело начинает действовать сила сопротивления F2>F0. Материальное тело обладает кинетической энергией, которая позволяет некоторое время преодолевать силу F2. После исчерпания этой энергии тело должно остановиться, преодолев расстояние So (рис. 1а), но тело каким-то образом преодолевает энергетический барьер и появляется в точке В, пройдя путь S>So. Физики при этом говорят: материальное тело тунне- лирует из точки А в точку В. Согласитесь, что, с точки зрения обитателей одномерного пространства, происходит нарушение фундаментальных законов физики. Каким же может быть механизм этого процесса? Наверно, хороший ученый, живущий в этом пространстве, смог бы создать удачную одномерную модель явления. Но мы-то знаем, что существует второе измерение, о котором жители одномерного пространства пока не догадываются. Тело из точки А (рис. 16) попадает в двухмерное пространство (точка С) и здесь, не встречая сопротивления либо встречая малое сопротивление, перемещается по какой-либо траектории в точку В одномерного пространства. А в этой точке В сила сопротивления движению не превышает движущей силы, и тело продолжает движение в одномерном пространстве. Не хочу утомлять вас элементарными выкладками, ибо и так ясно, что принятая физическая модель хорошо описывает процесс туннелирования материального тела через энергетический барьер в одномерном пространстве. Его обитателям надо лишь предположить возможность существования второго измерения. 1 Так мог бы объяснить туннельный эффект физик, живущий в одномерном мире, если бы догадался, что существует двухмерное пространство: а — движение тела в одномерном пространстве; б — двухмерная модель туннельного эффекта 89
Памятуя об этом, вернемся в привычное трехмерное пространство и займемся эффектом Джозефсона. Напомню, что различают стационарный и нестационарный эффекты. Суть первого кратко можно изложить следующим образом: если имеются два сверхпроводника, разделенные несверхпроводящим слоем, то прохождение электрического тока через контакт не сопровождается падением напряжения. При протекании тока через контакт и возрастании его вплоть до ^ напряжение на контакте равняется 0, затем при дальнейшем увеличении тока контакт ведет себя как обычное омическое сопротивление и на нем появляется напряжение. Протекание электрического тока I<lIKp через контакт происходит без затрат энергии, что противоречит закону Ома и закону сохранения энергии. Нестационарный эффект сводится к возникновению электромагнитного излучения при пропускании постоянного тока через контакт при напряжении на нем, отличном от О, или к возникновению постоянного тока на контакте под действием электромагнитного излучения. Если допустить существование четырехмерного пространства, физическая картина выглядит следующим образом: электрон, встречая препятствие в виде несверхпроводящей пленки, перемещается в четвертое измерение, преодолевает в нем энергетический барьер и возвращается в трехмерное пространство. Искажению пространства и проникновению в четвертое измерение способствуют сверхнизкие температуры. При нестационарном эффекте на контакте происходит падение напряжения и, следовательно, на транспортировку электрона в четвертое измерение расходуется энергия. Потом она возвращается в виде электромагнитного излучения. Чтобы не смущать нобелевский комитет, не предлагаю окончательного варианта математической модели, но давайте прикинем одну из количественных характеристик нестационарного эффекта Джозефсона. В опытах эффект возникает при I да л2-10~3 А и U»0,2-10-3 В. Мощность постоянного электрического тока, поглощаемого в контакте, N=bU«4-10-7 Вт. Из-за трудностей согласования контактов с волновыми трактами коэффициент передачи по мощности Q^410-5. Таким образом, регистрируемая при наблюдениях эффекта Джозефсона мощность излучения должна быть N«4-10-7-4-10-5«l,6-10-n Вт, что вполне соответствует тем величинам, которые независимо друг от друга наблюдали разные экспериментаторы. Если я не ошибся в расчетах, то, как вы понимаете, четвертое измерение приобретает огромное теоретическое и практическое значение. Например, если какая-то реакция не идет в трехмерном пространстве, то почему бы реагенты не переместить в четвертое измерение и не провести реакцию там? Вы представляете, какие открываются горизонты для принципиально новых химических технологий? Смеетесь? Вольно вам — лучше попробуйте найти слабое звено в моей железной логике. Кандидат технических наук Е. Л. СОКОЛОВ От редакции. Напоминаем, что за правильность выводов в заметках раздела «А почему бы и нет?» ручаются только авторы. Химия четвертого измерения или физика вакуума? В 1965 году в нашей стране было открыто замечательное явление — существование низкотемпературного предела скорости химической реакции. Суть эффекта заключается в следующем. По мере приближения к абсолютному нулю температур скорость реакции полимеризации формальдегида, инициированной радиоактивным излучением, стремится не к нулю (как то предсказывает классическая термодинамика), а к некоторому - конечному пределу. Этот эффект был первым (и, кажется, пока единственным) примером явления, которое можно назвать химическим туннелированием, поскольку его, как и эффекты Джозефсона, удалось объяснить только с помощью законов квантовой механики. Согласно этой теории любой потенциальный барьер можно охарактеризовать не только высотой, но и «прозрачностью» для той или иной частицы. Проще говоря, если на пути перехода квантовой системы из одного состояния в другое лежит энергетическое препятствие, то существует ие равная нулю вероятность того, что система преодолеет его самопроизвольно, не требуя дополнительной энергии активации. В рамках «классической», так называемой копенгагенской, квантовой механики явление туннелирования объясняют так: изменение кинетической энергии частицы, вызванное измерением ее координаты, превышает ту энергию, которой частице недостает для прохождения над барьером. Однако такое объяснение трудно назвать удовлетворительным, поскольку частица преодолевает потенциальный 90
барьер вне зависимости от того, измеряется ли ее координата, или нет. Поэтому следует признать, что более логичное объяснение туннельному эффекту дает квантовая электродинамика, использующая представление о физическом вакууме не как о пустом пространстве, а как об особой среде, обладающей не только геометрической протяженностью, но и определенными физическими свойствами. Согласно квантовой электродинамике туннелирующая частица на какое-то мгновение как бы одалживает у физического вакуума недостающую энергию, а после преодоления потенциального барьера тотчас же возвращает долг вакууму. Это мгновение столь мало, что его принципиально невозможно измерить никакими физическими приборами. А поскольку современная физика придерживается известного принципа «не пойман — не вор», то такое экспериментально неуловимое заимствование энергии «из ничего» не принято связывать с нарушением закона сохранения энергии. Но те же процессы — их называют виртуальными — не связывают и с четвертым измерением. Все это, однако, хорошо лишь до тех пор, пока речь идет о преодолении электронами тонкого диэлектрического промежутка, когда непрерывный процесс прохождения тока складывается из множества разовых актов туннелирования, каждый из которых не нарушает закона сохранения энергии. В случае же химической реакции, протекающей по механизму туннелирования, возникает особая ситуация. Если взять, например, смесь водорода с кислородом, то в такой среде энергия может распространяться двумя различными способами. Способ первый: от одной молекулы к другой передается энергия, сообщенная газовой смеси источником звуковых колебаний. В этом случае среда ведет себя пассивно, и звуковая энергия рассеивается, диссипи- рует по мере удаления волны от источника звука. Способ второй: от одной молекулы к другой передается энергия, выделяющаяся при химической реакции образования воды. В этом случае среда оказывается активной, и реакционный фронт распространяется в ней без затухания. Однако когда в среде формальдегида, охлажденного до температуры жидкого гелия, по туннельному механизму распространяется фронт реакции полимеризации, инициированной в начальной точке энергией радиоактивного излучения, никакой передачи энергии от молекулы к молекуле вроде бы не происходит. Получается так, что при химическом туннелирова- нии вместе с реакционным фронтом распространяется не энергия активации, которая вызывает взаимодействие соседних молекул и выделение новых порций энергии, а лишь информация о том, что энергия должна выделиться в соседней точке пространства. Значит, при химическом тун- нелировании информация либо передается без материального носитеся (так сказать телепатическим путем), либо физический вакуум представляет собой активную материальную среду, в которой могут происходить автоволновые процессы — типа тех, что наблюдаются при реакциях Белоусова — Жаботин- ского. Оставаясь на позициях здравого смысла, мы должны принять вторую гипотезу — тем более что она согласуется с представлениями квантовой электродинамики. Однако тут нам придется признать, что энергия, которую система заимствует у физического вакуума, представляет собой вполне реальную энергию. Ведь экспериментально установлено, что при температуре жидкого гелия наращивание полимерной цепи на одно звено происходит не за неуловимо малое время, которое невозможно измерить никакими физическими приборами, а за 0,01 секунды. Этого вполне достаточно, чтобы в действие вступили законы сохранения. Какое отношение к явлению туннелирования может иметь четвертое измерение, связанное с существованием