Интерфакс - Высшее образование в России https://academia.interfax.ru Интерфакс — Высшее образование в России ru https://academia.interfax.ru/themes/publication_1/theme_1/_img/logoallsquare_ifr.png https://academia.interfax.ru/themes/publication_1/theme_1/_img/logoallsquare_ifr.png Томские ученые разработали антенную систему для спасательной КОСПАС-САРСАТ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15295 Интерфакс-Образование Томск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления радиоэлектроники (ТУСУР) по заказу АО "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработали многолучевую антенную систему L-диапазона для спутниковой системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ, сообщает пресс-служба вуза. Новости Wed, 26 Mar 2025 10:40:02 +0300 message

Томские ученые разработали антенную систему для спасательной КОСПАС-САРСАТ

Томск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления радиоэлектроники (ТУСУР) по заказу АО "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработали многолучевую антенную систему L-диапазона для спутниковой системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ, сообщает пресс-служба вуза.

Система КОСПАС-САРСАТ предоставляет для органов поиска и спасания аварийные сообщения и информацию о местоположении по всему миру морских, авиационных и наземных пользователей, находящихся в бедственной ситуации. Наземные станции этой системы включают в себя масштабные антенные системы, способные принимать сигналы от спутников круглосуточно.

Сейчас наземный приемный пункт состоит из зеркальных антенн: одно зеркало следит за одним спутником. Разработка ТУСУРа позволит в несколько раз сократить площадь, занимаемую антенными системами.

"(Зеркальные - ИФ) антенны необходимо постоянно наводить, соответственно, механические части со временем изнашиваются, выходят из строя и требуют замены. Разработанная нами многолучевая антенная система стационарна, а значит - более надежна. При этом одна система способна принимать сигнал одновременно от 12 спутников", - приведены в сообщении слова младшего научного сотрудника лаборатории распространения радиоволн НИИ РТС ТУСУРа Кирилла Зайкова.

Разработчики собрали, настроили и испытали технологический образец системы и приступили к изготовлению опытных образцов. Ожидается, что наземные станции будут готовы к концу 2025 года, после чего антенная система будет установлена на месте постоянного размещения и введена в эксплуатацию.

"Постепенно в систему КОСПАС-САРСАТ войдут все спутники Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Сейчас они проходят модернизацию: на их борту устанавливаются ретрансляторы сигналов бедствия. Наша многолучевая антенная система L-диапазона предназначена для приема и обработки сигналов аварийных радиобуёв первого и второго поколений, ретранслированных среднеорбитальными КА ГНСС GALILEO, ГЛОНАСС, Beidou, GPS", - добавил Зайков.

Система КОСПАС-САРСАТ была запущена в работу в 1982 году. Она обнаруживает и определяет местоположение кораблей, самолетов и других терпящих бедствие объектов, оснащенных аварийными радиобуями с рабочей частотой 406 МГц.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

]]>
Томск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления радиоэлектроники (ТУСУР) по заказу АО "Российские космические системы" (входит в "Роскосмос") разработали многолучевую антенную систему L-диапазона для спутниковой системы поиска и спасения КОСПАС-САРСАТ, сообщает пресс-служба вуза. Система КОСПАС-САРСАТ предоставляет для органов поиска и спасания аварийные сообщения и информацию о местоположении по всему миру морских, авиационных и наземных пользователей, находящихся в бедственной ситуации. Наземные станции этой системы включают в себя масштабные антенные системы, способные принимать сигналы от спутников круглосуточно. Сейчас наземный приемный пункт состоит из зеркальных антенн: одно зеркало следит за одним спутником. Разработка ТУСУРа позволит в несколько раз сократить площадь, занимаемую антенными системами. "(Зеркальные - ИФ) антенны необходимо постоянно наводить, соответственно, механические части со временем изнашиваются, выходят из строя и требуют замены. Разработанная нами многолучевая антенная система стационарна, а значит - более надежна. При этом одна система способна принимать сигнал одновременно от 12 спутников", - приведены в сообщении слова младшего научного сотрудника лаборатории распространения радиоволн НИИ РТС ТУСУРа Кирилла Зайкова. Разработчики собрали, настроили и испытали технологический образец системы и приступили к изготовлению опытных образцов. Ожидается, что наземные станции будут готовы к концу 2025 года, после чего антенная система будет установлена на месте постоянного размещения и введена в эксплуатацию. "Постепенно в систему КОСПАС-САРСАТ войдут все спутники Глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Сейчас они проходят модернизацию: на их борту устанавливаются ретрансляторы сигналов бедствия. Наша многолучевая антенная система L-диапазона предназначена для приема и обработки сигналов аварийных радиобуёв первого и второго поколений, ретранслированных среднеорбитальными КА ГНСС GALILEO, ГЛОНАСС, Beidou, GPS", - добавил Зайков. Система КОСПАС-САРСАТ была запущена в работу в 1982 году. Она обнаруживает и определяет местоположение кораблей, самолетов и других терпящих бедствие объектов, оснащенных аварийными радиобуями с рабочей частотой 406 МГц. ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.
Ученые в Сибири создали технологию для быстрого расчета волны цунами https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15289 Интерфакс-Образование Новосибирск. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) совместно с коллегами из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск) создали инструмент для быстрого численного моделирования распространения волны цунами - сопроцессор для персонального компьютера, по производительности сопоставимый с суперкомпьютерными вычислениями, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". Новости Tue, 25 Mar 2025 10:11:25 +0300 message

Ученые в Сибири создали технологию для быстрого расчета волны цунами

Новосибирск. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) совместно с коллегами из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск) создали инструмент для быстрого численного моделирования распространения волны цунами - сопроцессор для персонального компьютера, по производительности сопоставимый с суперкомпьютерными вычислениями, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Технология поможет в течение нескольких минут после землетрясения получать оценку ожидаемого распределения высоты волны вдоль побережья", - говорится в сообщении.

Результаты исследования опубликованы в журнале Ocean Modelling.

Отмечается, что ученых интересовали случаи, когда очаг землетрясения находится близко к суше, что характерно для побережья Камчатки, Сахалина, Курильских островов и Японии, когда волна проходит от очага землетрясения до ближайшей точки берега всего за 25-30 минут, и на первый план выходит скорость расчетов.

При этом на то, произойдет ли цунами, помимо магнитуды землетрясения, влияют профиль глубин, над которыми распространяется волна, и вызванное землетрясением возмущение поверхности морского дна.

Ученые используют датчики, размещенные на дне океана, которые определяют высоту столба воды над ними с точностью до одного сантиметра.

"Таких датчиков в океане уже достаточно много, значительная часть из них расположена у побережья Японии. Многие расчеты мы сейчас делаем именно для побережья Японии, поскольку там имеется большая база исторических наблюдений и подробные данные по профилю морского дна. Предполагаем, когда появится готовый продукт, его смогут эффективно использовать и наши службы МЧС", - отмечает заведующий лабораторией программных систем машинной графики ИАиЭ СО РАН Михаил Лаврентьев.

По профилю волны исследователи научились приблизительно определять форму возмущения поверхности воды в источнике цунами. Такое измерение не дает точный результат, но показывает хорошее приближение с погрешностью до 10%.

Исследователи уже обнаружили, что не обязательно ждать, пока весь профиль волны пройдет над датчиком. Они предложили алгоритм, который дает оценку амплитуды волны в источнике после прохода четверти профиля волны, что позволяет экономить время.

При грамотном, основанном на расчетах, расположении датчиков вполне реально добиться того, чтобы волна цунами после землетрясения была зарегистрирована через 10 минут.

Ученые ИАиЭ СО РАН и ИВМиМГ СО РАН разработали специализированный аппаратный ускоритель для быстрого численного моделирования распространения цунами. Он работает на базе кристалла так называемой программируемой логики - Field Programmable Gates Array (FPGA).

