Естественнонаучные музеи СПбГУ


Гео и язык канала: Россия, Русский
Категория: Образование


Естественнонаучные музеи Санкт-Петербургского государственного Университета: Минералогический, Палеонтологический, Петрографический музеи и Гербарий

Связанные каналы

Гео и язык канала
Россия, Русский
Категория
Образование
Статистика

Из Нарвы — к ордовику Петербурга: Эдуард Иванович Гофман
История Эдуарда Ивановича Гофмана хорошо показывает, насколько широкой была география Петербургского университета уже в XIX веке. Родом из Нарвы — города, который сегодня находится в Эстонии, — он приехал учиться сначала в Гатчину, а позже в Петербург и связал с Университетом и образование, и научную карьеру.
Интерес к палеонтологии появился у Гофмана ещё в студенческие годы под влиянием профессора Степана Семёновича Куторги. Одной из первых серьёзных тем для молодого исследователя стали трилобиты: их окаменелости особенно многочисленны в ордовикских отложениях окрестностей Петербурга. Работа о "русских" трилобитах принесла студенту Гофману золотую медаль, а в 1857 году он окончил физико-математический факультет Петербургского университета.
Позднее круг его интересов заметно расширился. Гофман изучал уже не только трилобитов и ордовик: занимался юрскими отложениями, различными группами ископаемых организмов и материалами из разных регионов России. В 1863 году он вернулся в Университет как приват-доцент, а в 1865-м стал доцентом кафедры геологии. В том же году он стал и заведующим вновьсозданного при кафедре геологического учебно-научного кабинета-музея, куда Гофман поместил и свои коллекции окаменелостей.
Любопытно, что научный путь Гофмана словно замкнулся. Начав с палеонтологии ордовика окрестностей Петербурга, в 1866 году — примерно за год до смерти — он вновь обратился к этим отложениям. Его статья была посвящена одному из удивительных иглокожих ордовикского периода, которое было найдено на Волхове и названо Гофманом Mesites. Впоследствии оказалось, что название уже занято жуком-долгоносиком Mesites Schönherr, 1838 и сейчас это иглокожее известно как Mesocystis pusireffskiy (Hoffman 1866).
Коллекции Э. И. Гофмана и сейчас хранятся в фондах Палеонтологического музея СПбГУ. Часть из них будет представлена на выставке "Море ордовика🌊🦑".
Автор публикации: София Захарова , студентка направления "Рекламы и связей с общественностью" СПбГУ.
#Мореордовика


КАК СОХРАНЯЮТ ГЕРБАРИЙ?
Создание условий, необходимых для долговечного хранения гербария и для удобного пользования им – ключевая проблема всего гербарного дела.
Известен целый ряд насекомых, вредящих гербарным коллекциям. Наиболее распространённый в России гербарный вредитель – хлебный точильщик, это маленький жучок 2-3 мм. тускло-рыжеватого цвета, с почти цилиндрическим телом. Самка откладывает 60-100 яиц кучками на сухом растении, приклеивая их секретом к поверхности. Опасность представляют личинки, усиленно поедающие части растений. Взрослые жуки не питаются, только являются источником инфекции. Менее распространены – жуки-притворяшки, табачные жуки и кожееды. Изредка встречается книжная вошь и некоторые другие.
Не все гербарные растения в одинаковой мере подвержены нападению насекомых. Почти не поражаются споровые растения, сравнительно мало семейства: Берёзовые, Маревые, Буковые, Гвоздичные, Вьюнковые. К числу самых излюбленных насекомыми семейств относятся: Сложноцветные, Бобовые, Зонтичные. Остальные семейства цветковых растений занимают промежуточное положение.
Необходим постоянный контроль с целью выявления и предохранения от вредителей. Просмотр начинают с тех семейств, которые более всего подвержены нападению вредителей. При этом обращается внимание на наличие мелкозернистых экскрементов, трухи, исчезновение отдельных органов, погрызов, которые свидетельствуют о деятельности личинок.
Раньше гербарий активно обрабатывали ядохимикатами, вплоть до печально известного вещества ДДТ. В изолированных помещениях всё это возможно, но, если помещение не может быть полностью изолировано, то дезинсекция может представлять угрозу людям.
С 1990-х гг. активно используется промораживание при температуре ниже -18 ° С. Этот метод занял лидирующие позиции в гербарном деле. Он безвредный для персонала и посетителей и действенный в отношении насекомых. По-видимому, это наилучший способ обеззараживания, который может быть применен в большинстве Гербариев. После обработки образцы не становятся хрупкими, бумага не портится. Время, необходимое для уничтожения вредителей при температуре ниже 24 называется временем уничтожения!!!
Гербарные пачки упаковываются в полиэтиленовые пакеты и размещаются в морозильной камере. Недельное промораживание – гарантия смерти не только личинок и взрослых особей, но даже яиц.
Просмотр производится круглогодично, после окончания одного цикла просмотра начинается другой.
1.      Страница из книги И.И. Гуреевой «Гербарное дело»: вредители гербарных коллекций – хлебный точильщик и табачный жук
2.      Гербарий в морозильной камере
3.      Морозильная камера


Делимся процессом подготовки выставки "Море ордовика🌊🦑".
Мы планируем показать некоторых обитателей, живших на территории Ленинградской области примерно 450 миллионов лет назад.
На скриншотах и фото модели, подготовленные Михаилом Шехановым. Это трилобит мегистаспис, граптолит и конулярия. Они были распечатаны на фотополимерном принтере, промыты, очищены от поддержек, детали склеены, а неровности зашпаклеваны и зашлифованы. Дальше процесс покраски.
На выставке будут и другие животные, но о них в следующий раз!
#Мореордовика