времени? Формально никакого: квантовая электродинамика создана специально для описания явлений микромира, а общая теория относительности — для описания явления гравитации. И вообще, прежде чем говорить о четвертом измерении, следует ясно понимать его физический смысл. С легкой руки популяризаторов науки (и, как ни странно, прежде всего самих ученых) народ поверил в то, что четырехмерный мир Эйнштейна — Мин- ковского совершенно аналогичен трехмерному миру Эвклида и Ньютона и только в силу своей собственной трехмерности мы не можем наблюдать его во всем объеме. Нагляднее всего принципиальное отличие четвертого измерения теории относительности от трех измерений обычного пространства можно пояснить таким примером. Если на плоскости нарисовать две какие- либо асимметричные фигуры (например два разносторонних треугольника, относящиеся друг к другу как предмет и его отражение в зеркале), то превратить их друг в друга невозможно никакими перемещениями и поворотами в двухмерном пространстве: «правый» треугольник можно превратить в «левый» и наоборот путем его поворота на 180° в третьем измерении. Эту операцию можно описать математически с помощью так называемых матриц. С помощью таких же матриц можно описать и операцию превращения «левой» трехмерной "фигуры в «правую» (или наоборот) как поворот этой фигуры на 180° в четвертом измерении. Однако в реальном трехмерном мире, не имеющем четвертого геометрического измерения, подобную операцию произвести невозможно. В нашем мире взаимопревращение «левых» и «правых» трехмерных фигур требует разрыва связей между их элементами или, по меньшей мере, изменения взаимного расположения этих элементов. То есть представляет собой реальный физический процесс, протекающий во времени и сопряженный с затратой свободной энергии. Только в этом смысле и можно говорить о том, что туннельный переход происходит в четвертом измерении: он реализуется за счет энергии физического вакуума, свойства которого невозможно описать, не пользуясь понятием о времени. В. Е. ЖВИРБЛИС 91
Ученые досуги Отчет о проделанной работе Кирилл ЗАЛЕСОВ В соответствии с постановлением № АБВ от 161 января сего года наша экспедиция была направлена на планету Тушь с одной- единственной целью: переименовать географические названия, в которых присутствует фамилия негодяя Чушова. Хочу напомнить, что фамилия Чушов присвоена 14 городам, 4 островам, 2 морям планеты, имеются также Чушовские горы, Чушовская низменность и Чушовская глубоководная впадина; кроме того четырем рекам даны имена четырех его жен: Афро, Дита, Агри, Пина; соответственно есть и пристани: Чушов-на-Афре, Чушов-на- Дите и т. д. Когда наша экспедиция в составе шести человек — меня, как руководителя, Убина, первого заместителя, Урина, второго заместителя, Улина, третьего заместителя, Увина, секретаря, Уфина, заместителя секретаря — прибыла на планету Тушь, то первым делом обратилась в наше посольствр, которое на данной планете выполняет функции правительства, и предъявила там судьбоносное постановление № БВГ от 290 июля того года. Однако посол, предатель Охин (в то время еще не разоблаченный как предатель), занял преступно-выжидательную позицию. Вместо того чтобы распорядиться относительно выполнения данного постановления в столице и на местах и предоставления нашей группе всех условий для осуществления переименования, посол, гиена Охин, начал подбрасывать и протаскивать сомнительную (и как вскоре мне удалось догадаться, убийственно-коварную) идею, согласно которой переименование надо начинать не с Чушова, а с Цушова. По его словам, выходило, что Цушов — это ужасный человек, хотя и поэт; в годы, прожитые на планете Тушь, он сотрудничал со всеми репрессивными режимами, восхвалял их в стихах, а иногда даже в прозе, и к тому же нещадно порол своих детей ремнем. Естественно, к этим фактам я отнесся настороженно, я разъяснял послу, собаке Охину, что Цушов — это наш гений, признанный всем нашим народом и отмеченный наградами Высшего Совета. Однако посол, змея Охин, упрямо уверял меня в обратном и настойчиво рекомендовал мне ознакомиться с некоторыми материалами о Цушове и прислушаться к голосу народа планеты Тушь. Я, признаться, купился на его хитрость, прочитал подобранные послом, лисой Охиным, материалы и был вынужден согласиться, что начать переименование можно с Цушова. Принимая такое решение, я руководствовался следующими соображениями: Чушов от нас никуда не уйдет, его черед настанет, а вот пойти навстречу пожеланиям дружественного нам народа — дальновидно и выгодно. Это была 92
моя ошибка (прошу объявить мне выговор с занесением в учетную карточку моего старшего сына). Переименование быстро началось, но затянулось надолго. Городам, таким, как Цушов- град, Цушовдольск, Цушовдельск и прочим, стали давать названия животных и птиц, морям и озерам — названия деревьев и цветов, горам — названия минералов и т. д. Местные власти подходили к переименованию очень дотошно, долго выбирали наиболее подходящее название из нескольких десятков предложенных. Наша группа контролировала этот процесс, пресекала вспышки эмоций и глумление над поверженными памятниками Цушову. Особенно хочу отметить заслугу Урина и Улина по наведению порядка в городе Цушовканавске (ходатайствую о присвоении им ордена КЛМН). Однако, когда это переименование подошло . к концу и мы собирались приступить к выполнению основной цели нашей экспедиции, произошли невероятные события. Какие-то местные энтузиасты нашли и опубликовали неопровержимые факты, показывающие, что Цушов никакой не поэт, он и двух строк в рифму сочинить не мог; и к диктаторам он никогда не приближался более чем на несколько километров; и детей своих ремнем пороть не мог, потому что носил подтяжки. После обнародования этих фактов по всей стране прокатились митинги с требованием восстановления имени Цушова и возведения ему новых памятников взамен разрушенных. Должен признаться, что в этой ситуации мне было очень трудно разобраться. Посол, гадюка Охин, хитрил, говорил, что разрешение проблемы Цушова требует кропотливой исследовательской работы, что торопиться не надо и т. д. и т. п. Урин и Улин советовали восстановить Цушова, Убин и Уфин советовали прямо противоположное — как впоследствии оказалось, это было началом их предательства (прошу лишить Убина и Улина всех званий и наград, а их детям запретить поступать в начальную школу), а У вин куда- то подевался. С Землей я посоветоваться не мог из-за крайней технической отсталости системы связи на планете. Я долго колебался и размышлял, от колебаний и размышлений похудел на 1,5 кг и в конце концов принял единственно правильное решение: поменять на всех памятниках Чушову букву «Ч» на «Ц» и таким образом с минимальными потерями восстановить честь Цушова. Однако вскоре с Земли пришло новое распоряжение: переименование Чушовских названий не проводить, а переименовать все, что связано с Хушовым и его женами. Это был так называемый приказ № 2:2 Штаба по наведению порядка в десятидневный период его антинародного властвования. Согласно закону № ЭЮЯ от 2 января того года, приказы руководства не обсуждаются, поэтому на следующее утро мы взялись за Хушова. Чтобы переименование имело серьезную аргументацию и прошло быстро и организованно (так требовал антинародный приказ № 2:2), нам пришлось представить Хушова как убийцу, пьяницу, вора, насильника, извращенца, импотента, террориста, утописта. Здесь, надо сказать, мы переборщили (прошу всю группу лишить квартальной премии); в результате приблизительно восемь тысяч пенсионеров (точная цифра уточняется) выбросились из окон и началось всеобщее народное восстание. Продовольствие в столице стало исчезать, пока не исчезло совсем. В сложившейся ситуации мне с верными соратниками пришлось занять левое крыло посольства и приготовиться к обороне; в правом же крыле укрылась клика Охина с примкнувшими к нему Убиным и Уфиным. Как раз в это время с Земли пришло сообщение о провале мятежа. Там же говорилось о неукоснительности выполнения постановления № БВГ от 290 июля того года. Посредством изготовленных умелыми руками Урина и Улина воздушных змеев я начал извещать население об этом радостном событии, однако в посольство прекратили подачу воды, отключили электроэнергию и тепло, а на планете началась гражданская война. Кто с кем воевал и за что, мне установить не удалось, так как всех моих агентов перевербовали (прошу объявить-мне устный выговор). Посольство несколько раз пытались взять штурмом, однако я проявил чудеса героизма (ходатайствую о прикреплении меня к спецбулочной) . Тем временем в посольстве появился считавшийся пропавшим без вести Увин. Он утверждал, что прятался в пещере, в которой много размышлял и пришел к такому выводу: чтобы прекратить гражданскую войну и предотвратить гибель планеты, надо ее переименовать, для чего объявить общенародный конкурс, причем победитель конкурса становится во главе планеты. Эта идея мне показалась весьма перспективной. Конкурс был объявлен. Война прекратилась. Люди разошлись по домам и стали присылать в столицу новые названия для планеты. После трех отборочных туров осталось всего четыре названия, причем все названия, присланные кликой посла, предателя Охина, выбыли из конкурса. Желая сорвать завершение конкурса, она попыталась поднять бунт, однако была разбита особым отрядом Урина и Улина (ходатайствую о присвоении им маршальского звания). Посол, гнида 93