Специальная печатная плата в составе обычного персонального компьютера позволяет добиться производительности, сопоставимой с суперкомпьютером, при решении конкретной задачи расчета распространения волны.

Алгоритмы загружаются в память при каждом включении компьютера, то есть их можно активировать по необходимости. Эта плата спроектирована в ИАиЭ СО РАН, она изготавливается и паяется на предприятиях Академгородка и Новосибирска.

Издание отмечает, что в перспективе в каждом поселке или промышленном объекте в потенциально опасной зоне можно иметь компьютер с этой специальной платой, и специалисты на местах, как только будут получены данные из центра, смогут сами в течение нескольких минут рассчитать, какая амплитуда волны ожидается на конкретном участке побережья.

 

]]>
Новосибирск. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН, Новосибирск) совместно с коллегами из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН (ИВМиМГ СО РАН, Новосибирск) создали инструмент для быстрого численного моделирования распространения волны цунами - сопроцессор для персонального компьютера, по производительности сопоставимый с суперкомпьютерными вычислениями, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". "Технология поможет в течение нескольких минут после землетрясения получать оценку ожидаемого распределения высоты волны вдоль побережья", - говорится в сообщении. Результаты исследования опубликованы в журнале Ocean Modelling. Отмечается, что ученых интересовали случаи, когда очаг землетрясения находится близко к суше, что характерно для побережья Камчатки, Сахалина, Курильских островов и Японии, когда волна проходит от очага землетрясения до ближайшей точки берега всего за 25-30 минут, и на первый план выходит скорость расчетов. При этом на то, произойдет ли цунами, помимо магнитуды землетрясения, влияют профиль глубин, над которыми распространяется волна, и вызванное землетрясением возмущение поверхности морского дна. Ученые используют датчики, размещенные на дне океана, которые определяют высоту столба воды над ними с точностью до одного сантиметра. "Таких датчиков в океане уже достаточно много, значительная часть из них расположена у побережья Японии. Многие расчеты мы сейчас делаем именно для побережья Японии, поскольку там имеется большая база исторических наблюдений и подробные данные по профилю морского дна. Предполагаем, когда появится готовый продукт, его смогут эффективно использовать и наши службы МЧС", - отмечает заведующий лабораторией программных систем машинной графики ИАиЭ СО РАН Михаил Лаврентьев. По профилю волны исследователи научились приблизительно определять форму возмущения поверхности воды в источнике цунами. Такое измерение не дает точный результат, но показывает хорошее приближение с погрешностью до 10%. Исследователи уже обнаружили, что не обязательно ждать, пока весь профиль волны пройдет над датчиком. Они предложили алгоритм, который дает оценку амплитуды волны в источнике после прохода четверти профиля волны, что позволяет экономить время. При грамотном, основанном на расчетах, расположении датчиков вполне реально добиться того, чтобы волна цунами после землетрясения была зарегистрирована через 10 минут. Ученые ИАиЭ СО РАН и ИВМиМГ СО РАН разработали специализированный аппаратный ускоритель для быстрого численного моделирования распространения цунами. Он работает на базе кристалла так называемой программируемой логики - Field Programmable Gates Array (FPGA). Специальная печатная плата в составе обычного персонального компьютера позволяет добиться производительности, сопоставимой с суперкомпьютером, при решении конкретной задачи расчета распространения волны. Алгоритмы загружаются в память при каждом включении компьютера, то есть их можно активировать по необходимости. Эта плата спроектирована в ИАиЭ СО РАН, она изготавливается и паяется на предприятиях Академгородка и Новосибирска. Издание отмечает, что в перспективе в каждом поселке или промышленном объекте в потенциально опасной зоне можно иметь компьютер с этой специальной платой, и специалисты на местах, как только будут получены данные из центра, смогут сами в течение нескольких минут рассчитать, какая амплитуда волны ожидается на конкретном участке побережья.
Специалисты в Новосибирске разработали технологии для ремонта иностранных авиадвигателей https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15287 Интерфакс-Образование Новосибирск. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) обеспечили поставку и опытную эксплуатацию промышленного оборудования - установки газоплазменного напыления покрытий "Термоплазма 50-04", говорится в материалах на сайте СО РАН. Новости Tue, 25 Mar 2025 09:39:25 +0300 message

Специалисты в Новосибирске разработали технологии для ремонта иностранных авиадвигателей

Новосибирск. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) обеспечили поставку и опытную эксплуатацию промышленного оборудования - установки газоплазменного напыления покрытий "Термоплазма 50-04", говорится в материалах на сайте СО РАН.

"Это первый в РФ сверхзвуковой плазмотрон, предназначенный для нанесения практически всех видов обязательных функциональных покрытий на детали авиационного двигателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработаны принципы и режимы лазерной наплавки титановых компрессорных лопаток авиадвигателя CFM56, модификации которого используются на самолетах Airbus (А318, А319, А320 и А321) и на Boeing-737NG.

"Реализуется программа создания технологии и промышленного оборудования для очистки трещин в лопатках газовых турбин", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о планах по использованию разработок ИТПМ СО РАН для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов на БЭМЗ (Бердский электромеханический завод) под Новосибирском.

Технология плазменного напыления может применяться для нанесения многослойных теплозащитных покрытий на лопатки турбины и камеры сгорания, обеспечивая высокий ресурс их работы в условиях высоких температур.

Бердский электромеханический завод, по данным на его сайте, был создан в 1959 году, является партнером госкорпорации "Роскосмос" и градообразующим предприятием города Бердска (Новосибирская область). Это машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича был создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности института - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.

]]>
Новосибирск. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) обеспечили поставку и опытную эксплуатацию промышленного оборудования - установки газоплазменного напыления покрытий "Термоплазма 50-04", говорится в материалах на сайте СО РАН. "Это первый в РФ сверхзвуковой плазмотрон, предназначенный для нанесения практически всех видов обязательных функциональных покрытий на детали авиационного двигателя", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработаны принципы и режимы лазерной наплавки титановых компрессорных лопаток авиадвигателя CFM56, модификации которого используются на самолетах Airbus (А318, А319, А320 и А321) и на Boeing-737NG. "Реализуется программа создания технологии и промышленного оборудования для очистки трещин в лопатках газовых турбин", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о планах по использованию разработок ИТПМ СО РАН для ремонта и обслуживания деталей и узлов самолетов на БЭМЗ (Бердский электромеханический завод) под Новосибирском. Технология плазменного напыления может применяться для нанесения многослойных теплозащитных покрытий на лопатки турбины и камеры сгорания, обеспечивая высокий ресурс их работы в условиях высоких температур. Бердский электромеханический завод, по данным на его сайте, был создан в 1959 году, является партнером госкорпорации "Роскосмос" и градообразующим предприятием города Бердска (Новосибирская область). Это машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики. Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича был создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности института - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.
Петербургские ученые разработали две вакцины от туберкулеза https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15281 Интерфакс-Образование Санкт-Петербург. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Петербургские ученые создали лечебную и профилактическую вакцины от туберкулеза, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский. Новости Mon, 24 Mar 2025 12:05:25 +0300 message

Петербургские ученые разработали две вакцины от туберкулеза

Санкт-Петербург. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Петербургские ученые создали лечебную и профилактическую вакцины от туберкулеза, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

"Лечебная в эксперименте уже доказала свою эффективность в лечении мелких животных, которых мы заражали генерализованной формой туберкулеза. Вакцина прошла все экспериментальные фазы исследования, и сегодня мы ищем финансирование для начала клинических испытаний", - сказал Яблонский журналистам в понедельник.

Переговоры с потенциальными спонсорами ведет НИИ гриппа - как технологическое учреждение, которое производит вакцины.