От трилобитов до геологической карты Петербурга: Степан Семёнович Куторга
Степан Семёнович Куторга был одним из тех учёных, благодаря которым окрестности Петербурга стали настоящей естественно-научной лабораторией Университета. Родившись в Мстиславле Могилёвской губернии, ещё ребёнком он переехал в Петербург, а в 1827 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета. Позднее Куторга учился в Дерпте, а уже в 1833 году вернулся в Университет и возглавил кафедру зоологии.
Куторга занимался зоологией, геологией и палеонтологией, но особое место в его работах занимали древние породы и ископаемые Петербургской губернии. Он описывал трилобитов и брахиопод, изучал отложения Гатчины и ископаемых из известняков окрестностей Петербурга. Именно его преподавание увлекло палеонтологией студента Эдуарда Ивановича Гофмана, позднее посвятившего одну из своих первых крупных работ русским трилобитам.
Одним из главных трудов Куторги стала геогностическая карта Санкт-Петербургской губернии. Для её создания учёный годами исследовал местность: проходил на лодках по рекам, изучал естественные обнажения и каменоломни, собирал окаменелости. Карта вышла в 1852 году и стала важной основой для дальнейших исследований региона. Сам Куторга писал: «Геогностическая карта то же для страны, что анатомия для нашего тела».
Есть в его биографии и неожиданный штрих: некоторое время Куторга служил цензором и разрешил к печати ряд произведений Михаила Лермонтова.
Сегодня научный путь Куторги можно буквально увидеть в Палеонтологическом музее СПбГУ. Здесь хранятся его коллекции из Крыма, Урала, Дерпта, Гатчины и Петербургской губернии, а многие работы учёного доступны на сайте музея.
Предметы коллекции С.С. Куторги будут представлены на выставке "Море ордовика" 🌊🦑, открытие которой планируется в середине декабря 2026.
Автор публикации: София Захарова, студентка направления "Рекламы и связей с общественностью" СПбГУ.
#Мореордовика


🌍Наша Земля – это чудесный островок в бескрайнем Космосе.  В Петрографическом музее СПбГУ посетителям представится возможность оказаться «членом экипажа машины времени», в составе которого можно перемещаться на миллиарды лет назад. Сейчас мы это на некоторое время сделали – в дар Музею от научных сотрудников ИГГ УрО РАН Геннадия Александровича Каллистова и Татьяны Алексеевны Осиповой поступил образец Челябинского метеорита.
☄Находки крупных метеоритов несут важнейшую информацию о ранней эволюции нашей планеты. Падение небольшого астероида (~17,7 м в поперечнике и ~9100 т) в воды оз. Чебаркуль в 70-74 км к юго-западу от Челябинска (рис.1) сопровождалось его предварительным разрушением, выпадением метеоритного дождя, распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области и соседних регионов России и Казахстана. Мощность взрыва в момент входа метеорита в плотные слои атмосферы, по оценкам NASA составила от 300 до 500 килотонн. И хотя падение этого тела случилось на глазах у замершего от удивления, восторга и опасений человечества совсем недавно по меркам нашей жизни, 15 февраля 2013 г., возраст его более, чем солидный и соизмерим со временем образования нашей планеты. Размер полученного музеем образца небольшой, 1.8х1.4х1.4 (см). На вид это неказистый камешек – чёрный, со стекловатой коркой закалки мощностью ~ 0.5 мм с мелкобугристой поверхностью на отдельных участках, с включениями агрегатов зеленых, белесых и единично – красноватых минералов со стеклянным блеском. Но именно из этого, в том числе, вещества начала формироваться наша Земля! Уже под бинокуляром открывается таинственный микромир космического посланца (рис.2-5, РЦ микроскопии и микроанализа СПбГУ)! Это – каменный метеорит, хондрит. Каменные метеориты представляют собой, как правило, агломерат – спёкшиеся небольшие кусочки вещества. Их подразделяют на хондриты и ахондриты, то есть содержащие и не содержащие хондры – небольшие округлые зернистые образования, зачастую с радиально-лучистой структурой, диаметром ~ 1 мм. Разница между хондритами и ахондритами в геологическом плане огромна – хондриты представляют первичное вещество Солнечной системы, а ахондриты являются осколками тел, уже прошедших некоторую дифференциацию состава. По международной классификации Челябинский метеорит относится к классу обыкновенных хондритов LL5 (наименее распространённая группа обыкновенных хондритов с относительно низким содержанием собственно металлического железа), характеризуется ударной фракцией S4 (следы умеренного воздействия ударных волн) и степенью выветривания W0 (без видимых следов окисления). Метеорит Челябинск хорошо изучен, представляет собой ударно (импактно) брекчированную породу и состоит из первичного «серого» хондритового вещества (хондры оливина-ортопироксена в матрице аналогичного минерального состава с небольшим количеством авгита, клинобронзита, существенно кальциевого плагиоклаза, троилита, FeNi-металла, хромита и др. минералов. Около одной трети объема составляет ударно расплавный материал – продукт воздействия более позднего космического события. Этот материал ударного (импактного) метаморфизма по составу близок к основной части метеорита. Изотопное датирование показало, что возраст основной части хондрита составляет от 4,452 до 4,538 млрд лет, т.е. близок к возрасту нашей планеты, а ударное событие в истории метеорита произошло ~ 290 млн. лет назад. Исходя из химического состава, Челябинский метеорит, по мнению исследователей, происходит из группы астероидов Аполлон-Амор-Атен в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
И так, приглашаем вас в космическое путешествие, друзья! Приходите в Петрографический музей!
Автор публикации: Путинцева Е. В.
1 Пролёт-падение Челябинского метеорита
2 Обломок Челябинского метеорита, поступивший в Петрографический музей СПбГУ. Импактная брекчия.
3 Поверхность корки закалки.
4 Кружевная структура продуктов плавления
5 Поздние продукты ударного метаморфизма


Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Max
Продолжаем наш рассказ о полевых работах в Забайкалье.
Часть II. Тургинские рыбные сланцы
После Гусиного озера мы выдвинулись в Забайкалье в Оловяннинский район через Читу.
Дороги были неожиданно хорошими, хотя все нас предупреждали о легендарных ямах. Тем не менее ближе к Чите в ночи действительно появились "убитые" и ремонтируемые участки. Я не сталкивался с подобным в центральной части России, но здесь ремонтируемые участки дороги маркировались красным на яндекс картах.
После Читы у нас запахло палёным из под капота. Вышел из строя ремень компрессора кондиционера, который мы просто перерезали. К счастью, нам не пришлось тратить время на ремонт и мы продолжили путь с открытыми окнами. На точку мы приехали уже ночью и сходу въехали в пойму реки, где были тучи комаров, а под ногами хлюпало. Решили, что ночью нам местонахождение не найти и поставили лагерь на скорую руку на возвышенности.
На утро оказалось, что мы стояли совсем недалеко от канав, в которых нам предстояло работать.
Местонахождение мезозойской фауны на р. Турге известно со второй половины XIX в. Оно получило название «обнажение Миддендорфа» по имени его первого исследователя.
Местонахождение представляет собой консервационный лагерштедт. Здесь был выделен характерный для мелководных застойных озер биоценоз состоящий из рыб ликоптеров, ракообразных конхостраков и насекомых поденок. Этот комплекс характерен для китайской "биоты Джехол", где ранее были обнаружены пернатые динозавры.
В течение недели мы работали на этой точке и извлекли массу плиток с вышеперечисленной фауной.
Также к нам присоединились наши коллеги из Новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики, которые ранее работали на этом местонахождении.


По дороге в Читу мы встретились с нашим другом геологом Гомбо Дабаевичем.
Гомбо Дабаевич передал в дар Палеонтологическому музею СПбГУ от геологического кружка "Кедровка" из Бурятии плиту с ископаемым папоротником.
Плита займёт достойное место в экспозиции музея!


Открытая лекция Геолектория
«На чем стоит Петербург: трехмерная модель геологического строения подземного пространства города»
Лектор:
Николай Борисович Филиппов главный геолог Отдела региональной геологии и полезных ископаемых Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени Карпинского, кандидат геолого-минералогических наук
Дата: 29 сентября 2026 г
Время: 17:00
Петрографический музей СПбГУ, ауд. 3003, здание Двенадцати коллегий.
Регистрация (бесплатный билет):
https://spbu.tn-cloud.ru/event/2648933E78F1FB7D77E623959193F937482027CC/2026-09-29/17:00
Регистрация закроется: 28.09.2026 15:30
Для входа необходим паспорт
Цифровая модель геологического строения подземного пространства Санкт-Петербурга впервые создана во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени Карпинского на основе огромной работы по сбору и анализу геологических данных, включая сведения по 9649 скважинам из фондовых и архивных источников. IT-сопровождение – Игорь Валентинович Богатырев. Авторы модели – выпускники Санкт-Петербургского Университета кандидаты геолого-минералогических наук Н.Б. Филиппов и П.В. Федоров.
На лекции слушатели узнают о мировых тенденциях использования подземных пространств городов, о геологическом строении территории Санкт-Петербурга и создании 3D модели подземного пространства нашего города, а также о том, как модель помогает упорядочить большие объемы накопленных сведений, интерпретировать данные геологического строения того или иного участка и анализировать их для принятия стратегических решений при планировании жизни и развития города.
1 Большая часть территории Петербурга сложена породами протерозойского и кембрийского возраста, на которых залегают четвертичные ледниковые отложения
2 3D модель геологического строения территории Петербурга
3 Блок-диаграмма строения южной части Петербурга
4 План Санкт-Петербурга 1705 г. (https://www.aroundspb.ru/karty/377/spb_1700_1840.html)' rel='nofollow' target='_blank'>https://www.aroundspb.ru/karty/377/spb_1700_1840.html)


Дорогие друзья!
Наш Палеонтологический музей номинировали в категории «Научно-популярные музеи, лаборатории» в премии "Отличный Петербург". Это проект Фонтанки.ру и Комитета по Развитию туризма Санкт-Петербурга.
guide-spb.fontanka.ru/nomination...
Мы будем рады Вашему голосу! (авторизация через ВК или Яндекс):
priznanie.fontanka.ru/guide_spb/