Охин, был доставлен ко мне в посольство и при попытке к бегству застрелился из моего пистолета. Это резко усилило мою умственную деятельность, и я сразу же догадался, что в названии планеты надо заменить первую букву «Т» на «Ч» (мой испытанный метод). Население планеты с облегчением восприняло мой выбор, что и показали итоги конкурса — название Чушь победило с большим преимуществом, а главой планеты стал я. Местные филологи доказали, что Чушь — это великолепно, это звучит гордо. С уверенностью могу утверждать: планета с таким названием располагает всеми условиями для того, чтобы добиться звания образцовой и завоевать переходящее знамя победителя космического соревнования. Нинель ТРЕЙГЕР: «На поворотном новом рубеже...» А я о том — а я о том! — Что «всплыл Петрополь, как тритон» (Стихам всегда — всплывать небесполезно!), Хоть лужей наша глубина Маркизовой наречена,— Отнюдь не Маракотовою бездной... И все же — все-таки — Нева, И рукава, и острова; Из тьмы времен дарованы надолго — слава богу! — Нам Даугава и Протва, Нарова, Лава и Москва, Онега, Луга, Ладога и Волга,— Мга, Пинега, Молога... 8—11 сентября 1991 Седьмого сентября — великая страница; Седьмого сентября — такие вот дела! — Российская имперская столица Свое названье снова обрела. Трехцветные полотнища струятся Над городом,— и сызнова зови Их не «Свободы, Равенства и Братства», Но — «Веры, и Надежды, и Любви»... Хотелось бы — хотелось бы! — с отрадой По жизни идеалы их носить, Но те — завоевать, считалось, надо, А эти — остается лишь просить... И все-таки — совсем непредставимо Такое сочетанье наяву: В Санкт-Петербурге на проспекте КИМа Сегодня я — (надолго ли?) — живу... 7 сентября 1991 А я о том — а я о том! — Что сгинул город, как фантом, Хотя дома на месте — вот что странно! — И пусть из нашего окна Не видно главного кина,— Но видно в телевизоре с экрана... Два города — которые в одном, Где внутренний — как бы в шкатулке внешней: Скворец черненый среди стен скворешни, Где не стволы, а сваи подо дном... Но город под названьем Ленинград Мне — в ошущеньи палевого цвета Имперских бело-желтых колоннад И — бабьего желтеющего лета Среди панельных «кораблей»-громад Пространства, что доныне не воспето... А внутренний, что под названьем Санкт — Санкт-Петербург — мне зримо бело-черный: Под снегом — чернь кронштейнов и оград; Трущобный, косо- и прямоугольный, И — черной тушей, и — белесоват,— Дух Достоевского и Блок плененный, И белые шары аптек горят... Но я — не в этом городе уже. Я — в третьем; и, в согласии с собою. На поворотном новом рубеже В «коробочке» своей на этаже Наклеиваю новые обои... (Скворец — в своем дому...) 9 сентября 1991 94
Литературные страницы Владимир СТАНЦО: Все законно: мера за меру, Гений неповторим пока. В этом вижу месть Холстомера, Товстоноговского премьера, Первозданного рысака. 1978 «Нам в этой жизни можно всё...» С интервалом в месяцы и годы По-ребячьи тянет на стихи — То на лоне матери-природы, У еще невысохшей реки, То в кино, то в кресле самолета — Зашумит, заноет, загудит, Засвербит молоденькое что-то В пакостно стареющей груди. Выплеснется песнею наружу То, что должен спеть и спеть хотел, И тогда нежданно обнаружу, Что на двадцать строк помолодел. Может, после всё уйдет в отходы — Слишком много в жизни чепухи... С интервалом в месяцы и годы По-ребячьи тянет на стихи. 1975 Холстомер В. Высоцкому Интеллекты подвластны силе. . Безразлично и свысока Оскоромили, оскопили Первозданного рысака. Оскопили не из-за нрава, А за то, что невзрачен — пег! И не передал табунам он Свой стремительно-четкий бег. • 9Г # Размышления за кружкой пива Алику Штолякову Чревоугодьем не грешат в российских весях, Торгаш-подлючина впился в страну, как клещ Но наши горести всегда надежно лечат Пивко и с ним — мумифицированный лещ. Когда я выпимши, мне море по колено, Леща и выловил, и вывялил я сам, И пива нежная бахромчатая пена Неотразимость придает моим усам. По паре кружек поднесет еще Григорьич, С хорошей закусью он выпить не дурак. Мы заливаем пивом собственную горечь И думы подлые про то, что все не так. Двоякоелужащий пьет виски с пепси-колой, Жрет уворованный партнером сервелат, Ну а пивные остаются лучшей школой - Для скудно мыслящих останкинских ребят. Тех, что толпой пойдут, куда прикажут, Что встанут ровно, в две шеренги на плацу, Что по паскудному призыву в рожу вмажут За то, что рыж, или за то, что жрал мацу. Им ни к чему интеллигентность и поэты, Зато в подпитии таким неведом страх, Расставят точечки — посредством пистолета— На людях, на иконах, на стихах. . 1981 Ф4 С О а: 3 -s.
Пражские зарисовки Не пишется, а ехать в центр не хочется, Хоть пива нет с утра в бунтующем горле'. Я должен дописать статью о Вихтерле Сегодня. Завтра — в самолет, и вольность кончится. Политика понятна, как стихи С простыми отглаголенными рифмами: Что нынче прячется пещерами и рифами, То завтра спишут им на прошлые грехи. Получен шанс не избирать самоизбранцев... Бежит под зонтиком красотка — я не с ней. А чехи видят в нас, как прежде, иностранцев И оккупантов, что грустней^: ' А за окном — мокрющий пес на тротуаре, А на окне — дыряво-красный цикламен, Доносит ветер запах перемен. Дай, Господи, чтоб обошлось без гари.1 % 1989/15 октября, Прага Зарисовки 1980 года /. Глядя кинохронику Они давно уже немногое умеют. Что и умели — стали забывать. Зачем же ждать, пока совсем охомейнеют? Давно пора всю их компанию — снимать. Двадцать четыре кадра в секунду? Можно и чаще. 2. Вид с платформы На вагонах написано: «Легковесные грузы»... Легковесные грузы Растеклись по Союзу. Что в вагонах? Контейнеры С кукурузными хлопьями? Свежеснятые тренеры? Передряги холопьи? Бесконечные залежи Подслащенных пилюль? Снег, отправленный загодя В прошлогодний июль* \ ш I , ■ • 7'.' . ■ ^^^ 1 &' гн ■ J. h*% * 1 • • 1 № rfi
Фрагмент Обдувает газами, Выхлопами труб, Все мы одноразовы — Хоть умен, хоть глуп, Хоть из добродетелей Соткан весь, Хоть красив, как тетерев, В кадре шесть на шесть, Хоть прославлен байками Всех газет, Хоть с большими тайнами — Тет-а-тет. Сколь ни переменчивы, Живы^: раз! И за это женщины Терпят нас. 1970 ...Что вы? Кто сказал, что я поэт?! Я пока что — недоархитектор, В осень проектирующий тех, кто Скажет сокрушающее «Нет». Скажет очищающее «Нет» Показухе, ненависти, фальши И пойдет не так, как мы, а дальше. Что вы? Кто сказал, что я — поэт?.. 1981 У культуры — тоненькие ноги, Круп — не по уму. Вроде бы — нужны мы очень многим. Очень — никому. ' 1992 Строчка из Ларошфуко , f Г. Н. Флерову Нам в этой жизни можно все — Взлетать почти до звезд, Крутить фортуны колесо И рыпаДать из гнезд, Встревать в любую круговерть, - * Скакать во весь опор... Но —* ..-.'* . «Ни на'солнце, *ни на смерть щ Нельзя смотреть в упор». 1972
2 «а j •
Клад Александр БИРЮК Привет Избавителю!— ревом возгласил хор.— Смерть Крысолову! Александр Грин Грише совершенно не улыбалось оставаться одному в большой пустой квартире во втором часу ночи, но делать было нечего. За неделю им двоим предстояло закончить большущий ремонт, дело решала скорость, и потому история с глазом Куркина была некстати. Уже за полночь с Куркиным приключилась неприятность. Ему в глаз попал маленький кусочек штукатурки и не позволял безболезненно моргнуть. Удалить зловредную пылинку никак не удавалось. О работе не могло быть и речи. И, быстро переодевшись, он отправился в «скорую помощь». Гриша закурил и посмотрел на часы. До утра далеко. По его расчетам, Куркин вернется не раньше, чем через час. Если, конечно, с глазом все нормально. В тишине слышен был гул взлетающего в далеком аэропорту самолета. Изредка с улицы доносился шум проезжающего автомобиля, а с моря — заунывный гудок маяка. Окно выходило во внутренний двор, и свет из подъезда отражался в темных окнах противоположного дома. Гриша затушил окурок, подошел к стене и чиркнул по ней металлическим шпателем. После нескольких минут тишины этот звук показался ему до того резким и громким, что он вздрогнул и испуганно прислушался. Одному в пустой квартире было не по себе, как в детстве, когда взрослые гасили свет и бросали его наедине с темнотой. Гриша вздохнул, присел на корточки и, понемногу увеличивая темп работы, принялся сковыривать со стены куски старой штукатурки. Вдруг здоровенный шмат штукатурки отвалился с большим куском камня, и в образовавшемся углублении Гриша заметил широкую щель. Его охватило приятное возбуждение. Он много раз слышал про всякие клады, замурованные в стенах старых домов. Еле переводя дыхание, Гриша схватил топор и принялся расширять щель. Пот лил с него градом, хотя в кухне не было жарко. С каждым новым ударом в стене все яснее вырисовывалась квадратная ниша. Гриша стал ее углублять. Вскоре путь ему преградил кирпич, отзывавшийся на удары чисто и звонко. Значит, там, за ним, было пустое пространство! Проклятый кирпич долго не поддавался. Гриша дрожащими руками сжимал скользкое от пота топорище, тщетно стараясь не наделать чрезмерного шума. Старая глина гудела и звенела, но крошилась, как назло, очень неохотно. Наконец кирпич побежденно всхлипнул и исчез в темной дыре. И тотчас Гриша увидел то, к чему стремились сейчас все его помыслы. Почему-то он был твердо уверен, что это то самое... Внезапно успокоившись (ведь дело-то сделано!), Гриша изо всех сил дунул в дыру, сметая известковую пыль. В темноте проступили очертания верхней части металлического цилиндра, похожего на пятикилограммовую банку, в каких иногда продают томатную пасту. Стена в этом месте была толстая, капитальная, и скрывала истинные размеры банки. Скорчившись в неудобной позе, Гриша ухватился за банку (если это была банка) обеими руками и дернул ее на себя. Из глубины дыры послышался неясный шорох, к ладони что-то мягко прикоснулось, и в следующий миг ее обожгло страшной болью. Гриша вскрикнул и выдернул руку. На левой ладони явственно обозначились следы острых зубов. «Крыса!»— пронеслось в голове. Гриша быстро наклонился и заглянул в дыру. И в самом деле, большая коричневая крыса сидела на банке и угрожающе скалила зубы. Усы ее противно топорщились в разные стороны. Рядом мелькнула тень еще одной, и массивная банка вздрогнула. 99