"Сейчас стоит вопрос о запуске финансирования по линии Союзного государства (Белоруссия - Россия)", - добавил директор НИИ фтизиопульмонологии.

Профилактическая вакцина, которую создали в двух формах - назальной и традиционной, - также прошла экспериментальные фазы.

"Она доказала свою эффективность: устойчивость к заболеванию туберкулезом повышается. (...) Здесь мы тоже ждем клинических испытаний", - сказал Яблонский.

На данный момент единственной доступной противотуберкулезной вакциной является БЦЖ.

]]>
Санкт-Петербург. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Петербургские ученые создали лечебную и профилактическую вакцины от туберкулеза, сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский. "Лечебная в эксперименте уже доказала свою эффективность в лечении мелких животных, которых мы заражали генерализованной формой туберкулеза. Вакцина прошла все экспериментальные фазы исследования, и сегодня мы ищем финансирование для начала клинических испытаний", - сказал Яблонский журналистам в понедельник. Переговоры с потенциальными спонсорами ведет НИИ гриппа - как технологическое учреждение, которое производит вакцины. "Сейчас стоит вопрос о запуске финансирования по линии Союзного государства (Белоруссия - Россия)", - добавил директор НИИ фтизиопульмонологии. Профилактическая вакцина, которую создали в двух формах - назальной и традиционной, - также прошла экспериментальные фазы. "Она доказала свою эффективность: устойчивость к заболеванию туберкулезом повышается. (...) Здесь мы тоже ждем клинических испытаний", - сказал Яблонский. На данный момент единственной доступной противотуберкулезной вакциной является БЦЖ.
Студенты НГТУ НЭТИ создали антенную решетку для систем радиоэлектронной борьбы с дронами https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15280 Интерфакс-Образование Новосибирск. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали антенную решетку, которая обеспечивает возможность эффективного обнаружения, подавления и нейтрализации радиоэлектронных угроз в широком диапазоне частот, говорится в сообщении вуза. Новости Mon, 24 Mar 2025 10:17:41 +0300 message

Студенты НГТУ НЭТИ создали антенную решетку для систем радиоэлектронной борьбы с дронами

Новосибирск. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали антенную решетку, которая обеспечивает возможность эффективного обнаружения, подавления и нейтрализации радиоэлектронных угроз в широком диапазоне частот, говорится в сообщении вуза.

Отмечается, что управление дроном осуществляется не по одному каналу, существуют дублирующие системы, что затрудняет подавление всех используемых частот одновременно.

"Основная задача, которую решает наш проект, - расширение полосы рабочих частот антенн для систем радиоэлектронной борьбы с сохранением приемлемого коэффициента усиления во всей полосе частот. Мы провели исследование существующих технологий и решений в области антенных решеток для широкополосных излучателей, выполнили расчеты, разработали модель излучателя и провели моделирование с учетом требований для работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц", - отмечает студент факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Евгений Русский.

По результатам работы изготовлен опытный образец широкополосного излучателя антенной решетки системы радиоэлектронной борьбы, а также подготовлен комплект конструкторской документации.

Прототип устройства выполнен на диэлектрической подложке из стеклотестолита толщиной 1,5 мм, на поверхности которой специальным образом нанесен рисунок.

Антенна имеет плоскую конструкцию, что значительно упрощает и удешевляет процесс ее производства по сравнению с объемными аналогами, а также обеспечивает преимущества в массо-габаритных характеристиках.

В настоящий момент команда разработчиков находится на этапе подачи патентной заявки на изобретение. После того как будет получен патент, студенты предложат разработку нескольким предприятиям. В дальнейших планах - разработка антенной решетки с совокупностью расположенных в определенном порядке излучающих элементов.

]]>
Новосибирск. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали антенную решетку, которая обеспечивает возможность эффективного обнаружения, подавления и нейтрализации радиоэлектронных угроз в широком диапазоне частот, говорится в сообщении вуза. Отмечается, что управление дроном осуществляется не по одному каналу, существуют дублирующие системы, что затрудняет подавление всех используемых частот одновременно. "Основная задача, которую решает наш проект, - расширение полосы рабочих частот антенн для систем радиоэлектронной борьбы с сохранением приемлемого коэффициента усиления во всей полосе частот. Мы провели исследование существующих технологий и решений в области антенных решеток для широкополосных излучателей, выполнили расчеты, разработали модель излучателя и провели моделирование с учетом требований для работы в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц", - отмечает студент факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ Евгений Русский. По результатам работы изготовлен опытный образец широкополосного излучателя антенной решетки системы радиоэлектронной борьбы, а также подготовлен комплект конструкторской документации. Прототип устройства выполнен на диэлектрической подложке из стеклотестолита толщиной 1,5 мм, на поверхности которой специальным образом нанесен рисунок. Антенна имеет плоскую конструкцию, что значительно упрощает и удешевляет процесс ее производства по сравнению с объемными аналогами, а также обеспечивает преимущества в массо-габаритных характеристиках. В настоящий момент команда разработчиков находится на этапе подачи патентной заявки на изобретение. После того как будет получен патент, студенты предложат разработку нескольким предприятиям. В дальнейших планах - разработка антенной решетки с совокупностью расположенных в определенном порядке излучающих элементов.
Ученые проследят как изменение климата влияет на Шпицберген https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15276 Интерфакс-Образование Мурманск. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) приступили к полевым работам на архипелаге Шпицберген, сообщает пресс-служба института. Новости Fri, 21 Mar 2025 14:32:35 +0300 message

Ученые проследят как изменение климата влияет на Шпицберген

Мурманск. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) приступили к полевым работам на архипелаге Шпицберген, сообщает пресс-служба института.

"В силу географического положения архипелага на этой территории повышение температуры воздуха выражено наиболее ярко по сравнению с другими полярными районами. Шпицберген первом из арктических архипелагов Евразии стоит на пути переноса теплых атмосферных и океанических масс из Атлантики и в полной мере испытывает на себе их влияние", - приводятся в сообщении слова замдиректора ААНИИ, начальника Российской научной арктической экспедиции на Шпицбергене Юрия Угрюмова.

Он пояснил, что эти исследования "позволят выявить отклик природной среды архипелага на текущие климатические изменения, уточнить его механизмы, определить ведущие факторы, оценить скорость изменений и сделать прогноз на будущее".

Так, ученые-мерзлотоведы для сравнения погрешности определения мощности сезонно-талого слоя различными методами пробурили опытно-методические скважины. В их планах также найти и расконсервировать инженерные скважины советского периода вблизи поселка Пирамида, чтобы оснастить их термометрическими косами для мониторинга температуры мерзлоты. Кроме того, ученые будут исследовать выход подмерзлотных вод и их химический состав.

Ученые также продолжат изучение особенностей накопления снега в долинах рек и на ледниках, процессов снеготаяния и испарения, будут вести мониторинг гидрологических характеристик на водосборах в районе залива Гренфьорд. В частности, на ледниках предстоит оценить их структуру и термическое состояние, баланс массы льда и другие параметры, чтобы построить прогноз тенденции эволюции ледников.

Заливы Гренфьорд и Исфьорд интересуют ученых также с точки зрения распределения водных масс и поступления теплых атлантических вод, оценки потенциальной биопродуктивности морских экосистем.

Полевые исследования продлятся до сентября включительно.

