Вопрос о создании домашних животных, абсолютно безопасных для аллергиков, сегодня буквально витает в воздухе. Однако, как поясняют эксперты в области геномики, полная победа над аллергией на кошек и собак путем редактирования ДНК пока находится за гранью ...
Илья Мечников — выдающийся русский биолог, перевернувший представления о естественных жизненных процессах и устройстве организма человека. Этот великий ученый ...
Пафнутий Львович Чебышёв — создатель крупнейшей дореволюционной математической школы в России — был автором более чем семидесяти научных работ и публикаций, ...
Этот французский мыслитель Нового времени внес свой вклад в развитие самых разных научных сфер: философии, математики, геометрии, логики, механики, физики, оптики, ...
Галилей, чей день рождения отмечают 15 февраля, был великим ученым — астрономом, физиком, математиком, философом — и великим спорщиком. Его идеи порождали бурную ...
Субъективные, казалось бы, ассоциации на самом деле имеют вполне конкретное отражение в работе нашего мозга. Нейровизуализационные эксперименты подтверждают связь звуков с эмоциональной обработкой. Как показали исследования, слова с взрывными согласными («док», «так») сильнее активируют миндалевидное тело, являющееся в нашем мозге своеобразным «детектором угроз». Именно амигдала (миндалевидное тело) распознает резкие звуки, агрессивные лица и активирует реакцию «бей или беги» в ответ на опасность. Напротив, сонорные согласные и гласные переднего ряда («лина», «мюра») связаны с активностью в орбитофронтальной коре. При этом все перечисленные эффекты усиливаются при сочетании звуков с соответствующими визуальными стимулами.
Изображение: Freepik
Фонетическая синестезия: когда звуки приобретают «вкус» и «форму»
Современные исследования звукосимволизма подтверждают удивительную связь между фонетикой слова и вкусовым восприятием. В классическом эксперименте Gallace, Boschin и Spence (2011), опубликованном в журнале Food Quality and Preference, участникам предлагали вслепую протестировать одинаковые продукты под разными названиями Bouba/Kiki и Takute/Maluma.
Эксперимент показал связь между восприятием звуков и вкусом:
Bouba («округлые» звуки) ассоциировалось с мягкими, сладкими вкусами.
Kiki («резкие» звуки) — с кислыми, острыми вкусами.
Takute (звучит резко, с твердыми согласными) — ассоциируется с угловатыми формами и резкими вкусами.
Maluma (звучит плавно, с «округлыми» звуками) связывали с мягкими формами и нежными вкусами.
Также экспериментальным путем было доказано, что долгие гласные звуки ассоциируются с более сладким вкусом, чем краткие. А еще одно проведенное исследование подтвердило, что высокочастотные звуки (например, /f/, /s/, /i/, /e/) в названиях продуктов ассоциируются с более здоровой пищей, чем низкочастотные (/b/, /d/, /g/, /o/, /u/).
Наиболее ярко этот феномен связи вкусов и звуков прослеживается у людей, склонных к синестезии — особенности восприятия, при которой стимул в одной сенсорной системе вызывает реакцию в другой.
Изображение: Freepik
Могут ли люди «видеть» или «ощущать на вкус» определенные звуки речи? Как ни странно, да — и науке это давно известно. Речь идет о синестезии — редком, но хорошо задокументированном феномене, при котором один сенсорный стимул вызывает восприятие другого. Слово может «казаться» соленым, звук — синим, а имя — пахнуть клубникой. Это не образные выражения, а реальные телесные ощущения, фиксируемые у определенной части людей. Синестезия — не галлюцинация и не болезнь. Это устойчивая нейрофизиологическая особенность, проявляющаяся в том, что разные зоны мозга оказываются тесно связаны. У большинства людей обработка речи, вкуса, цвета и звука происходит в разных отделах коры головного мозга. У синестетов эти зоны могут «перекликаться», создавая дополнительный канал восприятия. Особый интерес представляет лексико-вкусовая синестезия. Некоторые люди утверждают, что при слышании или чтении определенных слов они ощущают вкусы — от ванильного до металлического. Это не зависит от смысла слова. Так, вполне нейтральное «вчера» может «восприниматься» как кислое, а имя «Ольга» — как шоколадное. Эти ощущения устойчивы, повторяются годами и не поддаются сознательному контролю.