Гриша схватил топор и ткнул им в крысу. Тотчас послышался скрежет зубов о металл, и топор рвануло с такой силой, что Гриша его не удержал. Пришлось опять нагнуться за топором. И тут крыса кинулась Грише прямо в лицо. Защищаясь, он выставил вперед правую руку. Крыса вцепилась в ладонь, и Гриша заорал от ужаса и боли. Он резко махнул рукой, крыса сорвалась и шмякнулась о стену. Но зубы все же разорвали мякоть, и ладонь мгновенно окрасилась в алый цвет. Пока Гриша управлялся с этой крысой, другая накинулась на него сзади. Это было уже слишком. Гриша вскочил и с ужасом увидел, что из дыры выпрыгивают и устремляются к нему десятки крыс, одна другой толще. Вмиг улетучились все до единой мысли, в том числе и о банке с сокровищами. Не успел он сделать и шага к отступлению, как крысы дружно накинулись на него и с диким остервенением принялись кусать — за ботинки, за брюки, за ноги. Некоторые, самые шустрые, карабкались выше... В панике Гриша перевернул кухонный стол и, воя от страха, кинулся к туалету. Было так жутко, что боли он уже не чувствовал; крысами кишела вся квартира. Гриша видел их маленькие омерзительные глазки, пылавшие злобой. Он вбежал в туалет, захлопнул за собой дверь и с силой прижался к стене, раздавив спиной крысу, повисшую на нем сзади. Теперь он был в безопасности. В туалет крысы проникнуть никак не могли. Гриша победно засопел и стал разглядывать свои трясущиеся руки, на которых не осталось живого места. Все тело болело от укусов и ушибов, одежда была в крови. Гриша смочил кровоточащие руки в туалетном бачке, но боль не ослабла. И тут же он вспомнил о кладе. Вот черт! Нужно немедленно прорваться к дыре и вытащить банку! Но как?.. Крысиный топот на кухне понемногу стих. Тут Гриша вспомнил, что на подоконнике лежит пара брезентовых рукавиц. Это, конечно, не преграда для крысиных зубов, но все же кое-что. Вдобавок в кармане оказался шпатель. Тоже какое-никакое оружие. Гриша сжал его и осторожно приоткрыл дверь. Крыс в кухне и в самом деле не было. В три прыжка он пересек кухню и схватил рукавицы. Из дыры опять выскочила крыса и кинулась на Гришу. Но он был наготове и шпателем размозжил ей голову. Затем нагнулся к дыре и увидел невероятную картину. Банка, которая так хорошо была видна, теперь наполовину исчезла в провале и с каждой секундой, увлекаемая крысами, уходила все глубже. Не обращая внимания на укусы, он мертвой хваткой вцепился в металл. В дыре зашумело, раздался душераздирающий писк, но Гриша изловчился и что есть силы дернул банку на себя. Одна рукавица с треском разорвалась, и ладонь снова пронзила дикая боль. Держась из последних сил, он наконец извлек банку на свет. Вслед за ней из дыры посыпались разъяренные крысы. То, что началось дальше, было уже полнейшим кошмаром. Крысы с сумасшедшим остервенением кидались на Гришу. Казалось, чувство самосохранения совершенно покинуло их. Они сражались не на жизнь, а на смерть. От отчаяния в нем самом пробудилась звериная ярость, и он обрушил на мерзких тварей всю оставшуюся мощь ceqero израненного тела. В туалет он вполз на четвереньках, толкая банку перед собой. Он сбился со счета, прикидывая, скольких крыс задушил и пришиб. Они*были все на одну морду, и Грише чудилось, что каждая убитая зверюга бросается на него снова и снова. Наконец дверь удалось захлопнуть. Труднее было разделаться с крысами, прорвавшимися в туалет вслед за ним. Превозмогая боль, он переловил гадких зверьков и одно за другим вышвырнул извивающиеся тела в маленькое окошко. Немного передохнув и придя в себя, Гриша склонился над банкой и стал ее разглядывать. Банка весила много, на удивление много. Казалось, она была так плотно набита, что содержимое при встряхивании не давало о себе знать ни единым звуком. Видно было, что это старая-престарая банка, каких давно не делают. Повертев ее, Гриша обнаружил выдавленную на крышке дату — «1917»—и рядом какие-то буквы, вроде бы инициалы. Теперь он уже не сомневался, что в банке, конечно, драгоценности — что еще стали бы так старательно прятать в те ненадежные времена? Гриша попытался открыть ее, но крышка была то ли наглухо запаяна, то ли туго завинчена. Гриша и тряс банку, и бил ее об пол, и расшатывал крышку, но тщетно. Притомившись от возни с банкой, Гриша решил передохнуть и тут заметил, что на этот р^аз крысы вовсе не смирились с его бегством. Они продолжали упорно штурмовать дверь. И тут Гриша понял: дело не столько в нем, сколько в этой самой банке! Крысам 100
зачем-то позарез нужна была эта банка. Настолько позарез, что они решились открыто напасть на человека в его жилище. От этой догадки Гришу прошиб холодный пот. Он снова взглянул на банку и увидел то, на что сначала не обратил внимания. Весь металл — какой-то очень прочный и тяжелый сплав — был испещрен следами крысиных зубов. Похоже, что крысы в своем убежище трудились над этой банкой не один год. Зачем крысам банка? Точнее: зачем им то, что у нее внутри?.. Дверь туалета уже трещала. Рано или поздно она рухнет. Скорее рано, чем поздно. Было слышно, как крысы отрывают от двери щепки. В образовавшиеся щели Гриша видел, что кухня кишмя кишит грязно-коричневыми, серыми и черными телами. Что делать? Выход один — поскорее сматываться отсюда. Но как? Через маленькое окошко под самым потолком? В него, если очень сильно постараться, можно протиснуться. Дверь скрипела и ходила ходуном. Делать нечего, Гриша метнулся к окошку. Цепляясь за какие-то трубы, долез до него и выглянул наружу. Нет. Воспользоваться этим путем мог только самоубийца. Далеко внизу светлели в темноте каменные плиты двора. Гриша заметил на них движущиеся пятна. Они направлялись к дому и исчезали в темных провалах подвальных окошек. Гриша судорожно прижал банку. Откуда столько крыс? Казалось, шуршал и трещал весь дом — под ногами, над головой, со всех сторон... Он еще крепче прижал банку и вдруг услышал пронзительный женский визг. Женщина кричала далеко, где-то в другом конце огромного дома. За ее криком последовал еще один, с противоположной стороны, потом еще и еще. Один за другим на плитах двора стали зажигаться яркие прямоугольники — отражения от освещенных окон, захлопали двери, где-то со звоном вылетело разбитое окно. Гриша машинально подскочил к двери, не зная, что делать,— но тут дверь с оглушительным треском развалилась, и под ноги ему хлынул поток знакомых отвратительных комочков. Гриша вскочил на унитаз, но банки из рук не выпустил. В одно мгновение крысы заполнили помещение, а в дверь все продолжал вливаться неиссякаемый поток грызунов. Времени на раздумья не осталось ни секунды. Гриша швырнул банку в окно, а вслед за нею и сам выскользнул наружу, чуть не разбив голову об острый выступ водопроводной трубы, обдирая руки и чувствуя, как трещат ребра... перация, которой он так боялся, заняла всего несколько секунд. Глаз мгновенно перестал болеть, и Куркин вздохнул с облегчением. Как приятно, когда у тебя ничего не болит! В довершение удачи он на редкость легко поймал полуночное такси и скоро был на месте. Щедро расплатившись с водителем, он захлопнул дверцу машины и вдруг увидел, что из двора с криками выбегают люди. Некоторые были полуодеты, на других и вовсе ничего не было. Куркин подумал о землетрясении. Толпа испуганных людей запрудила уже всю улицу/Из ворот с грохотом вырвалось густое облако пыли, и Куркин понял, что во дворе что-то рухнуло. Люди разбегались в разные стороны, и вдруг из-под облака, окутавшего почти всю улицу, словно пополз край какого-то темного ковра. Приглядевшись, он увидел, что это крысы. Они бросались на мечущихся в панике людей, кусая их за босые ноги. Раздались пронзительные вопли. Часть толпы устремилась туда, где стоял Куркин, и он, перепугавшись не на шутку, стремительно бросился наутек. Из соседнего двора выскочил какой-то человек и, чуть не сбив его с ног, понесся прочь. В свете фонаря Куркин увидел, что голова бегущего окровавлена, одежда разорвана. К груди он крепко прижимал что-то небольшое, но тяжелое. Следом за ним, по пятам, словно стая гончих, неслась беспорядочная орава отвратительных крыс. Это был Гриша. — Гриша!— растерянно крикнул Куркин. Гриша на бегу повернулся и заорал: — За мной!!! Увертываясь от крыс, норовящих вцепиться в ноги, Куркин побежал за Гришей. Крысы поотстали. Гриша заметно прихрамывал, но не выпускал своей ноши из рук — какую-то большую консервную банку. В банке — клад, решил Куркин. Сзади раздалось урчание мотора. Это было все то же такси, на котором приехал Куркин. Гриша резко повернулся и крикнул: — Останови его! о 101