]]>
Мурманск. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) приступили к полевым работам на архипелаге Шпицберген, сообщает пресс-служба института. "В силу географического положения архипелага на этой территории повышение температуры воздуха выражено наиболее ярко по сравнению с другими полярными районами. Шпицберген первом из арктических архипелагов Евразии стоит на пути переноса теплых атмосферных и океанических масс из Атлантики и в полной мере испытывает на себе их влияние", - приводятся в сообщении слова замдиректора ААНИИ, начальника Российской научной арктической экспедиции на Шпицбергене Юрия Угрюмова. Он пояснил, что эти исследования "позволят выявить отклик природной среды архипелага на текущие климатические изменения, уточнить его механизмы, определить ведущие факторы, оценить скорость изменений и сделать прогноз на будущее". Так, ученые-мерзлотоведы для сравнения погрешности определения мощности сезонно-талого слоя различными методами пробурили опытно-методические скважины. В их планах также найти и расконсервировать инженерные скважины советского периода вблизи поселка Пирамида, чтобы оснастить их термометрическими косами для мониторинга температуры мерзлоты. Кроме того, ученые будут исследовать выход подмерзлотных вод и их химический состав. Ученые также продолжат изучение особенностей накопления снега в долинах рек и на ледниках, процессов снеготаяния и испарения, будут вести мониторинг гидрологических характеристик на водосборах в районе залива Гренфьорд. В частности, на ледниках предстоит оценить их структуру и термическое состояние, баланс массы льда и другие параметры, чтобы построить прогноз тенденции эволюции ледников. Заливы Гренфьорд и Исфьорд интересуют ученых также с точки зрения распределения водных масс и поступления теплых атлантических вод, оценки потенциальной биопродуктивности морских экосистем. Полевые исследования продлятся до сентября включительно.
Ученые расшифровали геном шерстистого мамонта возрастом 52 тыс. лет https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15268 Интерфакс-Образование Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Института цитологии и генетики СО РАН совместно с Северо-Восточным федеральным университетом расшифровали геном шерстистого мамонта возрастом 52 тыс. лет, сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения в четверг. Новости Thu, 20 Mar 2025 15:01:50 +0300 message

Ученые расшифровали геном шерстистого мамонта возрастом 52 тыс. лет

Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Института цитологии и генетики СО РАН совместно с Северо-Восточным федеральным университетом расшифровали геном шерстистого мамонта возрастом 52 тыс. лет, сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения в четверг.

"Надо пожелать, чтобы, может быть, была не только расшифровка генома, но и чтобы сам мамонт тоже был восстановлен", - сказал он.

В материалах общего собрания говорится, что ученым впервые удалось проанализировать трехмерную структуру ДНК из кожи мамонта.

Установлено, что у мамонта было 28 пар хромосом, как и у их ближайших родственников - индийских слонов.

"Также обнаружена активность генов, отвечающих за длинные густые ресницы и малое количество потовых желез", - говорится в материалах.

Активность генов в коже мамонта на 98% совпадала с таковой у слонов, при этом гены, связанные с ростом шерсти и адаптацией к холоду, работали сильнее, чем у слона.

]]>
Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Института цитологии и генетики СО РАН совместно с Северо-Восточным федеральным университетом расшифровали геном шерстистого мамонта возрастом 52 тыс. лет, сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения в четверг. "Надо пожелать, чтобы, может быть, была не только расшифровка генома, но и чтобы сам мамонт тоже был восстановлен", - сказал он. В материалах общего собрания говорится, что ученым впервые удалось проанализировать трехмерную структуру ДНК из кожи мамонта. Установлено, что у мамонта было 28 пар хромосом, как и у их ближайших родственников - индийских слонов. "Также обнаружена активность генов, отвечающих за длинные густые ресницы и малое количество потовых желез", - говорится в материалах. Активность генов в коже мамонта на 98% совпадала с таковой у слонов, при этом гены, связанные с ростом шерсти и адаптацией к холоду, работали сильнее, чем у слона.
Ученые в Сибири разработали новую технологию переработки сверхвысокомолекулярного полиэтилена https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15267 Интерфакс-Образование Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института катализа СО РАН им.Г.К.Борескова (Новосибирск) и Института синтетических полимерных материалов им.Н.С.Ениколопова РАН (Москва) во взаимодействии с индустриальными партнерами создали новую технологию переработки реакторных порошков сверхвысокомолекулярного полиэтилена, сообщил председатель Сибирского отделения РАН, академик РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения в четверг. Новости Thu, 20 Mar 2025 14:07:19 +0300 message

Ученые в Сибири разработали новую технологию переработки сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института катализа СО РАН им.Г.К.Борескова (Новосибирск) и Института синтетических полимерных материалов им.Н.С.Ениколопова РАН (Москва) во взаимодействии с индустриальными партнерами создали новую технологию переработки реакторных порошков сверхвысокомолекулярного полиэтилена, сообщил председатель Сибирского отделения РАН, академик РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения в четверг.

"Это разработка новой технологии переработки реакторных порошков сверхвысокомолекулярного полиэтилена в пленочные нити, здесь новый тип полиэтилена, новые технологии переработки, в мире таких технологий нет, а они очень нужны, в том числе, для обеспечения обороноспособности", - сказал академик.

Согласно представленной им презентации, речь идет о прямой безрастворной твердофазной технологии переработки полимера с получением пленочных нитей широкой номенклатуры.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности - конструкционный материал, пригодный для использования в экстремальных условиях.

]]>
Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института катализа СО РАН им.Г.К.Борескова (Новосибирск) и Института синтетических полимерных материалов им.Н.С.Ениколопова РАН (Москва) во взаимодействии с индустриальными партнерами создали новую технологию переработки реакторных порошков сверхвысокомолекулярного полиэтилена, сообщил председатель Сибирского отделения РАН, академик РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения в четверг. "Это разработка новой технологии переработки реакторных порошков сверхвысокомолекулярного полиэтилена в пленочные нити, здесь новый тип полиэтилена, новые технологии переработки, в мире таких технологий нет, а они очень нужны, в том числе, для обеспечения обороноспособности", - сказал академик. Согласно представленной им презентации, речь идет о прямой безрастворной твердофазной технологии переработки полимера с получением пленочных нитей широкой номенклатуры. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности - конструкционный материал, пригодный для использования в экстремальных условиях.
Ученые РФ и КНР раскрыли механизмы лучевой терапии рака https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15265 Интерфакс-Образование Иркутск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) и Института современной физики Академии наук Китая (г. Ланьчжоу) в совместном исследовании установили механизмы противоракового эффекта лучевой терапии, сообщила пресс-служба вуза в четверг. Новости Thu, 20 Mar 2025 12:48:00 +0300 message

Ученые РФ и КНР раскрыли механизмы лучевой терапии рака

Иркутск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) и Института современной физики Академии наук Китая (г. Ланьчжоу) в совместном исследовании установили механизмы противоракового эффекта лучевой терапии, сообщила пресс-служба вуза в четверг.

Результаты опубликованы в международном научном журнале Physical review X.

"Исследование, занявшее около года, раскрывает механизмы молекулярных процессов, происходящих под воздействием облучения тканей тяжелыми ионами (железо и углерод)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате такого воздействия происходит "межмолекулярный каскадный перенос энергии и заряда", что приводит к двухцепочечным разрывам ДНК в опухолевых клетках и их гибели.

"Облучение тяжелыми ионами уже продолжительное время остается современным эффективным методом лучевой терапии рака. Понимание механизмов процесса необходимо для дальнейшей оптимизации протоколов лечения", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что "межмолекулярный каскадный перенос энергии и заряда - универсальный процесс, исследование которого необходимо для понимания многих аспектов поведения молекул под действием радиации".

Лаборатория квантовой химии ИГУ занимается данной темой с 2017 года. Институт современной физики Академии наук Китая, где расположен ускоритель ядер железа, стал базой для экспериментов.

"Этот прибор предназначен для поиска новых элементов, но используется и для терапии рака. Это единственная установка в Китае. (...) Экспериментальные данные без теоретического подтверждения в этой сфере очень сложно интерпретировать, поэтому необходимо плотное сотрудничество теории и эксперимента", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории квантовой химии ИГУ Анну Скитневскую.