Изображение: Ai-generated
Ученые связывают такую способность с повышенной связностью нейронных сетей. Считается, что в младенчестве у большинства людей наблюдаются перекрестные сенсорные связи — мозг в этом возрасте еще не разделяет зрение, слух и вкус строго по системам. У синестетов такая «нейронная избыточность» сохраняется и во взрослом возрасте. Функциональная МРТ подтверждает это: у синестетов при восприятии слов активируются не только речевые зоны, но и участки, отвечающие за вкус или цвет. Восприятие у таких людей действительно многомерное. Более того, у многих оно носит наследственный характер — встречаются целые династии синестетов, хотя тип ассоциаций у родственников может различаться. Хотя синестезия встречается лишь у 1–4% населения, в культуре мы повсеместно пользуемся выражениями, навеянными подобным восприятием: «кислый взгляд», «громкий цвет», «теплый голос». Язык как бы фиксирует общее для нас «сенсорное переплетение», пусть и не в такой интенсивной форме. Более того, ученые предполагают, что мозг человека изначально устроен кроссмодально — то есть способен объединять сигналы из разных сенсорных источников. Исследования младенцев показывают, что даже в раннем возрасте человек склонен соотносить высокие звуки с мелкими объектами, а низкие — с крупными. Это может объяснять, почему слова с определенным звуковым профилем часто ассоциируются с конкретными образами.
Дарья Носова, нейробиолог, кандидат наук, преподаватель-исследователь
Изображение: Freepik
Когда «нежные» звуки пугают, а «грубые» ласкают слух
В целом закономерности по ассоциативному восприятию звуков работают одинаково в разных языках. Однако встречаются и кросс-культурные курьезы. Например, в русском языке рычащий звук «р» часто ассоциируется с агрессией («рык», «гроза»), но в японском он может передавать мягкость. В японском «р» — не твердый, а нечто среднее между «р» и «л», поэтому не вызывает «угрожающих» вибраций. Например: «рамен» (лапша) — ассоциируется с мягкостью; «рёкурин» (кафе) — вызывает ощущение уюта. Звук «ш» (например, в слове shū «книга») европейцам кажется шумным, но для китайцев он нейтрален. А гортанные звуки вроде «ع» (‘айн) европейцам кажутся резкими, а для арабов они передают эмоциональную выразительность.
От нейминга до гипноза: где используют силу звуков
Маркетологи активно используют звуковую символику для создания запоминающихся и эмоционально окрашенных названий. Подбор определенных звуков помогает сформировать нужный образ продукта. Мягкие и плавные звуки («л», «м», «н», «в») ассоциируются с нежностью, гармонией и комфортом. Именно поэтому они часто встречаются в названиях косметики и средств ухода: L’Oréal, Nivea, Dove. Твердые и резкие согласные («к», «г», «т», «р») передают силу, надежность и динамику, что делает их популярными в брендах инструментов и технологий: Bosch, Kraft, DeWalt, Intel.
Изображение: Freepik
Помимо маркетинга фоносемантика активно используется в психотерапии, медитативных практиках и даже гипнозе. Правильно подобранные звуковые сочетания могут снижать уровень стресса, вызывать ощущение безопасности или, наоборот, мобилизовать ресурсы организма. Исследования показывают, что мягкие звуки подсознательно напоминают младенцу голос матери — отсюда их успокаивающее действие. Еще академик Д.С. Лихачёв (1906-1999) в работах о древнерусской литературе отмечал: звуки «л», «м», «н» исторически использовались для создания лирической атмосферы и «напевной утешительности», что перекликается с современными данными об их психоакустическом воздействии.
«Легкость», «мир», «нежность», «мечта», «ласка» — слова с обилием «л», «н», «м» создают эффект «обволакивающей» безопасности. Их часто используют в аффирмациях, коротких фразах, которые содержат позитивные утверждения. В психотерапии аффирмации — часть аутотренинга, при помощи которого человек может настраивать себя на достижения.
Можно с полным правом утверждать, что звуки — невидимое оружие убеждения. Их используют в политической риторике и коммуникативных практиках, когда звуки речи, облеченные в слова и фразы, не просто передают информацию, но и влияют на эмоции и подсознание слушателя. Разные типы согласных и гласных могут усиливать убедительность речи, создавая нужное впечатление: доверие, агрессию, надежду или легкость.