Но таксист остановился сам: — Вам помочь, ребята? Куркин хотел отказаться, но, поглядев на приближающихся крыс, передумал. Он впихнул Гришу на заднее сиденье, забрался туда сам и назвал первую пришедшую на ум улицу на другом конце города. Машина рванула с места, давя кинувшихся под колеса крыс, и через несколько секунд мчалась по освещенному шоссе. Гриша бросил банку под ноги и, поминутно оглядываясь, шумно вздыхал и ощупывал себя дрожащими руками. — Что случилось?— тихо спросил Куркин, нагибаясь к Грише. — Тс-с!..— Гриша поморщился и указал заплывшими глазами на спину таксиста. Тут таксист подал голос. — Там во дворе дом рухнул,— сообщил он как о чем-то вполне заурядном и в зеркальце глянул на Гришу. — Почему?— рассеянно спросил Куркин. — Говорят, в него крыс набилось под самую завязку,— многозначительно ответил таксист. Наступило молчание, нарушаемое лишь гулом мотора. Таксист, не дождавшись ответа, продолжал: — Что-то там случилось такое... Интересно бы узнать... Вы сами не оттуда? Грише страшно не понравились эти слова. Он испугался, не догадался ли таксист, что в банке не томатная паста. — Так, папаша...— с угрозой произнес он.— Мы тебя не трогаем, так вот и ты занимался бы своим делом! Водитель замолчал. В ночном небе вызывающе висела половинка луны. В этот поздний час улицы выглядели как обычно. Светофоры мигали желтыми огнями на пустынных перекрестках, изредка проносились встречные машины. Но Куркин вдруг заметил, что поворот в нужную сторону они давно уже миновали. — Куда мы едем?— подозрительно спросил он таксиста.— Ты координаты правильно понял? Таксист молчал. Машина свернула в сторону, нырнула в темный переулок и резко, скрипя тормозами, остановилась. Гриша схватил таксиста за плечо. — В чем дело?— крикнул он, но водитель молча смахнул его руку и выскочил из машины. — Выметайтесь!— тихо, но внятно сказал он, распахивая заднюю дверцу.— Живо! Гриша оглянулся на Куркина, но в тот же миг железная рука вышвырнула его из машины. Он попытался отбиться, но резкий удар в ухо лишил его ориентации. В следующий миг он лежал на куче строительного мусора у тротуара. Куркин выскочил из машины с другой стороны и кинулся на таксиста, но его встретил тренированный кулак и высек из только что вылеченного глаза целый каскад искр. Второй удар свалил его с ног, и, пока Куркин барахтался на асфальте, пытаясь подняться, взревел мотор. Машина метнулась по переулку. — Банка!— заорал опомнившийся Гриша.— Куркин, лови его!.. Куркин только смог повернуть голову вслед удаляющейся машине. езаный в последний раз стукнул молотком по зубилу. Тяжелая крышка отлетела в сторону. Банка оказалась никакой не банкой, а металлической болванкой с выточенным по центру узким каналом. Резаный запустил туда пальцы и извлек бумажный сверток. — Что это?— удивился Хек. В желтую хрупкую бумагу была завернута круглая, почти невесомая палочка. Хек разочарованно пожал плечами. — Что за хреновина?— сказал он, разглядывая находку.— Дырки какие-то! На фиг оно нужно? — Мать ее!..— выругался Резаный, швыряя непонятную штуку на стол. Оба бандита были обескуражены. Черт бы побрал таксиста! Цеплялся за эту вонючую банку так, словно в ней было кило бриллиантов! Хек еще раз пошарил в болванке и достал какие-то бумажки, туго свернутые в трубку. Пока он их разворачивал, Резаный снова схватил деревянную штуковину и принялся ее разглядывать. В тот же момент из всех щелей и углов чердака на них глянули десятки бусинок-глаз. С каждой секундой их количество умножалось в геометрической прогрессии. Но Резаный, V 102
как, впрочем, и Хек, об этих наблюдателях и не подозревал. Он размышлял над тем, что дали^они маху, прикончив этого таксиста за хилый четвертной, найденный в его бумажнике, да за кусок паршивой деревяшки с дырочками. Может быть, эта вещица и на самом деле стоит денег, но было бы гораздо лучше, если б в банке лежало золото или, на худой конец, хоть деньги... — Ну?— раздраженно покосился он на Хека, который с любопытством разглядывал ветхие листы с неразборчивым рукописным текстом.— Что ты там вычитал? — Бред какой-то...— хихикнул Хек.— На, погляди! Знаешь, что это? И как мы сразу не догадались! «Руководство по примънешю...» Дальше прочесть Резаный не успел. Из-под стола вынырнула большая крыса и, высоко подпрыгнув, укусила его за руку, в которой он держал «Руководство». Резаный вскрикнул и разжал пальцы. И тут же изо всех углов чердака и даже сверху, с потолка, раздался такой неистовый шорох и треск, словно собралась рушиться деревянная крыша. Весь чердак моментально заполнила масса поганых тварей. Крысы набросились на перепуганных грабителей и терзали их до тех пор, пока одна из них, ухватив злополучную деревяшку, не оказалась далеко за пределами квартала и не скрылась в недрах огромной свалки. меня пока нет определенного мнения. И все же? Полковник повернулся к майору и задумчиво сказал: — На такие вопросы могут ответить только специалисты. Крысиные миграции, поведение их стай — это не по нашей части. Мне же пока хочется заглянуть в эту таинственную банку. Хотя не слишком верится, что дело тут только в ней. Иначе мистика какая-то... В этот момент зазвонил телефон. Полковник снял трубку и долго слушал. Майор увидел, как его начальник вдруг мертвенно побледнел. — Что-то случилось?— спросил он, когда полковник наконец положил трубку. — Случилось?— растерянно откликнулся тот и как-то странно поглядел на майора. Наступило тягостное молчание. — Докладывают, что по городу маршируют колонны крыс,— наконец очнулся полковник.— Как говорят, не вооружены, но очень опасны. Агрессивны. На набережных люди десятками прыгают от них в воду. Есть жертвы. Майор вытаращил глаза. На шутку это мало походило. Дверь распахнулась. В помещение вошел запыхавшийся рассыльный. Он протянул полковнику мятый листок, вырванный, судя по всему, из видавшей виды ученической тетрадки. Полковник быстро прочел, а затем протянул бумажку майору. На листке крупными неровными буквами зеленым карандашом было написано следующее: УЛь т и ма Т У М Н ИМЕДЛЕНО ПРИКРАТИТЕ НАС УБИВАТЬ НИМЕДЛЕ НО ВЫПУСТИТЕ В С ЕХ ЗАЛОЖНИКОВ ИЗ ВСЕХ КЛ ТОК ЗА КАЖДУЮ УНИЧТОЖЕНУЮ КРЫСУ ТИПЕРЬ БУДИТЕ плаТИТЬ ЖИЗНЬ Ю ДУДОЧКА КРЫСАЛОВА ИЗ ХАММЕЛЬНА НАКОНЕ Ц Т О В НАШИХ ЛАПАХ У 103
опустошительные набеги грызунов лишают людей такого количества зерна, что его хватило бы на товарный поезд длиной почти пять тысяч километров! По данным научно-исследовательского центра Джесс-Су- мангил на Филиппинах, ежегодно крысы в Азии поедают до сорока восьми миллионов тонн риса, а этого достаточно, чтобы накормить четверть миллиарда человек. По оценке китайских специалистов по дератизации (системе мероприятий для уничтожений крыс, мышей и других грызунов), сейчас в стране примерно четыре миллиарда крыс, то есть по четыре крысы на человека. Имея завидный аппетит, грызуны ежегодно уничтожают около пяти миллионов тонн зерна. Это столько, сколько Китай импортирует. Все мероприятия по уничтожению грызунов и попытки властей внушить населению, что с крысами необходимо яростно бороться, до сего времени желаемого результата не принесли. Земля и ее обитатели Непобежденный враг Крысы — одни из немногих животных, с которыми мы постоянно воюем. Их генеалогия старше человеческой на 48 миллионов лет. Невероятная живучесть, приспособляемость к любым условиям и исключительная плодовитость позволили крысам расселиться из Азии по всему свету. Сейчас нам известно более 70 видов этих грызунов. Они хорошо переносят и жару, и холод, их можно встрет тить и под печкой, и в холодильниках. Их средний «индивидуум» пролезает в отверстие с мелкую монету, взбирается по кирпичной стене как по лестнице, проплывает около километра и держится на воде трое суток. Если спустить крысу в унитаз, она выживет и сможет вернуться тем же путем. Если упадет с пятого этажа, то останется целой и невредимой. Она выдерживает сотни смертельных для человека доз радиоактивного облучения. Ко всему сказанному добавлю, что крысы невероятно быстро плодятся. Самка становится матерью в трехмесячном возрасте. В течение года она дает от двух до восьми пометов, а в них — от шести до двадцати трех детенышей, то есть в год одно семейство может разрастись до пятнадцати тысяч ртов. Вред от крыс огромный. Только одна взрослая особь в год пожирает от двенадцати до двадцати восьми килограммов пищевых продуктов и еще сто пятьдесят портит. В Англии, например, по подсчетам ученых, живет около сорока миллионов крыс, в Индии — триста семьдесят пять, а в бывшем СССР — сто пятьдесят миллионов. В Индонезии они уничтожают от 10 до 20 % урожая. В некоторых провинциях Таиланда от них гибнет 70 % зерновых. В Индии 104
Но чрезмерное обжорство — не единственный их недостаток. Вооруженные четырьмя резцами, развивающими невероятное давление — 1688 кг/см2,— крысы легко прогрызают свинцовые трубы, электрические кабели и бетон. Компании телесвязи США ежегодно тратят многие тысячи долларов на ремонт проводов, испорченных этими представителями царства грызунов. В Италии 30 % всех аварий энергосистем — дело их зубов. Но и это еще не все. Крысы — хранители и распространители тяжелейших инфекционных и паразитарных заболеваний человека: тифа, холеры, сокоды (болезнь, сходная с сифилисом), инфекционной желтухи, бешенства, японской семидневной лихорадки, сальмонеллеза, лептоспироза, среднеафрикан- ского возвратного тифа, горной пятнистой лихорадки, амебной дизентерии, трихинеллеза, смертельной лихорадки Ласса и страшной «черной смерти» — чумы. Домашним животным крысы передают ящур, рожу свиней, бешенство, дизентерию телят, туляремию, сибирскую язву... Путешествуют крысы вместе с людьми на машинах, на кораблях, а теперь и на самолетах. Большие переходы совершают целые крысиные стаи. Крестоносцы просто-напросто привели их за собой в Европу. И крысы стали виновниками чумы, вспыхнувшей в 1348 году в Италии и унесшей в могилу половину всего населения. Сотни лет чума вспыхивала снова и снова, поразив Венецию семьдесят раз, погубив сто тысяч лондонцев в страшный 1665 год. Бомбей не забыл эпидемию чумы 1898 года, от которой погибло двенадцать с половиной миллионов индийцев. Информация И сейчас легионы крыс заполонили Италию, став почти национальным бедствием. Неисчислимая армия «итальянских» крыс — почти миллиард особей. А столица Италии занимает первое место в «черном списке» городов, пораженных крысами. В Риме развернулась самая настоящая война — «Вечный город» против вечного врага! Борьба с крысами очень трудна, несмотря на современный арсенал