По ее словам, экспериментов такого рода в России в настоящее время не проводится.

Она отметила, что сейчас в Китае много внимания уделяется развитию науки, и китайские ученые заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из РФ.

]]>
Иркутск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Иркутского государственного университета (ИГУ) и Института современной физики Академии наук Китая (г. Ланьчжоу) в совместном исследовании установили механизмы противоракового эффекта лучевой терапии, сообщила пресс-служба вуза в четверг. Результаты опубликованы в международном научном журнале Physical review X. "Исследование, занявшее около года, раскрывает механизмы молекулярных процессов, происходящих под воздействием облучения тканей тяжелыми ионами (железо и углерод)", - говорится в сообщении. Установлено, что в результате такого воздействия происходит "межмолекулярный каскадный перенос энергии и заряда", что приводит к двухцепочечным разрывам ДНК в опухолевых клетках и их гибели. "Облучение тяжелыми ионами уже продолжительное время остается современным эффективным методом лучевой терапии рака. Понимание механизмов процесса необходимо для дальнейшей оптимизации протоколов лечения", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что "межмолекулярный каскадный перенос энергии и заряда - универсальный процесс, исследование которого необходимо для понимания многих аспектов поведения молекул под действием радиации". Лаборатория квантовой химии ИГУ занимается данной темой с 2017 года. Институт современной физики Академии наук Китая, где расположен ускоритель ядер железа, стал базой для экспериментов. "Этот прибор предназначен для поиска новых элементов, но используется и для терапии рака. Это единственная установка в Китае. (...) Экспериментальные данные без теоретического подтверждения в этой сфере очень сложно интерпретировать, поэтому необходимо плотное сотрудничество теории и эксперимента", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника лаборатории квантовой химии ИГУ Анну Скитневскую. По ее словам, экспериментов такого рода в России в настоящее время не проводится. Она отметила, что сейчас в Китае много внимания уделяется развитию науки, и китайские ученые заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из РФ.
Ученые в Новосибирские создали систему диагностики потери энергии из открытых магнитных систем https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15261 Интерфакс-Образование Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) разработали диагностическую систему, которая способна с высокой точностью измерять потери энергии из открытых магнитных систем, использующихся для удержания плазмы в экспериментах по управляемому термоядерному синтезу, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН. Новости Thu, 20 Mar 2025 10:11:55 +0300 message

Ученые в Новосибирские создали систему диагностики потери энергии из открытых магнитных систем

Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) разработали диагностическую систему, которая способна с высокой точностью измерять потери энергии из открытых магнитных систем, использующихся для удержания плазмы в экспериментах по управляемому термоядерному синтезу, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

"Исследования проводились на установке ГДЛ (газодинамическая ловушка) и показали, что от 20 до 40% энергии, захваченной в плазму, теряется поперек магнитного поля", - говорится в сообщении.

Результаты опубликованы в журнале Journal of Plasma Physics.

Для того, чтобы оценить энергоэффективность установки ГДЛ, с высокой точностью измерить, сколько и где теряется энергии, специалисты создали современный диагностический комплекс.

Заведующая лабораторией ИЯФ СО РАН Елена Солдаткина отмечает, что к отрытым ловушкам на заре их развития было много претензий из-за продольных потерь - вдоль линий магнитного поля, однако со временем выяснилось, что в открытой ловушке вдоль магнитного поля электрический потенциал выстраивается таким образом, что продольные потери очень заметно снижаются.

По ее словам, в 2024 году ученым удалось свести воедино энергобаланс ГДЛ. Они учли энергетические потери от вытекания плазмы через пробки ловушки, от перезарядки ионов плазмы на остаточном газе (поперечных потерь), от излучения энергии атомами, от контакта внешних слоев плазмы с радиальными электродами, суммарно в перечисленных каналах энергопотерь измерено около 80% захваченной в плазму мощности.

"Когда плазма перезаряжается на остаточном газе, она теряется поперек магнитного поля, этот процесс и называется поперечными потерями. Мы создали новую диагностическую систему, основанную на пироэлектриках, которая измеряет этот паразитный эффект. Оказалось, что в этом канале теряется до 40% энергии. На данном этапе главный результат именно в том, что мы смогли оценить эти потери. Раньше мы просто не знали, большие они или маленькие, а теперь, установив 25 датчиков вдоль камеры установки и заставив их работать одновременно, измерили эту энергию, и оказалось, что она немаленькая. Таким образом мы и приблизились к суммарным 80%", - сказала Солдаткина.

Созданный в ИЯФ СО РАН способ диагностики на основе пироэлектриков уже повторили коллеги в США, работающие на открытых ловушках с похожими временными импульсами.

В ИЯФ СО РАН также разработан прототип "пушки Маршалла", которая будет подпитывать плазму не холодным газом, как это происходит в нынешних экспериментах, а холодной плазмой: планируется, что таким образом ученые смогут сильно подавить поперечный канал потерь, оставив эти 40% энергии внутри плазмы.

В настоящее время в мире реализуется несколько подходов к управляемому термоядерному синтезу - токамак, где плазма удерживается в камере в форме тора, более компактных стеллараторах, напоминающих по форме яблоко с вынутой сердцевиной, и открытые ловушки, разработкой которых занимается ИЯФ СО РАН.

]]>
Новосибирск. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН, Новосибирск) разработали диагностическую систему, которая способна с высокой точностью измерять потери энергии из открытых магнитных систем, использующихся для удержания плазмы в экспериментах по управляемому термоядерному синтезу, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН. "Исследования проводились на установке ГДЛ (газодинамическая ловушка) и показали, что от 20 до 40% энергии, захваченной в плазму, теряется поперек магнитного поля", - говорится в сообщении. Результаты опубликованы в журнале Journal of Plasma Physics. Для того, чтобы оценить энергоэффективность установки ГДЛ, с высокой точностью измерить, сколько и где теряется энергии, специалисты создали современный диагностический комплекс. Заведующая лабораторией ИЯФ СО РАН Елена Солдаткина отмечает, что к отрытым ловушкам на заре их развития было много претензий из-за продольных потерь - вдоль линий магнитного поля, однако со временем выяснилось, что в открытой ловушке вдоль магнитного поля электрический потенциал выстраивается таким образом, что продольные потери очень заметно снижаются. По ее словам, в 2024 году ученым удалось свести воедино энергобаланс ГДЛ. Они учли энергетические потери от вытекания плазмы через пробки ловушки, от перезарядки ионов плазмы на остаточном газе (поперечных потерь), от излучения энергии атомами, от контакта внешних слоев плазмы с радиальными электродами, суммарно в перечисленных каналах энергопотерь измерено около 80% захваченной в плазму мощности. "Когда плазма перезаряжается на остаточном газе, она теряется поперек магнитного поля, этот процесс и называется поперечными потерями. Мы создали новую диагностическую систему, основанную на пироэлектриках, которая измеряет этот паразитный эффект. Оказалось, что в этом канале теряется до 40% энергии. На данном этапе главный результат именно в том, что мы смогли оценить эти потери. Раньше мы просто не знали, большие они или маленькие, а теперь, установив 25 датчиков вдоль камеры установки и заставив их работать одновременно, измерили эту энергию, и оказалось, что она немаленькая. Таким образом мы и приблизились к суммарным 80%", - сказала Солдаткина. Созданный в ИЯФ СО РАН способ диагностики на основе пироэлектриков уже повторили коллеги в США, работающие на открытых ловушках с похожими временными импульсами. В ИЯФ СО РАН также разработан прототип "пушки Маршалла", которая будет подпитывать плазму не холодным газом, как это происходит в нынешних экспериментах, а холодной плазмой: планируется, что таким образом ученые смогут сильно подавить поперечный канал потерь, оставив эти 40% энергии внутри плазмы. В настоящее время в мире реализуется несколько подходов к управляемому термоядерному синтезу - токамак, где плазма удерживается в камере в форме тора, более компактных стеллараторах, напоминающих по форме яблоко с вынутой сердцевиной, и открытые ловушки, разработкой которых занимается ИЯФ СО РАН.
Ученые в Петербурге разработают отечественные микролазеры для квантовых вычислений https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15258 Интерфакс-Образование Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС – Команда ученых Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выиграла грант на создание энергоэффективных микролазеров, сообщает пресс-служба вуза. Новости Wed, 19 Mar 2025 16:11:46 +0300 message

Ученые в Петербурге разработают отечественные микролазеры для квантовых вычислений

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС – Команда ученых Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выиграла грант на создание энергоэффективных микролазеров, сообщает пресс-служба вуза.