Терраццо – разновидность бесшовного мозаичного пола. Его предыстория восходит к античной Греции, где пол выкладывался галькой и цементировался известью или глиной. Потом технику переняли в Древнем Рим
е. Расцвет связан с Венецианским государство, где традиции создания терраццо передавались из поколения в поколение, хранились в семьях. В России первые полы в стиле терраццо пришли с эпохой классицизма в XVIII-XIX вв. Их проектировали итальянские архитекторы при строительстве дворцов, богатых особняков в С.-Петербурге, Москве, выписывали мастеров-терраццьеров из Италии. В настоящее время с произведениями итальянских терраццьеров можно познакомиться в интерьерах некоторых исторических зданий нашего города. История терраццо в России – это путь от элитных дворцовых интерьеров, созданных итальянскими мастерами в XVIII-XIX веках, к утилитарным бетонным полам эпохи СССР и к современному статусу трендового отделочного материала.
          Работы по устройству износостойких мозаичных полов терраццо взамен обветшавших деревянных и плитняковых покрытий велись во второй половине XIX в. в несколько этапов. Первые контракты на устройство наливных мозаичных площадок в вестибюлях и на парадных лестницах (включая первую, сенатскую часть здания рядом с Аудиенц-каморой) датируются 1873-75 гг. Самый крупный контракт, коснувшийся знаменитого университетского Коридора второго этажа, заключен в 1896 г. Основной объем укладки бесшовного венецианского терраццо был завершен в 1897 г. Подрядчиком работ выступала мастерская «Д. Росси», привлекались и мастера конкурирующей итальянской династии Бретта. Последние дореволюционные контракты на перестилку полов датируются началом XX в. Полы и ступени в проходной зоне на рубеже веков в ходе реставрации 1903-04 гг. капитально обновили. Подряд на переливку полов терраццо и замену ступеней получила контора «Братья Кос и Дюрр». Сегодня в большом Коридоре здания Двенадцати коллегий мы видим деревянный паркетный пол, он настелен в ходе масштабной реставрации советского периода – в 1948-51 гг. Исторический пол терраццо, уложенный артелью Д. Росси в 1897 г., серьезно пострадал во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда из-за бомбежек, промерзания здания, мозаичные полы полопались и пошли глубокими трещинами. После войны было принято решение не воссоздавать трудоемкую венецианскую мозаику во всю длину Коридора, а заново настелить деревянный паркет.
Для создания полов терраццо в Коридоре и на лестницах здания Двенадцати коллегий мастера артели Д. Росси использовали комбинацию импортных итальянских мраморов и отечественных сортов камня. Каррарский белый мрамор (Carrara, Италия): главный белый компонент узоров и разделительных линий. Веронский красный мрамор (Rosso Verona, Италия): сорт, придававший полам характерный терракотово-красный и глубокий розоватый оттенок. Рускеальский мрамор (Карелия, Россия): серовато-зеленый и пепельно-серый мрамор отечественного происхождения. Включение рускеальской крошки позволяло удешевить смету без потери прочности и добавляло в палитру пола строгие северные оттенки. Ивдельский или Коелгинский белый мрамор (Урал, Россия): использовался в качестве основного фонового наполнения (крупная и средняя фракция крошки) вместе с серыми известняками. «Черный мрамор» – «габбродиабаз»: для создания максимального контраста с белым мрамором в узорах, итальянские мастера добавляли мелкодробленый карельский черный камень. Согласно классической технологии ремесла terrazzai в растворе выдерживалась пропорция: не менее 75-80% объема занимал натуральный мраморный щебень, и лишь 20–25% уходило на связующий высокопрочный цемент (обычно привозной портландцемент). Полы засыпались кусочками разного размера, что создавало плотную, практически бесшовную «каменную мозаику» после финальной ручной шлифовки пемзой и вощения.
Рис.1-3. Покрытие в технике терраццо. 3-й этаж «ректорской» лестницы здания Двенадцати Коллегий.
Рис.4. Вестибюль 1-го этажа здания Академии художеств. СПб.


Дорогие друзья, прошло уже два года с момента открытия нашей последней крупной выставки от Палеонтологического музея СПбГУ "Динозавры на карте России"🦕. Мы не сидели сложа руки, у нас было много интересных проектов, включая раскопки протопня прошлой осенью (работу над ним продолжаем).
Пришло время рассказать вам о нашем следующем проекте – "Море ордовика". Выставку мы планируем в конце года.
Мы расскажем о древних обитателях, живших на территории нашей области 486-443 млн л н, об учёных нашего Университета, внёсших наибольший вклад в изучение геологии и фауны ордовика, о разработке известняков в Путилово и других полезных ископаемых, связанных с этим периодом.
Для экспозиции мы подбираем образцы из нашего музея, которые являются типовыми для первоописаний разных представителей ордовикской фауны (голотипы, синтипы и неотипы), а также представим новые образцы (например, о доставке плиты с эндоцерасами мы рассказывали около года назад). Специально для выставки Михаил Шеханов изготовит модели внешнего облика древних животных и подготовит новую картину-панораму. Будут и копии редких видов трилобитов, выполненные на 3d принтере.
Если у Вас есть какой-то уникальный материал из ордовика Ленинградской области, который Вы готовы нам передать на выставку (на временной, или постоянной основе) – пишите заведующему нашего музея – Дмитрию Григорьеву.
#мореордовика