вооружения, ведь грызуны выработали поразительную способность приспосабливаться. В борьбе с ними не помогают капканы, простые крысоловки и самые сложные, яды быстрого и замедленного действия, газы и даже огонь. Эти твари всегда оказывались хитрее самых сложных ловушек. Крысы очень бдительны, они не притронутся к незнакомой пище и тем более к отравленным приманкам, не испытав их безопасность на одном из своих собратьев. Вожак стаи посылает смертников из числа больных и старых к непроверенной кормушке. Отравленный корм крысы метят мочой. С этого момента ни один зверек не притронется к еде. Особую осторожность у них вызывают быстродействующие яды. Чтобы притупить бдительность, ученые предложили яды замедленного действия — антикоагулянты, которые не дают крови свертываться и вызывают внутренние кровотечения.. Самый действенный из этих ядов — кумафен. Смерть от ку- мафена наступает не скоро, а значит, крысы не смогут распознать ее причину. Казалось, что наконец-то найдено эффективное оружие. Но ликование было преждевременным. На одной английской ферме з аметили, что крысы, откушав кумафена, и не собираются умирать. Оказалось, что эти крысы — мутанты, невосприимчивые к кумафену. Природа и тут пришла им на помощь. Так появились суперкрысы, распространившиеся по всей Англии. Австралийские ученые обнаружили на западе Австралии кустарниковых крыс, почти нечувствительных к широко применяемому там крысиному яду — монофторацетату натрия. Смертельная доза для них в тридцать раз больше, чем для их сородичей из других мест. В чем тут дело7 Опять-таки в мутации! Там, где обитают крысы, некоторые виды растений содержат смертельные для других грызунов дозы монофтораце- тата. Питаясь ими, кустарниковые крысы приспособились к яду — их организм легко перерабатывает его. Так что же7 Нет панацеи от крыс? Может быть, будет. Биолог Джон Уилсон (Австралия) установил, каким образом крысы сообщают друг другу о вкусной и здоровой пище. Знак качества для них — два вещества: сероуглерод и карбонил- сульфид. Эти вещества, выдыхаемые крысами, попадают на еду. Помеченная так пища на крысином языке означает: проверено — мин нет. Джон Уилсон и его сотрудники надеются таким образом замаскировать отравленные приманки. Только вот до сих пор никто не ответил на вопрос: почему природа сделала крыс такими живучими? И не будет ли бомбой замедленного действия их повсеместное уничтожение? В. ПЕТРУШКЕВИЧ Наш контроллер дисковода с резидентной операционной системой превратит ваш домашний БК-0010 в самый дешевый 16-разрядный профессиональный компьютер. Контроллер ГМД с операционной системой ОС БК, зашитой в ПЗУ, поддерживает работу двух дисководов в формате, совместимом с ДВК и УКН1Д. Он не использует ни одного байта из ОЗУ БК и позволяет форматировать диски, копировать, переименовывать и удалять файлы, печатать их на принтере, а также копировать программы с магнитофонной ленты на диск и обратно. При помощи дополнительной программы вы сможете читать и записывать файлы, созданные с помощью БК-0010 на IBM-совместимых компьютерах. Обращайтесь по адресу: 103681 Москва, К-681, Зеленоград, Заводская ул., д. 10. Научно-производственное внедренческое малое предприятие «КомКон». Телефон для справок: 534-04-24. Факс: 531-73-23. 105
1 Ионселективные электроды и электроды сравнения, газовые сенсоры, комбинированные электроды и приборы выпускает и поставляет Научно-производственный центр «Сенсор». Мы специализируемся на разработке и производстве средств аналитического контроля состава жидких и газовых сред, выпускаем лучшие по метрологическим и эксплуатационным характеристикам твердоконтактные ионселективные электроды — стеклянные, пленочные и кристаллические, а также специализированные по назначению вспомогательные электроды. Метод рН-метрии представлен широкой номенклатурой лабораторных и промышленных электродов, среди которых универсальные для измерения в широком диапазоне рН, низкотемпературные, высокотемпературные, стерилизуемые, щелочестойкие, кислотостойкие. Мы выпускаем стеклянные твердоконтактные электроды для измерения активности ионов натрия и лития, окислительно-восстановительного потенциала (Е). Мембраны и кристаллические твердоконтактные электроды НПЦ «Сенсор» позволяют анализировать содержание нитратов, калия, кальция, аммония, перхлората, бария, хлорида, иодида, бромида, фторид-иона и тяжелых металлов. В нашем ассортименте газовые сенсоры для анализа содержания углекислого газа и аммиака, электроды сравнения с одним и двумя электролитическими ключами. Наши твердоконтактные электроды аттестованы государственными метрологическими службами, подвергаются 100%-му паспортному контролю. Электроды НПЦ «Сенсор» в течение ряда лет успешно эксплуатируются в системах контроля и управления технологическими процессами, в сельском хозяйстве, при контроле природных и промышленных сточных вод, в лабораторной практике. Мы готовы поставить собственную продукцию, а также приборы получаемые по кооперации: * рН-метры «рН-150» и «рХ-150»; * портативные рН-метры «ТЕСТ-21» и «рН-1003»; * анализатор (иономер-кондуктометр) «ЭКОТЕСТ-01»; * портативный иономер; * нитратомеры «АН-1» и «НМ-002» и другие приборы. Мы заключаем договоры на разработку новой аналитической техники, аналитических методик потенциометрического определения ионного состава жидких сред. НПЦ «Сенсор» принимает заказы на выполнение работ по контролю радиационной обстановки сельскохозяйственных угодий, водоемов, атмосферного воздуха, строительных площадок, жилых и технологических помещений. Ваши предложения и заявки в виде гарантийных писем или договоров с указанием платежных и отгрузочных реквизитов направляйте по адресу: 121248 Москва, а/я 6. НПЦ «Сенсор». Телефоны для справок: 279-26-50, 246-03-33, 148-02-50. Научно-техническая фирма «Импульс» предлагает к реализации порошковый оксид железа (FeO) — магнетит. Имеем возможность поставлять 1000000 т магнетита (фракционный состав: 17 мкм — 16 %, 30 мкм — 50 %, 42 мкм — 34 % ) россыпью в вагонах, а также 50 т в год (фракционный состав: меньше 02 мкм — 90 %, меньше 12 мкм — 10 %) в полиэтиленовых мешках по 10 кг в каждом. Обращайтесь по адресу: 650099 Кемерово, ул. Весенняя, д.4. НПФ «Импульс». Телефон для справок: C842) 26-89-57. Факс C842) 26-92-65. Гродненский завод «Радиоприбор» продает шлам очистных сооружений. Поставляемый нами продукт содержит гидроокиси меди — до 35 %, хрома — до 10 %, железа — до 30 %, цинка — до 6 %. Содержание влаги не превышает 20—25 %. Обращаться по адресу: 230005 Гродно, ул. Горького, д. 95. Телефон для справок: @1522) 33-37-91.
Иж}юрмация Малое государственное научно-производственное предприятие «Оверлей» принимает заказы на разработку методик получения органических реактивов, их наработку, изготовление лабораторной посуды. Мы производим: * заказные органические реактивы (более тысячи наименований), в том числе реагенты для органического синтеза; * реагенты для органического, неорганического, биохимического анализов и клинических исследований; * реагенты для биохимических исследований; * индикаторы и красители; * неорганические реактивы; * растворители, в том числе высокочистые для ВЭЖХ и УФ-спек- троскопии, стандарты, безводные растворители для ГЖХ (более 86 наименований); * лабораторную посуду и оборудование из стекла, тефлона, металла. Мы разрабатываем методики лабораторного получения любых органических реактивов. Заказы на нашу продукцию принимаются в количествах от нескольких граммов до нескольких тонн. Сроки поставки от нескольких дней до шести месяцев. Приглашаем сложившиеся творческие коллективы и отдельных исполнителей, желательно со своими производственными площадями, для наработки реактивов. Заявки и предложения направляйте по адресу: 115492 Москва, Липецкая ул., д. 10, корп.2, кв. 80. Телефон для справок: 327-08-47. Всероссийский научно-практический центр имплантатов с памятью формы ищет спонсоров. Наш Центр создан приказом Минздрава России от 23.12.1991 года № 214 на базе НГЩ СПФ «Доктор» Института усовершенствования врачей и клинических больниц № 1, № 7 и № 29 Новокузнецка. Деятельность его направлена на широкое внедрение в практическую медицину — в травматологию, ортопедию, нейрохирургию, стоматологию, общую (полостную) хирургию и оториноларингологию — новых, имеющих мировой приоритет (более 100 патентов и авторских свидетельств) высокоэффективных методов лечения, основанных на имплантации сплавов и устройств с памятью окормы. Развертывание Центра происходит в крайне сложных условиях, что обусловлено инфляцией, отсутствием обещанных ассигнований, Зюйдов материально-технического обеспечения, а также общим кризисным состоянием российской медицины. Центр остро нуждается в спонсорах. На сегодняшний день — это проблема выживания нового, приоритетного для России научного направления, а также — жизнь и судьба сотен тысяч тяжело больных людей. Наш адрес: 654057 Новокузнецк Кемеровской области, пр.Бардина, д. 28. НПЦ СПФ «Доктор». Телео>оны: 47-59-39, 44-04-45. Наш расчетный счет: № 000354802 в Куйбышевском отделении Кузбассоцбанка, МФО 800374. Реквизиты для валютных поступлений: Мосбизнесбанк, счет № 07350005 во Внешэкономбанке, МФО 805012 для Куйбышевского отделения Кузбассоцбанка. Научно-исследовательский институт нецЬтехимических производств НИИНефтехим предлагает: высокочистые полифталоцианины и фталоцианины (с содержанием основного вещества 99—99,5 %) кобальта, никеля, меди, железа, ванадия, а также 2-метилтиофен, тиофан, тиофансуль- 4юксид. Цены договорные. Заявки направляйте по адресу: 450075 Уфа, проспект Октября, д. 141. Шарипову А.Х. Телео>оны для справок: C472) 31-35-03, 31-27-50.