Изображение: Freepik
Сонорные согласные — такие как «л», «м», «н» — создают ощущение плавности и мягкости, подсознательно вызывая доверие. Их часто используют в рекламе и публичных выступлениях, чтобы расположить аудиторию. Напротив, взрывные согласные — «б», «п», «т» — звучат резко и отрывисто, усиливая агрессию или ощущение угрозы. Они хорошо работают в призывах к действию или в эмоциональных выступлениях, где нужно подчеркнуть решительность. Гласные переднего ряда — «и», «е», «ю» — придают речи легкость и оптимизм. Они ассоциируются с чем-то светлым и радостным, поэтому их часто используют в мотивирующей и вдохновляющей речи.
Мелодика слова: как звуки создают образы в литературе
Подобно тому как маркетологи тщательно подбирают звучание названий брендов, писатели и поэты уже много веков используют тонкие инструменты фонетической выразительности. Действуя на подсознание, эти приемы усиливают эмоциональное воздействие текста.
Даже школьникам известны такие способы фонетического воздействия, как ассонанс и аллитерация. Первый термин обозначает повторение гласных звуков, придающее тексту мелодичность. «И скучно, и грустно, и некому руку подать» (М. Ю. Лермонтов) — повтор «и» в отрывке усиливает чувство одиночества. Аллитерация же — это повторение одинаковых или похожих согласных звуков, создающее особый ритм и образность. «Шипенье пенистых бокалов...» (А. С. Пушкин, «Медный всадник») — шипящие «ш» и «п» имитируют звук шампанского.
Изображение: Freepik
А вот еще несколько примеров «правильного» использования звуков в художественной литературе.
Например в стихотворении Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…» есть строки: «Увяданья золотом охваченный, / Я не буду больше молодым». Здесь сонорные «л», «м», «н» и гласные «о», «а» усиливают печальную, но плавную мелодичность текста. И наоборот — «резкие» согласные усиливают динамику, передают напряжение, страх, хаос. Например, как в отрывке из стихотворения Владимира Маяковского «Нате!». «Через час отсюда в чистый переулок / вытечет по человеку ваш обрюзгший жир…». Здесь жесткие «ч», «т», «р» усиливают сарказм и агрессию стиха.
***
Получается, что «красивое» слово — это не просто эстетика, а нейролингвистический инструмент. Понимая его механизмы, мы можем не только осознанно использовать музыку языка в собственной речи, но и анализировать чужие приемы воздействия, а это согласитесь, тоже иногда весьма полезно.
искусственные – это материалы, полученные на основе модифицированного природного сырья, например, вискоза, которую производят из целлюлозы, или полиамид, сырьем для которого может быть касторовое масло.
Целлюлоза под микроскопом. Изображение: Alexander Klepnev, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons
Как люди стали жертвами пластика
Первый пластик как результат химических экспериментов появился очень давно – еще в середине XIX века.
В 1856 году Александр Паркс, британский химик и изобретатель, запатентовал вещество под названием паркезин, в основе которого лежала нитроцеллюлоза, полученная им из природной целлюлозы с добавлением камфоры, спиртов и масел. Паркс искал дешевый аналог слоновой кости, из которого можно было бы делать бильярдные шары, и получил в итоге первый искусственный полимер – целлулоид.
Веер из шелка и целлулоида, 1876 год. Изображение: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, Public domain, via Wikimedia Commons
В 1907 году Лео Хендрик Бакеланд, бельгийский химик, эмигрировавший в США, создал новый вид пластика, теперь уже полностью синтетического, и тоже дал ему имя в свою честь – бакерит. Это был более прочный и универсальный вид полимерного материала, который получали из фенола и формальдегида. Бакелит стал настоящим прорывом в производстве: фотокамеры, радиоприемники, телефоны, патроны для лампочек, детали для автомобилей – из него в первой половине XX века изготавливали множество изделий.
Телефонный аппарат с корпусом из бакелита, 1930-е годы. Изображение:William Warby, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
В 1936 году был получен патент на производство полиэтилена – полимера этилена: химики Майкл Перрин, Дж. Г. Паттон и Пол Хиншелвуд нашли промышленный способ получения этого полимерного материала, который быстро завоевал популярность. Этилен был побочным продуктом нефтепереработки, и его превращение в полиэтилен стало выгодным экономическим решением.