"Проект исследователей Питерской Вышки победил в конкурсе Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. На его реализацию выделен грант размером 28 млн рублей (по семь миллионов в год до 2028 года)", - говорится в сообщении.

По словам заведующей лаборатории Натальи Крыжановской, проект важен для развития технологий интегральных фотонных схем. Передача информации быстрее и с меньшими энергопотерями позволит развить интернет, связь, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

"Наша разработка уникальна тем, что мы создаем микролазеры на основе квантовых точек — это повышает их стабильность, эффективность и делает возможным интеграцию с другими компонентами интегральных фотонных схем. Кроме того, к работе над нашими проектами мы подключаем и студентов, так как это отличная возможность для них прикоснуться к передовым технологиям, получить реальный опыт работы в науке и внести свой вклад в будущее фотоники", - приводятся в сообщении слова Крыжановской.

Отмечается, что проект реализуют на базе университета в сотрудничестве с российскими научными институтами и университетами: НТЦ микроэлектроники, Институтом сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН и Южным федеральным университетом.

"За четыре года исследователи рассчитают, как сделать более точным направление света лазера, уменьшить его энергопотребление и повысить стабильность действия при разных температурах. Результаты экспертизы будут использоваться в реальном производстве фотонных схем, процессоров для сверхмощных квантовых компьютеров или высокоточных сенсоров", - уточняется в сообщении.

]]>
Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС – Команда ученых Международной лаборатории квантовой оптоэлектроники НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург выиграла грант на создание энергоэффективных микролазеров, сообщает пресс-служба вуза. "Проект исследователей Питерской Вышки победил в конкурсе Президентской программы исследовательских проектов Российского научного фонда. На его реализацию выделен грант размером 28 млн рублей (по семь миллионов в год до 2028 года)", - говорится в сообщении. По словам заведующей лаборатории Натальи Крыжановской, проект важен для развития технологий интегральных фотонных схем. Передача информации быстрее и с меньшими энергопотерями позволит развить интернет, связь, искусственный интеллект и квантовые вычисления. "Наша разработка уникальна тем, что мы создаем микролазеры на основе квантовых точек — это повышает их стабильность, эффективность и делает возможным интеграцию с другими компонентами интегральных фотонных схем. Кроме того, к работе над нашими проектами мы подключаем и студентов, так как это отличная возможность для них прикоснуться к передовым технологиям, получить реальный опыт работы в науке и внести свой вклад в будущее фотоники", - приводятся в сообщении слова Крыжановской. Отмечается, что проект реализуют на базе университета в сотрудничестве с российскими научными институтами и университетами: НТЦ микроэлектроники, Институтом сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН и Южным федеральным университетом. "За четыре года исследователи рассчитают, как сделать более точным направление света лазера, уменьшить его энергопотребление и повысить стабильность действия при разных температурах. Результаты экспертизы будут использоваться в реальном производстве фотонных схем, процессоров для сверхмощных квантовых компьютеров или высокоточных сенсоров", - уточняется в сообщении.
Ученые в Сибири обучают ИИ распознавать предвестники землетрясений https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15255 Интерфакс-Образование Иркутск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые начали обучать искусственный интеллект распознавать предвестники землетрясений, сообщила ученый секретарь Института земной коры СО РАН (Иркутск) Анна Добрынина на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в среду. Новости Wed, 19 Mar 2025 13:56:06 +0300 message

Ученые в Сибири обучают ИИ распознавать предвестники землетрясений

Иркутск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые начали обучать искусственный интеллект распознавать предвестники землетрясений, сообщила ученый секретарь Института земной коры СО РАН (Иркутск) Анна Добрынина на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в среду.

"На основе нами полученных аномалий (при определении предвестников землетрясений - ИФ) наши коллеги из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН в Новосибирске сейчас обучают систему искусственного интеллекта для того, чтобы автоматически распознавать предвестники (подземных толчков - ИФ) и определять, есть они или нет", - сказала Добрынина.

Она уточнила, что сейчас анализируются прошедшие землетрясения, для возможного прогноза в будущем вероятных сейсмособытий необходим значительный архив данных и их верификация.

"Когда мы занимаемся поиском предвестников, у нас есть две главные задачи. Первая - исключить возможность ложного срабатывания. То есть, мы видим, появился предвестник, начинаем бить в колокола - будет землетрясение, а землетрясения может не быть, потому что очень много факторов влияет на различные геофизические поля. И вторая задача - это пропуск цели. То есть, когда землетрясение произошло, а мы не увидели его предвестники", - отметила Добрынина.

По ее оценке, потребуется не менее пяти лет для того, чтобы обучить искусственный интеллект распознавать предвестники землетрясений.

"Сейчас у нас есть для нескольких землетрясений различные типы предвестников. И нам нужно обучить систему, чтобы она понимала, что да, это предвестник, это предвестник в таком-то геофизическом поле, это - в другом и так далее. У нас сейчас нет такого материала, такого объема данных, на котором можно достоверно научить", - сказала Добрынина.

По ее словам, изучением вариаций в различных геофизических полях перед сильными землетрясениями Институт земной коры СО РАН активно занимается с 2020 года.

Действует сеть полигонов комплексного мониторинга опасных геологических процессов, которые расположены, в том числе, в центральной части Байкальского рифта, в Тункинской долине. Эти полигоны оборудованы широкополосными сейсмостанциями, метеостанциями, датчиками эманации радона, прибором для измерения деформации горных пород, GPS-приемниками для измерения современных движений и деформации земной коры, станциями МТЗ для измерения магнитного и электрического полей Земли.

Со своей стороны, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева сообщила, что в настоящее время в сейсмически активной Байкальской рифтовой зоне обстановка спокойная.

"Год начался очень спокойно, то есть в январе у нас было одно ощутимое событие, в феврале и вот уже половина марта прошли тихо, спокойно", - сказала Кобелева.

Вместе с тем, она добавила, что наблюдается повышение сейсмоактивности в сравнении с прошлым годом.

"По итогам прошлого года со снижения мы пошли на повышение. Но как пройдет 2025 год, пока вам никто не скажет", - отметила Кобелева.

По ее данным, в этом году в оперативный каталог внесены данные о 20 землетрясениях с энергетическим классом 8,6 и выше. В 2024 году было 380 таких сейсмособытий, а в целом за прошлый год зафиксировано порядка 10 тыс. подземных толчков.

Байкальская рифтовая зона, где идет процесс раздвига Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль.