Информация Акционерное общество «СИНТЕКО-ЭКОХРОМ * «Экология — Диагностика — Синтез»: экологическое приборостроение, техническое и методическое обслуживание, хроматографические материалы, высокоэффективные капиллярные колонки, диагностические препараты, экологомедицинское картирование, сертификация воды. сикгэиэ Принимаем заказы на проведение эколого-медицинских обследований, определяем качество окружающей среды и состояние здоровья населения. Проводим контрольные испытания качества питьевой воды, продуктов питания и других жизненно важных объектов. В своей работе используем современное аналитическое оборудование, позволяющее определять и идентифицировать широкий спектр химических соединений в сложных пробах природного и искусственного происхождения на уровне пикограммов. Специализируемся на анализе пестицидов, полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов, фенолов, углеводородов, спиртов, органических и неорганических кислот, неорганических ионов, солей тяжелых металлов и других вредных и токсических веществ, а также суперэкотоксикантов. Поставляем хроматографическое оборудование, приборы, хроматографические материалы, сорбенты, неподвижные фазы, методики анализа. Проводим монтаж приборов, их установку и техническое обслуживание. Обучаем специалистов теории и практике хроматографии. Разрабатываем и поставляем хроматографические колонки — кварцевые капиллярные и насадочные стеклянные. Широкий диапазон полярности и селективности, высокая эффективность разделения, прекрасные температурные и механические характеристики, удобство и надежность в работе снискали нашим изделиям известность как на отечественном рынке, так и за рубежом. Гарантийные письма, запросы на подробное описание товаров и услуг направляйте по адресу: 115230 Москва, Каширское шоссе, д.13, корп. 3. А/О «СИНТЕКО-ЭКОХРОМ». Телефоны для справок: 111-78-96, 1И -05-73. Вечерняя химическая школа при МХТИ имени Д.И. Менделеева объявляет конкурсный набор учащихся на 1992—1993 учебный год. /мхти Учащиеся 7, 8, 9 классов приглашаются в подготовительную группу при ВХШ, учащиеся 10, 11 классов — в вечернюю химическую школу. ВХШ имеет филиалы в Воскресенске, Каменске-Шахтинском, Черноголовке, а также в Москве (школа № 1088 в районе МЖК ♦Атом», ДНТТМ «Тушино*). Вступительные экзамены в Вечернюю химическую школу и подготовительную группу в рамках школьного курса неорганической химии будут проводиться 13 и 20 сентября 1992 года (воскресенье) в 10.00 (сбор у проходной института). Адрес школы при МХТИ им. Д.И.Менделеева: 125047 Москва, Миусская площадь, д.9, корпус 3 (серый), 4 этаж, комн. 401-Б. Проезд: станции метро «Новослободская», «Менделеевская». Справки по телефону 258-82-84 ежедневно, кроме среды и воскресения, с 15.00 до 18.00. Научно-производственное объединение «СинтезПАВ» решит проблемы с пенообразованием, подберет и поставит поверхностно-активные вещества. Если на вашем производстве возникли проблемы с пеной, то мы готовы разрушить или стабилизировать ее. Обращайтесь по телефону @7248) 4-90-73, 3-09-31. Предлагаем индивидуальные поверхностно-активные вещества квалификации «Коллоидно-химически чистый» — любые соли ал- килсульфатов и другие. Проведем оценку коллоидно-химических свойств поверхностно-активных веществ, в том числе параметров точки Крафта. Обращайтесь по телефону @7248) 3-15-12. Наш адрес: 309250 Шебекино Белгородской области. НПО «СинтезПав».
Информация Надежные и удобные в работе адаптеры для персональных компьютеров IBM PC XT/AT предлагает Институт информатики из Екатеринбурга. Адаптер «Centronics» позволит подключить к вашему компьютеру дополнительный принтер или плоттер, а также заменит параллельный порт в случае его неисправности. Стоимость адаптера — 1200 рублей. Адаптер интерфейса КОП предназначен для объединения различных приборов в автоматизированные системы под управлением IBM-совместимого компьютера. К одной плате адаптера можно подключить до 14 импортных или отечественных приборов (вольтметры И7-34/1, В7-39, В7-42, В7-45, осциллограф С9-8, генератор Г5-75 и многое другое). Стоимость адаптера — 1995 рублей. С адаптерами мы поставляем необходимое программное обеспечение (драйверы, объектные библиотеки, набор демонстрационных программ) для систем: GW-Basic, Lab-Window, Turbo-C, Turbo- Pascal. Для оформления заказа высылайте гарантийное письмо или копию платежного поручения по адресу: 620063 Екатеринбург, ул.Чапаева, д.1. Институт информатики. Наш расчетный счет № 161501/468003 в КУБ банке ОПЕРУ областного управления Госбанка г.Екатеринбурга, МФО 253006. Телефоны для справок: C432) 22-96-43, 22-96-54. ТОО «Технохим» — надежный помощник разработчиков пленкообразующих мастик, эластомерных и полимерных композиций. На радикальных инициаторах, анионных, катионных и стереоспе- цифических катализаторах мы получим для вас необходимые линейные, разветвленные, статистические и блок-сополимеры стирола и других мономеров. Наши полимеры и сополимеры не имеют аналогов в промышленном и опытно-промышленном производстве. Объем поставок — от 2 до 100 кг. Срок выполнения любого заказа не более месяца. Заключив договор с ТОО «Технохим», вы сэкономите средства и ускорите внедрение своих разработок. Наш адрес: 394656 Воронеж, Ленинский пр., д. 2. Контактные телефоны: @732) 49-83-11, 44-68-11, 56-44-59. Совместное Российско-Британское предприятие «АМЕРКАРД» предлагает высокоэффективную иммунодиагностическую систему «AMERLITE» производства фирмы «AMERSHAM INTERNATIONAL PLC» (Великобритания). При создании диагностической системы ♦AMERLITE» использован метод усиленной хемилюминесценции — последнее достижение в области иммуноферментного анализа. Новый метод удачно сочетает высокую чувствительность, отсутствие токсичных реагентов и длительные (до шести месяцев) сроки хранения диагностических наборов. В настоящее время в Москве совместным предприятием выпускаются наборы для определения ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона, эстрадиола, кортизола, ТТГ, ТТ4, свободного Т4, ТТЗ, свободного ТЗ, тироксинсвязывающего глобулина, ХГЧ, СЕ А, АФП, ферритина и дигоксина. Список наборов будет расширяться. Оплата в СКВ или по бартеру. Оборудование обеспечивается полным сервисным обслуживанием. Телефоны для справок: в Москве @95) 149-00-61, в Киеве @44) 432-85-77 в Екатеринбурге @6434) 51-28-30. Телефакс: @95) 415-29-62. ^ImerCard
Слепит, да не греет Ослепшие овцы, обожженные дети — такова сегодняшняя реальность юга американского континента. И это не результат англо-аргентинской войны или зверств диктаторских режимов. Виновник давно известен и вместе с тем недосягаем — речь идет об озоновой дыре над Антарктидой. Бедрих Магас из Чилийского университета (Сантьяго, Рейтер, 4.12.1991) в конце прошлого года сделал несколько весьма печальных для своей страны выводов. Как назло, дыра имеет неправильную форму и вытянута как раз в сторону Южной Америки. Уже сегодня мощность радиации в пределах наиболее опасной ультрафиолетовой части спектра возросла в Чили и Аргентине более чем в 20 раз. Дерматолог Хайме Абарка отмечает неуклонный рост аллергических кожных заболеваний, в первую очередь у детей. А поскольку воздействие излучения на клетки пигмента носит кумулятивный характер, самые тяжелые последствия надо ждать через 10—15 лет. Увы, даже людям местные медики не могут предложить никакой защиты, кроме солнцезащитных очков и крема от загара. Что уж тогда говорить о других живых существах, страдающих от ультрафиолета нисколько не меньше. И дело не только в овцах. Весной, когда уровень радиации наибольший, в этой части планеты замедляется фотосинтез и снижается численность водорослей. ДНК только что взошедших зерновых тоже крайне чувствительна к любым мутагенам, в том числе и к излучению Солнца. Даже синтетические материалы, особенно пластики, разрушаются под действием ультрафиолета. Темпы разрушения озонового слоя с каждым годом нарастают — это показали наблюдения с американских спутников. И если ничего не предпринимать. Огненная земля может превратиться в выжженную. А. ЛЫСУХИН 110
Короткие заметки Криоколлоидов честное зерцало Есть такой старый анекдот: «Летит, лениво помахивая крыльями, гордый орел, а за ним спешит, выбиваясь из сил, маленький воробышек: «Орел, орел! Куда мы летим?!» — «Если б кто знал...» Затем присутствующим предлагается выпить за здоровье научных руководителей. Правда, сегодня все знают, что двигаться надо туда, где что-то платят. Определение науки как возможности удовлетворить личное любопытство за государственный счет больше, увы, не соответствует действительности. Но из многих исследовательских работ, кроме груды исписанной бумаги, остается кое-что и для продажи, особенно если немного подумать, а может, даже и пофантазировать. На Пятой Всесоюзной конференции по химии низких температур (декабрь 1991 г., МГУ) хозяева сообщили о том, что им удалось получить криокол- лоиды свинца. Как? На охлажденную жидким азотом стеклянную поверхность последовательно напыляли органическое вещество и металл. После разогрева получали раствор, в котором частички свинца размером в несколько десятков ангстрем не слипались больше недели. И все это — без специальных стабилизаторов. Причем удалось достичь узкого распределения коллоидных частиц по их размерам. Как именно применить подобные растворы на практике — догадаться нетрудно: если полимер набухает в органике, не исключено, что он пропитается и металлом. А так можно получать катализаторы, удобные в обращении, декорированные поверхности, токопроводящие покрытия. Это — для химии, а для жизни — свернутое в рулон парадное зеркало в дальнюю дорогу. Но у авторов исследования более высокие цели. По их мнению, коллоидные частицы — обломки кристаллической структуры металла, а значит, могут служить моделью для изучения химических реакций на дефектах поверхностей. Ну где еще наберешь столько одинаковых дефектов? А. НАСОНОВА