Внедрение в производство первых пластиков – паркезина и бакерита – имело даже некоторый позитивный экологический эффект, так как позволило сохранить жизни множества слонов и черепах, чьи бивни и панцири массово шли на производство клавиш для пианино, оправ для очков, гребней для волос и других бытовых предметов, а заодно помогло сделать все эти вещи намного дешевле, а значит, и доступнее для покупателей.
В 1930-1950-х годах стремительное развитие химической промышленности, и прежде всего нефтеперерабатывающей отрасли, привело к появлению новых видов полимерных материалов. Тогда многим казалось, что дорога в светлое будущее планеты будет вымощена именно пластиком: они были легкие, прочные, могли принимать любую форму и цвет, и самое главное – они были недорогие. Их внедряли в состав многих товаров, заменяя металлы, стекло, бумагу и дерево. Уже в 1950-х годах в США, а затем и в европейских странах, начинают продавать хлеб и другие продукты в прозрачной полиэтиленовой упаковке: с этого момента начинается победное шествие нового вида упаковки по магазинам всего мира.
Не только упаковка, но и различные бытовые предметы, техника, автомобили, строительные материалы – все это стали изготавливать из полимерных материалов или с их применением, и мы быстро привыкли к доступному пластиковому изобилию вокруг нас.
Маркировка пластика. Изображение: Freepik
Масштаб проблемы
Эйфория от пластиковых возможностей сменилась осознанием проблемы: отходы пластика накапливались на полигонах почти не разлагаясь, и большое их количество попадало в окружающую среду, загрязняя сушу и Мировой океан. В отличие от макулатуры, стекла или металла, сбор пластиковых отходов и их переработка не были налажены. Причина этого, как часто бывает, была обратной стороной одного из ценнейших качеств пластика, а именно его низкой стоимости: удобнее и дешевле было не собирать и перерабатывать старый, а постоянно производить новый пластик из нефтепродуктов.
По оценкам ООН с 1950-х годов, то есть примерно за 75 лет, наша цивилизация произвела около 9,2 миллиарда тонн пластика, большая часть из которых – около 7 миллиардов, превратилась в отходы. Также по данным ООН в мире каждый год производится более 400 миллионов тонн различных видов пластика, и примерно половина из этого – предметы, предназначенные для однократного использования. На 2023 года мировыми лидерами в производстве полимеров были Китай, производящий 32 % от общего количества этого вида продукции, и страны Юго-Восточной Азии, на долю которых приходилось 19 %. Россия с производством 7,7 миллиона тонн в год занимает примерно 2 % мирового рынка производства полимеров.
На данный момент на планете ежегодно образуется около 52 миллионов тонн пластиковых отходов. В России, по данным Минпромторга за 2021 год, этот показатель составляет 3,6–5 миллионов тонн ежегодно. При этом в рециклинг – процесс переработки и вторичного использования пластика – вовлечено всего около 9% в масштабах всего мира, а в России этот показатель составляет 9–12 %. Весь остальной пластик попадает в лучшем случае на полигоны ТБО, в худшем – прямо в окружающую среду.
Уборка пляжа на острове Бали. Изображение: OCG Saving The Ocean/Unsplash
Сколько разлагаются полимерные материалы?
Длительность разложения пластика зависит и от самого вида полимера, и от условий, в которые он попал: например, воздействие ультрафиолета ускоряет его разрушение, а в почве этот процесс протекает быстрее, чем в воде. Вот примерные сроки, на которые можно ориентироваться:
полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которых делают бутылки для питьевой воды или молока, – не менее 200 лет.
полипропилен (ПП), идущий на изготовление контейнеров для пищевых продуктов (многоразовой посуды), детских игрушек - более 100 лет.
полистирол (ПС), известный нам по упаковкам для яиц и одноразовым контейнерам, – несколько сотен лет.
полиуретан (ПУР), из которого делают в том числе подошвы для обуви –, десятки или даже сотни лет.
Ужасающие цифры, не правда ли?
Неужели ничего нельзя сделать?
Конечно, решение у пластиковой проблемы есть, и не одно. Специалисты выделяют два основных способа борьбы с пластиковыми отходами, заполонившими планету.
Для этого необходимо внедрение замкнутого цикла производства с полным контролем за всеми образующимися отходами. Этот путь подразумевает повсеместный переход на раздельный сбор отходов, и это длительный процесс, требующий как соответствующих решений на законодательном уровне, так и повышения уровня экологической ответственности населения. Но успешные примеры внедрения этого метода есть: например, словенская столица город Любляна перерабатывает около 68 % всех образующихся отходов, а в японском городке Камикацу этот показатель достигает 80%.