187 лет назад 24 июля 1843 года родился Иностранцев Александр Александрович (24.06.1843–31.12.1919) - русский геолог, профессор Санкт-Петербургского университета, член-корреспондент Российской АН (1901 год) по физическому разряду Физико-математического отделения. Основатель Геологического Кабинета С.Петербургского Императорского университета.
Родился в Санкт-Петербурге. Окончил 2-ю Санкт-Петербургскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. В первые годы студенчества Иностранцев большее предпочтение отдавал химии, однако, познакомившись на старших курсах с геологией и минералогией, преподававшимися профессорами Эрнстом Карловичем Гофманом и ем. Пузыревским, поменял свои пристрастия и переключился на изучение геологических наук.
Еще будучи студентом 4 курса, он совмещал учебу с выполнением обязанностей хранителя минералогического кабинета, а через год после окончания в 1867 году курса обучения стал хранителем только что возникшего геологического кабинета.
В 1869 году Иностранцев начал чтение лекций в качестве приват-доцента, а в 1870 году заместил своего учителя Гофмана на кафедре геологии и палеонтологии.
В 1871 году его командировали на полтора года за границу, где в музеях и на экскурсиях он окончательно подготовился к дальнейшей научной деятельности. В 1879 году ИРГО наградило его медалью графа Ф.П. Литке.
Собственные исследования Иностранцева посвящены изучению горных пород, минералов и геологического строения севера Европейской России. Круг его геологических интересов был широк: метаморфизм горных пород, стратиграфия, гидрогеология, палеонтология. В 1867 году он впервые в России применил метод микроскопического исследования пород.
Будучи одним из ведущих русских геологов, Иностранцев участвовал во всех международных геологических конгрессах, состоял почетным членом почти всех русских обществ естествоиспытателей, Минералогического общества и Общества членов-корреспондентов Филадельфийской АН. При активном участии Иностранцева решались и такие прикладные вопросы как обводнение и канализация Санкт-Петербурга, Москвы и многих других городов России, при его участии вырабатывался проект учреждения геологического комитета, им, или под его непосредственным руководством, были определены геологические коллекции выдающихся русских путешественников Пржевальского, Потанина, Певцова и других.
Перу Иностранцева принадлежит свыше 50 основных работ, не считая многочисленных статей в различных отечественных и зарубежных научных изданиях.
В 1918 году отмечалось 50-летие службы Иностранцева в университете. Посвященная этому событию статья в газете «Наш Век» завершалась словами: «И сейчас, к радости своих многочисленных учеников и друзей он пользуется завидным здоровьем и бодростью». Но 31 декабря 1919 года, не выдержав тяжелых условий жизни в Петрограде, вызванных блокадой и интервенцией, он покончил с собой.
Заслуги Иностранцева отмечены орденами Св. Анны 1 и 2 степеней, Св.Владимира 3 степени, Св.Станислава 1 степени, знаком отличия «В воздаяние 40-летней беспорочной службы» и медалью «В память 300-летия царствования Дома Романовых. 1613—1913 гг.».
Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище: гранитная стела. Надгробие украдено в 1980-х годах.
В ноябре 2009 года силами сотрудников палеонтолого-стратиграфического музея кафедры динамической и исторической геологии СПбГУ В.В. Аркадьевым и Г.М. Гатаулиной на средства, выделенные ректоратом СПбГУ, на могиле А.А. Иностранцева установлено новое надгробие.
В честь него названы:
Ледник на Новой Земле в районе залива Иностранцева. Назвал в 1913 году Г.Я. Седов.
Залив на западном берегу северного острова Новой Земли. Назвал в 1913 году Г.Я. Седов.
Авторы поста* #люди@prosto_dubak #даты@prosto_dubak


Фото 1. Образец пантеллеритового трахита с острова Пантеллерия в Средиземном море.
Фото 2. Пантеллеритовый трахит под микроскопом в проходящем свете без анализатора. Порода пористая, и вкрапленники анортоклаза также имеют многочисленные поры и расплавные включения.
Фото 3. То же самое под микроскопом в проходящем свете с анализатором.
Фото 4. Анортоклаз при большем увеличении в проходящем свете с анализатором. В анортоклазе на плоскости первого пинакоида наблюдаются пересекающиеся полисинтетические двойники. Законы двойникования – такие же, как у микроклина: альбитовый и периклиновый.
Фото 5. Вкрапленник (гломерокрист) авгита в срастании с фаялитом, апатитом, ильменитом и ульвошпинелью. Состав клинопироксена в породе меняется существенно от авгита во вкрапленниках к эгирин-авгиту и эгирину в микролитах в основной массе. Ульвошпинель имеет пластинчатые ламели ильменита, но по составу светлые домены еще не магнетит. Изображение в обратно рассеянных электронах.