£Ч№^-^— 5Ь»*-^- Т. БОНДАРЧУК, Ужгород: Чем хорош «Бустилат-М», так это тем, что высохнув, он не теряет своих клеящих свойств: на каждые 40—45 г высохшего крошева добавьте 55—60 г воды и тщательно перемешайте, Т. Н. СУЛЕЙКИНОЙ, Ухта: В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (С.-Петербург, 1891 г.) действительно упоминается беспамятная собака и разъясняется, что это — собака, жадная до азартности. По легенде виноват во всем Ефрон, который частенько «забывал» платить наборщикам зарплату. Когда же ему напоминали об этом, он восклицал: «Ах, я беспамятная собака». Что и увековечено в томе 5 на с. 308. А. В. ИВКИНУ, Гомель: Индийские туалетные мыла плохо мылят не потому, что предназначены для каких-то иных целей, а потому, что в их состав для экономии жировой основы введены наполнители, в частности — глина. И ничего в этом страшного нет, зато дешево. Р. А. ДЖАНБАКИЕВУ, Небит-Даг: С удовольствием сообщили бы вам технологию приготовления столярного клея из рогов и копыт, но по нашим сведениям основа для него — мездра, обрезки внутренней стороны сырой шкуры. Ю. РОГАЛЬСКОМУ, Таганрог: Получить этилен из полиэтилена невозможно, образовавшиеся связи в полимере при его разложении разрушаются, но при этом образуется не мономер этилен, а более простые вещества, вплоть до углекислого газа. Ю. Л. КАПУСТИНУ, Москва: В любом деле главное — это знание. Вы же хотите «объять необъятное» не изучив и малой толики того, что знал Эйнштейн, на чью теорию вы так нападаете. Т. К. ПОЛОНЬКО, Киев и другим: Мы не принимаем к рассмотрению статьи, написанные от руки — пожалейте глаза наших редакторов; каждый материал, посылаемый в редакцию, печатайте на машинке в двух экземплярах через два интервала, слева оставляйте поля шириной 2,5 сантиметра. А. В. СМЕХОВУ, Ашхабад: Вы абсолютно правы, в апрельском номере нашего журнала оказалось на одну шутку больше, чем мы предполагали сами: мужской пол младенца по-прежнему определяет У-, а не Х-хромосома. Редакционный совет: М. Е. Вольпин, В. И. Гольданский, Ю. А. Золотов, В. А. Коптюг, Н. Н. Моисеев, О. М. Нефедов, Р. В. Петров, Н. А. Платэ, П. Д. Саркисов, А. С. Спирин, Г. А. Ягодин / Редколлегия: И. В. Петрянов-Соколов (главный редактор), A. В. Астрин (главный художник), Н. Н. Барашков, B. Н. Белькович, Кир Булычев, Г. С. Воронов, A. А. Дулов, И. И. Заславский, М. М. Златковский, B. И. Иванов, В. И. Рабинович, М. И. Рохлин (зам. главного редактора), A. Л. Рычков, B. В. Станцо (первый зам. главного редактора), C. Ф. Старикович, Л. Н. Стрельникова (отв. секретарь), Ю. А. Устынюк, М. Д. Франк-Каменецкий, М. Б. Черненко, В. К. Черникова, Ю. К. Шрейдер Редакция: М. К. Бисенгалиев, О. С. Бурлука, Л. И. Верховский, М. В. Ермилова, Е. М. Иванова, А. Д. Иорданский, С. Н. Катасонов, А. Н. Кукушкин, Т. М. Макарова, С. А. Петухов, Ю. Г. Печерская, М. А. Серегина, Н. Д. Соколов Корректоры: Л. С. Зенович, Т. Н. Морозова. Сдано в набор 30.03.92. Подписано в печать 27.05.92. Бумага 70X100 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,1 Уч.-изд. л. 13. Бум. л. 3,5. Тираж 1137 9 6 Цена 2 руб. (по подписке 1 руб.). Заказ 366 Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука». Адрес редакции: 117049 Москва, ГСП-1, Мароновский пер., 26. Телефон для справок: 238-23-56. Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Министерства печати н информации Российской Федерации 142300 г. Чехов Московской области. 112 © «Химия и жизнь», 1992.
Человек, который жарится на солнце... fi ...дождался, наконец, лета и отпуска, разделся, наклеил на нос листочек, раскинул утомленные члены и проводит в своей коже фотохимическую реакцию образования меланина; ...оторвался от грядки или отставил в сторону косу, утирает пот и жадно пьет — надо восстанавливать потери воды; ...прихлебывает зеленый чай из пиалы, сдвинув на затылок малахай и запахнув ватный халат — нательный термостат. Человеку, который жарится на солнце, жарко — это значит, что его организм испытывает трудности в отводе лишнего тепла, выделяющегося при биохимических реакциях. Лишним оно становится из-за мощного притока солнечного излучения, величина которого, например в Каракумах в полдень — до 1 кВт/м2 (у обычного утюга — 0,5 кВт, правда, площадь поменьше). Самая биологически активная часть спектра — УФ-лучи. От солнечного ультрафиолета не только образуется витамин D, активизируется иммунитет, лучше заживают раны, но и возникает эритема (покраснение и воспаление), а иногда и рак кожи. От УФ-лучей защищает синтезирующийся под их же действием пигмент меланин. Хоть черные люди и нагреваются на солнце сильнее- белых, но ультрафиолет им не страшен. Организм узнает, что ему жарко, от нейронов гипоталамуса. Они — главный термометр тела. Но есть и периферические градусники. Например, нагревание кожи мошонки немедленно вызывает тепловую одышку. Организм защищается от жары. Первым делом надо отвести тепло от «ядра» к периферии. Кожный кровоток может возрастать в десять раз, в основном за счет почек и пищеварительной системы. Вовсю молотит сердце. Плата за теплоотвод высока, и мотор иной раз не выдерживает: резко падает артериальное давление, развивается коллапс. Это называется тепловым ударом. Чтобы не дойти до такой крайности, организм выделяет тепло с поверхности с помощью инфракрасного излучения и в виде скрытой теплоты испарения воды. Вода выделяется и потовыми железами, и просто ♦J | диффундирует сквозь кожу. В жаркий день человек теряет до полутора килограммов воды в час. Много тепла из самого нутра уносит вода при одышке, но немало его и образуется в дыхательных мышцах, а кроме того, от недостатка С02 защелачивается кровь. Так что лучший способ теплоотвода — контактная теплопередача. И человек бросает все дела, добирается до воды и, скидывая на ходу штиблеты и брюки, ныряет в море, реку, озеро, пруд, бассейн или фонтан. Чего и вам желаем!
Не секрет HE СЕКРЕТ, что Сибирь богата не только ресурсами — Сибирь богата и «оборонкой», которая сегодня стреительно разоружается и рассекречивает прежде доступные только ей технологии. НЕ СЕКРЕТ, что «Сибирская ярмарка» — это панорама самого богатого и самого емкого рынка России. НЕ СЕКРЕТ, что в выставках-ярмарках в Новосибирске охотно участвуют и иностранные фирмы. НЕ СЕКРЕТ, что 13—16 октября в Новосибирске пройдет уникальная ярмарка-выставка «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», на которой будут представлены научно-технические новинки, процессы и проекты, лецензионные продукты России и Зарубежья. НЕ СЕКРЕТ, что и на выставках «Сибирской ярмарки», не так однозначно нацеленных на новизну, бывают широко представлены новые технологии, новые товары, новые наукоемкие разработки. Не верите? Читайте репортаж с выставки «Сибирь- химия-92» на с. 28 этого номера. НЕ СЕКРЕТ, что одновременно с «Новыми технологиями» там же, в Новосибирске, будет проходить Международная ярмарка электротехнического оборудования — «ЭлектроСиб-92». НЕ СЕКРЕТ, что региональный хозрасчетный центр «Сибирская ярмарка» обеспечивает участни- Ивдательство «Наука», «Химия и жизнь», 1992, № 6 1—112 стр. Индекс 71050. Цена 2 руб. (по подписке 1 руб.) ков своих мероприятий всем необходимым, берет на себя заботу о транспорте и питании, рекламе и связи, обеспечивает участников выставок комфортабельными номерами в лучших гостиницах столицы Сибири. Наконец, НЕ СЕКРЕТ, что участие в выставках «Сибирской ярмарки» обходится экспонентам намного дешевле, чем на подобных выставках в Москве и Санкт-Петербурге, не говоря уже о Париже и Монреале. Стенд площадью 16 кв. м с комнатой для переговоров, мебелью и ограждением стоит всего 10 000 рублей (включая 28 %-ный налог). Еще не поздно подать заявки на участие в выставке-ярмарке «Новые технологии», а также в аукционе «Сырье, ресурсы, отходы, экология» B7—30 октября). Если вы хотите, чтобы ваша информация попала в каталоги, заявку на участие и регистрационный взнос нужно прислать до 30 сентября. НАШИ КООРДИНАТЫ Адрес: 630099 Новосибирск, «СИБИРСКАЯ ЯРМАРКА». Телефоны (круглосуточно!): и 23-78-54. Факс: (8-383-2) 23-63-35. Телетайп: 4738 «ЛАБАЗ». Телексы: 133 166 SFA US и 133 254 SFA US, Расчетный счет № 000 609 919 в Региональном коммерческом банке «Сибирский банк», МФО 224950. До встречи! ул. Горького, 16. (8-383-2) 22-69-30