Из отправляющихся на переработку пластиковых отходов получают гранулят, который затем идет на производство:
скамеек и садовой мебели;
бутылок и упаковки для товаров;
синтетических тканей для рюкзаков, зонтов, тентов, дождевиков;
пластиковых труб.
Изображение: Freepik
В России тоже есть подобные производства: например, в Московской области в городе Солнечногорске работает предприятие «Пларус», на котором ПЭТ-бутылки перерабатывают в гранулят и реализуют его производителям. Да и во многих других крупных городах России есть пункты сбора пластиковых отходов, которые затем отправляются на переработку: при желании каждый может начать сортировать пластик и сдавать его отдельно. Но в том и проблема, что раздельный сбор пластика в нашей стране пока не налажен в полном объеме и отечественные переработчики вынуждены закупать часть отходов за рубежом.
В этом случае придется переосмыслить сам процесс производства товаров и отказаться хотя бы от пластиковой тары там, где это возможно, даже несмотря на некоторое увеличение стоимости. Например, вместо полистирола упаковку для яиц можно делать из картона, а полиэтиленовые пакеты для продуктов могут быть из крафт-бумаги или ткани. Но придется утвердить новые технические требования к подобным товарам и ввести строгий контроль.
Биоразлагаемые полимеры: насколько это реально?
Еще одна альтернатива существующим полимерам – это разработка и внедрение биоразлагаемого пластика: такой материал будет разрушаться в природных условиях гораздо быстрее.
Биоразлагаемые полимеры – это такие материалы, которые в естественных условиях расщепляются на простые и безопасные для окружающей среды соединения: воду, углекислый газ, природные полимеры. Как правило, для их разложения требуется менее 1 года, и их могут производить как на основе биополимеров, так и из нефти, включая в состав специальные добавки, ускоряющие разрушение. И на сегодняшний день уже существует несколько вариантов такого пластика:
полилактид, являющийся полимером молочной кислоты, получают из растений, например, из кукурузы или пшеницы: из него производят одноразовую посуду и пищевую упаковку, мульчирующую пленку, а также медицинские материалы, в том числе импланты;
полибутиленсукцинат, основой для которого служит янтарная кислота и бутандиол: из него делают одноразовые пакеты, упаковку для продуктов, пищевые контейнеры, бутылки для напитков, игрушки для детей, а также пленку для мульчирования, применяемую в сельском хозяйстве;
полигидроксиалканоаты, которые получают из разного растительного сырья, в том числе из пальмового масла и отходов сахарного производства путем ферментации при помощи микроорганизмов: из них производят упаковку для продуктов и тару для бытовой химии и косметики, одноразовую посуду, капсулы для лекарств, мульчирующую пленку для сельского хозяйства.
Мульчирующая пленка из биоразлагающегося полимерного материала – полилактида. Изображение: F. Kesselring, FKuR Willich, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons
Продукцию из биоразлагаемого пластика производят на предприятиях в Китае, Южной Корее, Японии, США, а также в странах Евросоюза, и на фоне всех проблем с пластиковыми отходами эта отрасль переживет бурный рост производства.
В России в ближайшие годы планируют запустить несколько предприятий по производству биоразлагаемого пластика, но заинтересованность инвесторов в этом направлении пока невелика. По сравнению с биоразлагаемыми полимерами синтетические полимерные материалы пока обладают рядом технологических преимуществ: они более прочные и выдерживают широкий диапазон температур. По этой причине мы пока не можем заменить корпус холодильника или раму окна на безопасный биоразлагаемый пластик. Тем не менее, новые безопасные материалы постепенно завоевывают рынок, а ученые-химики продолжают поиски новых рецептов полимерных материалов.
Упаковка из биопластика, полученного из сахарного тростника. Изображение: idealpak.ca
Что делают отечественные ученые для решения проблемы?
В нашей стране ученые также заняты поисками рецептов биоразлагаемого пластика, и вот примеры нескольких успешных разработок последних лет.
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) вместе со специалистами из Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН и Института высокомолекулярных соединений РАН представили экологичную упаковкус покрытием из биоразлагаемого пластика, в составе которого содержится арабиногалактан. Это вещество получают из древесины лиственницы, и именно благодаря ему пластик в итоге подвергается разложению – его перерабатывают почвенные микроорганизмы.