🏔Петрографический музей СПбГУ представляет образец пантеллеритового трахита с итальянского острова Пантеллерия в Средиземном море.
Порода, которую мы представляем, — вулканическая; сложена она на 85 % объема щелочным полевым шпатом. Этот полевой шпат содержит около 10 % Са-молекулы (анортитовой), 30 % К-молекулы (ортоклазовой) и 60 % Nа-молекулы (альбитовой), то есть это анортоклаз. Он образует вкрапленники, и он же слагает большую часть основной массы. Кроме анортоклаза в этом вулканите присутствуют микровкрапленники и микролиты клинопироксена, оливина (фаялита), апатита, ульвошпинели, ильменита и загадочного минерала энигматита. Стекла совсем мало. Конечно, такая порода классифицируется как трахит. Но присутствие энигматита говорит нам, что это не простой трахит, а пантеллеритовый. Структурные особенности и состав минералов позволяют даже сопоставить эту породу с продуктами извержения плинианского типа, случившегося 46 тысяч лет назад. Это хорошо изученные пирокластические отложения, называемые «Зелеными туфами», в которых трахиты ассоциируют с пантеллеритами (щелочными риолитами).
⛰Остров Пантеллерия находится в Сицилийском проливе в Средиземном море, примерно в 100 км к юго-западу от Сицилии и в 70 км к востоку от Туниса. Остров был заселен еще в доисторические времена; в первом тысячелетии до нашей эры был известен финикийцам, эллинам, карфагенянам и римлянам. В античную эпоху остров носил название Коссира (др.-греч. Κόσσυρος, лат. Cossyra). Поэтому немецкий геолог Энрико (Генрих) Фёрстнер назвал обнаруженный им в риолите новый минерал коссиритом, правда, позднее оказалось, что такой минерал был уже описан Августом Брейтгауптом в 1865 году под названием энигматит. Тем не менее Э. Фёрстнер остается первооткрывателем пантеллерита. Он не только дал петрографическое описание этой породе, но и установил, что она исключительно богата щелочами и бедна алюминием (Foerstner, E., 1881.)
Сам остров Пантеллерия представляет собой возвышающуюся над уровнем моря вулканическую постройку, сложенную продуктами извержений последних четырехсот тысяч лет: щелочными базальтами, трахитами и щелочными риолитами, причем и комендитами, и пантеллеритами. Щелочные риолиты делятся на комендиты и пантеллериты по соотношению массовых процентов оксидов алюминия и железа: пантеллериты беднее алюминием и богаче железом по сравнению с комендитами. Комендиты и пантеллериты также отличаются по минералогическому составу: для комендитов характрен амфибол (рибекит или арфведсонит), а для пантеллеритов – энигматит. О комендите мы писали раньше.
⛰Комендитовые и пантеллеритовые трахиты и риолиты являются продуктами кристаллизационной дифференциации исходной щелочной базальтовой магмы, и чтобы получить такую риолитовую магму, нужно закристаллизовать базальтовую на 90 %. А от условий, в которых происходит кристаллизация, будет зависеть, какой получится риолит: на большей глубине в окислительных условиях – комендит, а на меньшей глубине – пантеллерит. Для «Зеленых туфов» глубина магматической камеры оценивается в 4 км – совсем небольшая. Промежуточные продукты дифференциации – щелочные трахиты – имеют такие же особенности минералогического и химического состава, как и щелочные риолиты, и делятся на комендитовые и пантеллеритовые.
Образцы исследованы в Ресурсном центре микроскопии и микроанализа СПбГУ (ГЗ 125022803066-3) по проекту «Научное атрибутирование музейных предметов для регистрации в Госкаталоге музейного фонда РФ».


🌿«Закрома» любого музея, да и Гербария, всегда хранят много интересного. Коллекционный фонд богат. Не сразу раскрывают он свои тайны.
Да и сами помещения, казалось бы, хранят дух прошлого. Он может материализоваться в вещах, чуть слышимых звуках (пусть кто-то другой рассказывает, что это скрипят старые деревянные шкафы, да старые половицы), почти неуловимых удивительных и неповторимых запахах.
Задача исследователя не только открытие этих загадок, но и их сохранение.
🪴Так, в Гербарии, много лет хранились стеклянные фотопластинки. Частью дореволюционные, бóльшая часть – довоенные. На многих из них изображены кактусы. Исследования нескольких лет приоткрыли тайну их происхождения: они принадлежали Всеволоду Михайловичу Дьяконову (1898-1942) – человеку, влюблённому в кактусы, который почти в 40 лет поступил в аспирантуру на кафедру ботаники, и погибшему в годы войны. Однако до этого он сумел создать огромную коллекцию кактусов и других суккулентов, которую и передал в ботанический сад Ленинградского университета перед эвакуацией из города. В тяжёлые годы блокады часть из неё была перемещена в большой ботанический сад.
🌵Сейчас кактусы В.М. Дьяконова радуют посетителей в Ботаническом саду на Аптекарском острове.
А обо всей этой истории вышла большая статья в журнале «Историко-биологические исследования» Т. 1. 2026. С. 7-26.  (Бубырева В.А., Романова Е.Л., Чарин И.В. «Всеволод Михайлович Дьяконов и Николай Иванович Курнаков: кактусы, люди, судьбы…»).
Фото. 1. Всеволод Михайлович Дьяконов.
Фото. 2. Коробки со стеклянными фотопластинками.
Фото. 3. Кактусы в домашней оранжерее в квартире В.М. Дьяконова. До 1940 г.


Геолекторий приглашает на открытую лекцию «Камнерезное наследие Петрограда: дворцы, музеи, судьбы».
Лектор:
кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Горного музея Санкт‑Петербургского горного университета императрицы Екатерины II Боровкова Наталья Валерьевна.
Дата: 14 июля 2026 г.
Время: 17-30
Здание Двенадцати коллегий, ауд. 3003. Вход с Менделеевской линии.
Регистрация (бесплатный билет): https://spbu.tn-cloud.ru/event/1F12E9C601AD49AF5CAD4D13D7AA792A6E2D0F69/2026-07-14/17:30
Для прохода на территорию СПбГУ необходимо иметь при себе паспорт.
Природный камень в русском парадном интерьере — это не просто декор. С петровских времён и особенно в эпоху ампира он становится символом государственной мощи, знаком вовлечённости России в европейскую культуру и одновременно демонстрацией её уникальных природных богатств. Монументальные вазы и чаши, исполненные на императорских гранильных фабриках, были не случайными украшениями, а полноправными «архитектурными» акцентами, которые архитекторы вписывали в общий замысел дворцовых ансамблей. За каждым предметом стояла сложная система: эскизы из Кабинета Его Императорского Величества, десятки лет работы мастеров на Урале и Алтае, бронзовый декор от французских и русских скульпторов, а затем — хранение в кладовых и распределение по резиденциям.
На лекции мы поговорим о том, как складывалась эта культура камня – от первых привозных диковин до собственных шедевров русских фабрик. Мы увидим, как менялась роль камнерезных предметов в пространстве дворцов: от парадных «героев» на отдельных тумбах до камерных вещиц в личных покоях великих князей и аристократов. На конкретных примерах мы проследим, как камень становился не только символом статуса, но и выражением вкуса, личности, эпохи.
Но главная драма развернулась после 1917 года. Революция, национализация и хаос поставили эти сокровища на грань исчезновения. Лекция расскажет о трёх этапах эвакуации – из дворцов на склады Художественно-исторической комиссии, затем в Государственный музейный фонд и, наконец, в музеи. Мы узнаем, как в условиях политического давления и разрухи учитывали, описывали и спасали тысячи предметов. На лекции будут показаны предметы из камня, которые сегодня хранятся в различных музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Омска.