]]>
Иркутск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые начали обучать искусственный интеллект распознавать предвестники землетрясений, сообщила ученый секретарь Института земной коры СО РАН (Иркутск) Анна Добрынина на пресс-конференции в иркутском пресс-центре "Интерфакса" в среду. "На основе нами полученных аномалий (при определении предвестников землетрясений - ИФ) наши коллеги из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН в Новосибирске сейчас обучают систему искусственного интеллекта для того, чтобы автоматически распознавать предвестники (подземных толчков - ИФ) и определять, есть они или нет", - сказала Добрынина. Она уточнила, что сейчас анализируются прошедшие землетрясения, для возможного прогноза в будущем вероятных сейсмособытий необходим значительный архив данных и их верификация. "Когда мы занимаемся поиском предвестников, у нас есть две главные задачи. Первая - исключить возможность ложного срабатывания. То есть, мы видим, появился предвестник, начинаем бить в колокола - будет землетрясение, а землетрясения может не быть, потому что очень много факторов влияет на различные геофизические поля. И вторая задача - это пропуск цели. То есть, когда землетрясение произошло, а мы не увидели его предвестники", - отметила Добрынина. По ее оценке, потребуется не менее пяти лет для того, чтобы обучить искусственный интеллект распознавать предвестники землетрясений. "Сейчас у нас есть для нескольких землетрясений различные типы предвестников. И нам нужно обучить систему, чтобы она понимала, что да, это предвестник, это предвестник в таком-то геофизическом поле, это - в другом и так далее. У нас сейчас нет такого материала, такого объема данных, на котором можно достоверно научить", - сказала Добрынина. По ее словам, изучением вариаций в различных геофизических полях перед сильными землетрясениями Институт земной коры СО РАН активно занимается с 2020 года. Действует сеть полигонов комплексного мониторинга опасных геологических процессов, которые расположены, в том числе, в центральной части Байкальского рифта, в Тункинской долине. Эти полигоны оборудованы широкополосными сейсмостанциями, метеостанциями, датчиками эманации радона, прибором для измерения деформации горных пород, GPS-приемниками для измерения современных движений и деформации земной коры, станциями МТЗ для измерения магнитного и электрического полей Земли. Со своей стороны, директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева сообщила, что в настоящее время в сейсмически активной Байкальской рифтовой зоне обстановка спокойная. "Год начался очень спокойно, то есть в январе у нас было одно ощутимое событие, в феврале и вот уже половина марта прошли тихо, спокойно", - сказала Кобелева. Вместе с тем, она добавила, что наблюдается повышение сейсмоактивности в сравнении с прошлым годом. "По итогам прошлого года со снижения мы пошли на повышение. Но как пройдет 2025 год, пока вам никто не скажет", - отметила Кобелева. По ее данным, в этом году в оперативный каталог внесены данные о 20 землетрясениях с энергетическим классом 8,6 и выше. В 2024 году было 380 таких сейсмособытий, а в целом за прошлый год зафиксировано порядка 10 тыс. подземных толчков. Байкальская рифтовая зона, где идет процесс раздвига Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе - озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль.
Ученые в Новосибирске научились получать углеродные наноматериалы из токсичных отходов https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15251 Интерфакс-Образование Новосибирск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института катализа СО РАН разработали процесс каталитической переработки трихлорэтилена и токсичных отходов на его основе в углеродные наноматериалы, сообщает пресс-служба института. Новости Wed, 19 Mar 2025 12:10:53 +0300 message

Ученые в Новосибирске научились получать углеродные наноматериалы из токсичных отходов

Новосибирск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института катализа СО РАН разработали процесс каталитической переработки трихлорэтилена и токсичных отходов на его основе в углеродные наноматериалы, сообщает пресс-служба института.

"Получаемые углеродные материалы можно использовать как для улучшения физико-механических свойств полимеров и смазок, так и в качестве носителя катализаторов", - говорится в сообщении.

Сначала трубчатый реактор, куда помещен катализатор на основе никеля с добавлением промотирующей добавки (молибдена, вольфрама, палладия или олова), нагревают до 550-650C, затем через установку пропускают смесь трихлорэтилена, аргона и водорода, который предотвращает блокировку поверхности катализатора хлором.

В результате получается углеродный наноматериал в виде порошка, а образующуюся соляную кислоту на выходе из реактора нейтрализуют щелочью.

"Предложенный способ утилизации отходов на основе трихлорэтилена позволяет избежать образования побочных токсичных соединений, а такие продукты, как соляная кислота и летучие хлоруглеводороды, можно внедрить в производственный цикл. Например, особенно перспективна предложенная технология будет на заводах по производству винилхлорида, где образуется большое количество хлорорганических отходов и есть потребность в соляной кислоте", - отмечается в сообщении.

Углеродные материалы, получаемые в процессе пиролиза хлоруглеводородов, могут найти широкое применение, в частности, в производстве модифицированных полимерных композитов, адсорбентов для очистки воды от хлорароматических загрязнений.

Кроме того, ученые предложили совместить стадию получения углеродного носителя и этап нанесения катализатора. Концепция одностадийного синтеза металл-углеродных композитов, где частицы катализатора закреплены в структуре углеродных нановолокон, уже активно разрабатывается. Подобные композитные системы можно будет использовать, например, в электрохимических приложениях.

Трихлорэтилен - хлорорганическое соединение, которое применяют как средство для обезжиривания металлов и химчистки тканей, в производстве инсектицидов, лекарств, смол и красителей. Вещество имеет третий класс опасности, и пока нет широко внедренных способов его утилизации в промышленных масштабах, кроме сжигания и захоронения. При сжигании помимо прочих веществ выделяется высокотоксичный газ фосген.

]]>
Новосибирск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института катализа СО РАН разработали процесс каталитической переработки трихлорэтилена и токсичных отходов на его основе в углеродные наноматериалы, сообщает пресс-служба института. "Получаемые углеродные материалы можно использовать как для улучшения физико-механических свойств полимеров и смазок, так и в качестве носителя катализаторов", - говорится в сообщении. Сначала трубчатый реактор, куда помещен катализатор на основе никеля с добавлением промотирующей добавки (молибдена, вольфрама, палладия или олова), нагревают до 550-650C, затем через установку пропускают смесь трихлорэтилена, аргона и водорода, который предотвращает блокировку поверхности катализатора хлором. В результате получается углеродный наноматериал в виде порошка, а образующуюся соляную кислоту на выходе из реактора нейтрализуют щелочью. "Предложенный способ утилизации отходов на основе трихлорэтилена позволяет избежать образования побочных токсичных соединений, а такие продукты, как соляная кислота и летучие хлоруглеводороды, можно внедрить в производственный цикл. Например, особенно перспективна предложенная технология будет на заводах по производству винилхлорида, где образуется большое количество хлорорганических отходов и есть потребность в соляной кислоте", - отмечается в сообщении. Углеродные материалы, получаемые в процессе пиролиза хлоруглеводородов, могут найти широкое применение, в частности, в производстве модифицированных полимерных композитов, адсорбентов для очистки воды от хлорароматических загрязнений. Кроме того, ученые предложили совместить стадию получения углеродного носителя и этап нанесения катализатора. Концепция одностадийного синтеза металл-углеродных композитов, где частицы катализатора закреплены в структуре углеродных нановолокон, уже активно разрабатывается. Подобные композитные системы можно будет использовать, например, в электрохимических приложениях. Трихлорэтилен - хлорорганическое соединение, которое применяют как средство для обезжиривания металлов и химчистки тканей, в производстве инсектицидов, лекарств, смол и красителей. Вещество имеет третий класс опасности, и пока нет широко внедренных способов его утилизации в промышленных масштабах, кроме сжигания и захоронения. При сжигании помимо прочих веществ выделяется высокотоксичный газ фосген.
Около 500 единиц высокотехнологичной продукции разработали участники СиббиоНОЦ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15245 Интерфакс-Образование Новосибирск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Участники Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ), созданного в 2020 году, разработали и передали для внедрения в производство около 500 единиц высокотехнологичной продукции в разных сферах, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Новости Tue, 18 Mar 2025 14:14:53 +0300 message

Около 500 единиц высокотехнологичной продукции разработали участники СиббиоНОЦ

Новосибирск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Участники Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ), созданного в 2020 году, разработали и передали для внедрения в производство около 500 единиц высокотехнологичной продукции в разных сферах, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

"За годы реализации программы Центра в инновационные проекты привлечены 393 млн рублей, а объем выполненных работ превысил 1 млрд рублей, разработано и передано для внедрения в производство около 500 единиц высокотехнологичной продукции - это решения в животноводстве, растениеводстве и ветеринарии, изготовлено и испытывается медицинское оборудование, внедрены IT-технологии в сельском хозяйстве и другие разработки", - говорится в сообщении.