Красноярские ученые из Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» разработали экологически безопасный аналог полистирола. Новый полимер делается на основе полистирола, в структуру которого добавляют альфа-ангеликалактон – вещество, получаемое из целлюлозы, фруктозы или других возобновляемых углеводородов. Новый полимер имеет все необходимые свойства полистирола, но при этом разрушается в почве под воздействием микроорганизмов за 7 месяцев.
Химики из Вятского государственного университета и ученые из Института химической физики им. Н.Н. Семенова РАН разработали рецепт биоразлагаемого полимера, который можно будет использовать для производства упаковочных материалов и пленки. Новый полимер на основе полимолочной кислоты и растительных компонентов разлагается в условиях компостирования на полигонах ТБО, поэтому имеет все шансы стать безопасным аналогом пластика.
Биоразлагаемый пластик из растительного сырья. Изображение: ВятГУ
Все эти материалы могут стать альтернативой классическому пластику, так как они разлагаются в естественных условиях и безопасны для планеты. Конечно, если найдут инвесторов…
Сможет ли человечество победить пластик?
Применение биоразлагаемого пластика, безусловно, улучшит ситуацию, но не снимет с повестки вопросы переработки и раздельного сбора отходов, без которых пластиковую проблему не решить. С 5 по 14 августа в Женеве проходил международный форум с участием представителей более 180 государств, в том числе и России, посвященный проблеме пластикового загрязнения. Увы, несмотря то что форум продлили на один день, страны-участники так и не смогли прийти к соглашению и подписать итоговый документ, работы над которым ведутся с 2022 года. Одна из основных причин разногласий – ограничение производства полимерных материалов, с которым не согласны промышленно развитые страны… Как говорится, комментарии излишни.
Автор текста Ольга Фролова
Изображение на обложке: Ai-generated
Создано при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Десятилетия науки и технологий (ДНТ), объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.
Императрица Екатерина I умерла 6 мая 1727 года, по официальной версии, от чахотки. Она была похоронена в ходе церемонии, организованной по образцу погребения ее супруга, в Петропавловском соборе. На престол взошел внук Петра I, Петр II, а в 1741 году самодержицей Всероссийской на два десятилетия стала младшая дочь Екатерины I Елизавета Петровна. Та, реализуя волю отца, вызвала из Германии своего племянника, сына своей сестры Анны Петровны, Карла Петера Ульриха Гольштейн-Готторпского, будущего императора Петра III. Ему царственная тетушка выбрала невесту по имени София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, крестив ее в православие и дав ей имя и отчество своей матери — Екатерина Алексеевна. На престол она взошла под именем Екатерины II.
«Для Екатерины II это имя означало преемственность власти и закрепление ее прав на российский трон, — отмечает Сергей Нилов. — Карета, в которой она ехала на коронацию, — это та самая коронационная карета Екатерины I, и трон, на который воссела новая императрица, был троном Екатерины I».
Большая коронационная карета. Франция, Париж, начало 1720-х годов
11. Какие экспонаты можно увидеть на выставке в Эрмитаже?
На выставке, посвященной Екатерине I, которая развернута сейчас в Государственном Эрмитаже, собрано множество предметов. Среди них есть поистине уникальные.
«Создание экспозиции стало вызовом для нас самих, — говорит Сергей Нилов. — На ней представлено почти 450 экспонатов. Мы выявили огромный корпус памятников, связанных непосредственно с Екатериной. Здесь можно видеть большую коронационную карету, трон императрицы, ту самую люстру на пять рожков, которую выточил Петр и подарил возлюбленной на свадьбу. Личных вещей Екатерины, в отличие от вещей ее супруга, сохранилось немного, и тем ценнее представленные у нас коронационное платье и маскарадный костюм, в который она нарядилась для масленичных гуляний 1722 года. Когда работаешь над такой выставкой, экспонаты словно сами находят тебя. Вот мы хотели показать венецианские зеркала того времени, но оказалось, что из-за их сохранности сделать это невозможно. Тогда мы начали поиски других подобных предметов — и обнаружили зеркало из Екатерингофского дворца, в которое смотрелась сама императрица».
Автор текста Ирина Кравченко
На обложке: Фрагмент портрета Екатерины I. Жан-Марк Натье . 1717 год
Все изображения предоставлены Пресс-службой Государственного Эрмитажа
Мы используем cookies-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies-файлов.