20.06.2026 г. в г. Сортавала в библиотеке (рис.5) на ул. Гагарина, 14, прошла 17-я межрегиональная конференция «Геологическое и горно-индустриальное наследие Карелии в образовании, музейном деле и туризме. Конференция была посвящена памяти Игоря Викторовича Борисова, известного краеведа, геолога, внесшего огромный вклад в популяризацию и развитие горно-индустриального туризма в С.Приладожье, автора нескольких книг, посвященных полезным ископаемым региона. О творческом наследии И.В. Борисова рассказала А.Я. Тутакова (рис.2), доцент СПб Горного университета. А.Л. Трофимова, зав. музыкальной редакции издательства «Планета музыки», СПб, презентовала 3-е издание книги И.В. Борисова "Каменное ожерелье Ладоги". К.А. Чумак, гендиректор Ассоциации «Карельский ресурсный центр общественных организаций», доложила о результатах осуществления проекта “Методическое пособие “Камни Карелии”. При выполнении этого проекта были собраны миниколлекции горных пород, наиболее интересных для 11 районов Республики Карелия. Коллекции стали превосходным учебным пособием для ряда школьных предметов. Н.В. Козловская, директор АНО "Центр "Экология культуры", г. Петрозаводск, рассказала об успешном опыте преобразования закрытой в 90-е гг. фабрики по переработке слюды в столице Карелии в уникальное интерактивное пространство – музей «Слюдариум», посвященный истории добычи и переработки слюды, а также наследию Петрозаводской слюдяной фабрики. В.В. Мануртдинова, завсектором мониторинга состояния памятников СПб ГБУК «Государственный музей городской скульптуры», рассказала об использовании и сохранении карельского мрамора в памятниках С.-Петербурга на примере коллекции Музея городской скульптуры. С.М. Сычев, гендиректор АО "ПРГК", сообщил о недавно введенном в эксплуатацию месторождении облицовочного мрамора в С. Приладожье – «Ковадъярви» и привел сравнительную характеристику мраморов Рускеалы и Ковадъярви. Петрографический музей СПбГУ получил от него в дар прекрасный образец ковадъярвинского мрамора. О разрабатывющихся в первой половине XX в. пегматитовых рудниках Хунттила (С. Приладожье), на которых кроме кварца и полевого шпата добывались редкоземельные минералы «виикит» и эвксенит, рассказала Т.В. Григорьева, руководитель Краеведческого клуба «Оберег». С.И. Волов, строитель 25-главого деревянного храма Покрова Пресвятой Богородицы в Невском лесопарке, воссозданного по старинным чертежам сгоревшей в 1963 г. церкви из села Анхимово Вытегорского погоста, построенной на несколько лет ранее кижской сестры церкви Преображения Господня, рассказал о коллекции горных пород и минералов в созданном им с Г.Н. Воловой частном краеведческом музее «У Мастера» близ д. Рауталахти Питкярантского р-на. Об образце сортавалита (рис. 3,4) из Петрографического музея СПбГУ и современном исследовании его состава в ресурсном центе СПбГУ (аналитик С.Ю. Янсон) с докладом на конференции выступила Е.В. Путинцева (рис.5). Сортавалитом именовали закалочную часть даек долеритового состава. Разновидности этих стекловатых пород были описаны знаменитым геологом-петрографом Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом в 1887 г. Настоящим исследованием установлен монцосиенитовый состав данного сортавалита и наличие в нем наложенных минералов цеолитовой фации регионального метаморфизма. Сортавалит сейчас считается устаревшим термином. Однако он останется в науке, как отражающий этапность научного поиска и будет напоминать исследователям о прекрасном уголке Земли под именем Сортавала.
Фото: 1 Здание библиотеки расположено в историческом центре города на ул. Гагарина, 14.Это уникальный памятник архитектуры, построенный в 1911 г. по проекту финского архитектора Йохана Якоба Аренберга. Здание выполнено в формах неоготики с элементами северного модерна.
2 Участники конференции
3 Сортавалит, образец из Петрографического музея СПбГУ
4 Микропрепарат сортвалита Ф.Ю. Левинсона-Лессинга
5 Доклад Е.В. Путинцевой


25 июня 2026 г в Геолектории прошла открытая лекция «Выращивание алмазов: от искусства к технологиям будущего». Сергей Николаевич Бочаров, кандидат геолого-минералогических наук, выпускник кафедры кристаллографии СПбГУ, менеджер отдела исследований и разработок АО «Диатек», рассказал об теоретических принципах выращивания кристаллов алмаза, о самых первых и новейших методах их получения, а также о способах отличия синтетических алмазов от природных камней.
1893 год – французский химик Анри Муассан провел первые задокументированные эксперименты по кристаллизации углерода, растворенного в расплавленном железе, при резком охлаждении. В результате были получены кристаллы карбида кремния – минерал муассанит (SiC), хотя сам ученый до конца жизни верил, что получил кристаллы алмаза.
1939 год – российский физик Овсей Лейпунский (1909 – 1990) вычислил необходимые для успешного синтеза алмазов величины давления (минимум 60 000 атмосфер), что послужило основой для разработки промышленной технологии получения синтетического алмаза.
1953 год – впервые искусственный алмаз был синтезирован шведскими учеными электротехнической компании ASEA. Достижение стало результатом многолетних экспериментальных работ, которыми руководил шведский ученый Бальцар фон Платен.
1954 год – исследовательская группа из компании General Electric впервые успешно применила метод высоких температур и давлений (HPHT) и получила кристаллы алмаза размером около 1,5 мм, пригодные только для технического применения.
1958 год – в СССР были выращены первые искусственные алмазы, а к 1961 году запущено их промышленное производство.
1968 год – в Советском Союзе получены первые синтетические алмазы ювелирного качества.
1980-е годы – разработан метод CVD (химического осаждения из газовой фазы), который позволил выращивать более крупные и чистые кристаллы.
В настоящее время выращивание алмаза проводят двумя главными методами:
HPHT (высокое давление и высокая температура) — воссоздает природные условия.
CVD (химическое осаждение из газовой фазы) — формирование алмаза из углеродного газа на алмазной плоской затравке.
Алмазная индустрия стремительно развивается, более половины продаваемых на рынке алмазов – синтетические. Самый крупный на сегодняшний день кристалл весом 129,36 карата создан российской компанией New Diamond Technology (NDT). При этом выращивание совершенных кристаллов до сих пор остается во многом искусством, но ученые и инженеры постепенно превращают это искусство в науку и это открывает огромные возможности для технологий будущего.
Запись лекции по ссылке: https://vkvideo.ru/video-194065758_456239101


С огромной горечью сообщаем, что 30 июня из жизни ушёл Анатолий Васильевич Никифоров, а 1 июля умер Юрий Леонидович Болотский.
Анатолий Васильевич был геологом. Вместе с супругой Галиной Алексеевной Сопоцько (скончалась в 2018 году) они посвятили себя Орскому Клубу юных геологов на протяжении 50 лет. В 2012 году юные геологи открыли новое позднемеловое местонахождение в Гайском районе - Ижбердинский карьер. Помимо многочисленных зубов акул, пластинок химер и других позвоночных здесь были обнаружены фрагменты скелетов плезиозавров в естественном сочленении. По этим материалам было написано более 15 научных статей и множество школьных олимпиадных работ, ведь помимо палеонтологов на местонахождении работали школьники из Клуба юных геологов.
Юрий Леонидович Болотский – палеонтолог с мировым именем, под руководством которого был обнаружен первый в России полный скелет динозавра (олоротитан архаринский), описаны четыре новых для науки вида динозавров (амурозавр Рябинина, олоротитан архаринский, керберозавр Манакина и кундурозавр Нагорного), разработано Кундурское и Благовещенское местонахождения динозавровой фауны, а также дана характеристика меловой палеофауны Приамурья.
Юрий Леонидович в 2023 году после полевого сезона в Благовещенске совместно с СПбГУ передал нам в дар несколько крупных костей амурозавра, на основе которых была смонтирована задняя лапа этого утконосого динозавра, теперь занимающая центровое место в нашем музее.
И Анатолий Васильевич, и Юрий Леонидович создали большой задел для будущих исследований.
Светлая память.
Фото 1: Анатолий Васильевич Никифоров на Ижбердинском местонахождении
Фото 2: Юрий Леонидович Болотский на Благовещенском местонахождении


ХРАМ СПАСА НА КРОВИ. ИСТОРИЯ И КАМЕННОЕ УБРАНСТВО
18 июня состоялось последнее в этом учебном году выездное занятие в Центре социальной реабилитации инвалидов Выборгского района – «Храм Спаса на Крови. История создания и каменное убранство». Оно было посвящено Дню города, поэтому в этот раз мы отошли от сугубо геологической тематики и рассмотрели один из хорошо известных слушателям архитектурных объектов Петербурга. Это храм Воскресения Христова на Екатерининском канале (ныне канале Грибоедова), интересный с различных точек зрения – истории создания и использования, особенностей архитектуры и каменного убранства.
Для тех, кто уже бывал в этом храме, лекция стала дополнением к ранее известному. Для других – поводом посетить уникальный памятник истории, архитектуры и камнерезного искусства. Рассказ, как всегда, сопровождался просмотром коллекции образцов горных пород, которые были использованы во внешней и внутренней отделке храма. Слушатели имели возможность близко рассмотреть и подержать в руках красивые разновидности гранита, яшмы, змеевика, родонита, мрамора и других поделочных камней, задать вопросы об их происхождении и свойствах.
Занятие провела доцент каф. осадочной геологии Института наук о Земле СПбГУ И.Ю. Бугрова. Лекцию посетили 15 человек.
В подготовке занятия большую помощь оказала ст. преподаватель каф. минералогии Института наук о Земле Мария Николаевна Ветрова, предоставив литературу о реставрации храма Спаса на Крови, а также сотрудники Петрографического музея СПбГУ, которые нашли во вспомогательной коллекции нужные образцы лабрадорита для демонстрации. Неоценимой оказалась помощь мастера шлифовальной мастерской Института наук о Земле Сергея Алексеевича Каблукова, который по просьбе И.Ю. Бугровой подготовил и предоставил для занятия большую коллекцию полированных образцов различных поделочных камней. При показе использовались также образцы из личной коллекции Э.М. Бугровой. Всем им автор выражает большую благодарность.
Выездные инклюзивные занятия по геологии продолжится после летних каникул.
Использованы фотографии А.Н. Яремчука.

Показано 20 последних публикаций.