В числе успешных проектов - производство комплекса роботизированной подачи и автоматической подготовки проб молока и молочных продуктов для определения физико-химических параметров, биологические препараты от насекомых-вредителей, тест-системы для выявления РНК/ДНК фитопатогенов методом ПЦР, программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом для мониторинга здоровья сельскохозяйственных животных.

"В больницах Новосибирской области применяется инновационный аппарат "Прометей", предназначенный для рассечения биологических тканей и коагуляции кровеносных сосудов токами высокой частоты", - говорится в сообщении.

СиббиоНОЦ создан в 2020 году распоряжением правительства Новосибирской области. Центр развивает и поддерживает инновационные проекты в аграрном и медицинском направлениях, он объединяет 72 компании, 11 научных институтов, 98 технологических проектов, 9 молодежных лабораторий, в том числе 3 региональные.

]]>
Новосибирск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Участники Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ), созданного в 2020 году, разработали и передали для внедрения в производство около 500 единиц высокотехнологичной продукции в разных сферах, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. "За годы реализации программы Центра в инновационные проекты привлечены 393 млн рублей, а объем выполненных работ превысил 1 млрд рублей, разработано и передано для внедрения в производство около 500 единиц высокотехнологичной продукции - это решения в животноводстве, растениеводстве и ветеринарии, изготовлено и испытывается медицинское оборудование, внедрены IT-технологии в сельском хозяйстве и другие разработки", - говорится в сообщении. В числе успешных проектов - производство комплекса роботизированной подачи и автоматической подготовки проб молока и молочных продуктов для определения физико-химических параметров, биологические препараты от насекомых-вредителей, тест-системы для выявления РНК/ДНК фитопатогенов методом ПЦР, программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом для мониторинга здоровья сельскохозяйственных животных. "В больницах Новосибирской области применяется инновационный аппарат "Прометей", предназначенный для рассечения биологических тканей и коагуляции кровеносных сосудов токами высокой частоты", - говорится в сообщении. СиббиоНОЦ создан в 2020 году распоряжением правительства Новосибирской области. Центр развивает и поддерживает инновационные проекты в аграрном и медицинском направлениях, он объединяет 72 компании, 11 научных институтов, 98 технологических проектов, 9 молодежных лабораторий, в том числе 3 региональные.
Ученые НГТУ НЭТИ предлагают создать гибкую энергетическую инфраструктуру для малых городов https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15241 Интерфакс-Образование Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС – Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) предложили создать гибкую энергетическую инфраструктуру в малых и средних городах для обеспечения надежности энергоснабжения, сообщает пресс-служба вуза. Новости Tue, 18 Mar 2025 12:01:07 +0300 message

Ученые НГТУ НЭТИ предлагают создать гибкую энергетическую инфраструктуру для малых городов

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС – Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) предложили создать гибкую энергетическую инфраструктуру в малых и средних городах для обеспечения надежности энергоснабжения, сообщает пресс-служба вуза.

"Проект, реализующийся в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ, направлен на повышение доступности и бесперебойности энергоснабжения в малых и средних городах (МСГ) путем создания гибкой энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в МСГ доминирует раздельное производство энергии: электроснабжение осуществляется от крупных районных подстанций, основными источниками тепловой энергии являются изношенные котельные с высоким удельным расходом топлива.

По словам ассистента кафедры автоматизированных электроэнергетических систем НГТУ НЭТИ Елизаветы Ивановой, в энергетике гибкость – это способность экономически эффективно справляться с изменчивостью и непредсказуемостью генерации и спроса, в то же время повышая надежность энергоснабжения.

"В малых и средних городах в качестве первого шага на пути к гибкой энергетической инфраструктуре следует рассматривать создание мини-ТЭЦ с газопоршневыми установками, так как совместное производство тепловой и электрической энергии позволяет полезно использовать до 87% сжигаемого топлива. Для конечных потребителей повысится надежность электроснабжения за счет двустороннего независимого питания электроприемников", - подчеркивают авторы исследования.

Ученые НГТУ НЭТИ также предлагают превратить индивидуальные тепловые пункты в активные интеллектуальные тепловые пункты за счет установки электрокотла, что позволит сохранить отопление при авариях во внешней системе и "догревать" теплоноситель вблизи к потребителю, т. е. обеспечить качество отопления. Это повысит надежность домовой системы теплоснабжения и позволит "облегчить" режим работы тепловых сетей

"Еще один перспективный вариант — накопитель тепловой энергии, выполняющий функцию регулятора тепловой нагрузки. Его включение в систему теплоснабжения позволит снизить влияние температуры окружающей среды на режим работы источника тепловой энергии", - уточняется в сообщении.

Ученые отмечают, что эти решения могут стать методической основой при разработке и актуализации схем теплоснабжения МСГ.

]]>
Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС – Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) предложили создать гибкую энергетическую инфраструктуру в малых и средних городах для обеспечения надежности энергоснабжения, сообщает пресс-служба вуза. "Проект, реализующийся в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ, направлен на повышение доступности и бесперебойности энергоснабжения в малых и средних городах (МСГ) путем создания гибкой энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Отмечается, что в МСГ доминирует раздельное производство энергии: электроснабжение осуществляется от крупных районных подстанций, основными источниками тепловой энергии являются изношенные котельные с высоким удельным расходом топлива. По словам ассистента кафедры автоматизированных электроэнергетических систем НГТУ НЭТИ Елизаветы Ивановой, в энергетике гибкость – это способность экономически эффективно справляться с изменчивостью и непредсказуемостью генерации и спроса, в то же время повышая надежность энергоснабжения. "В малых и средних городах в качестве первого шага на пути к гибкой энергетической инфраструктуре следует рассматривать создание мини-ТЭЦ с газопоршневыми установками, так как совместное производство тепловой и электрической энергии позволяет полезно использовать до 87% сжигаемого топлива. Для конечных потребителей повысится надежность электроснабжения за счет двустороннего независимого питания электроприемников", - подчеркивают авторы исследования. Ученые НГТУ НЭТИ также предлагают превратить индивидуальные тепловые пункты в активные интеллектуальные тепловые пункты за счет установки электрокотла, что позволит сохранить отопление при авариях во внешней системе и "догревать" теплоноситель вблизи к потребителю, т. е. обеспечить качество отопления. Это повысит надежность домовой системы теплоснабжения и позволит "облегчить" режим работы тепловых сетей "Еще один перспективный вариант — накопитель тепловой энергии, выполняющий функцию регулятора тепловой нагрузки. Его включение в систему теплоснабжения позволит снизить влияние температуры окружающей среды на режим работы источника тепловой энергии", - уточняется в сообщении. Ученые отмечают, что эти решения могут стать методической основой при разработке и актуализации схем теплоснабжения МСГ.
Пакет программ для оптимального смешивания сложных жидкостей создают в Томске https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15237 Интерфакс-Образование Томск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда разрабатывают пакет прикладных программ для эффективного смешивания компонентов в различных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба ТГУ во вторник. Новости Tue, 18 Mar 2025 10:27:57 +0300 message

Пакет программ для оптимального смешивания сложных жидкостей создают в Томске

Томск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда разрабатывают пакет прикладных программ для эффективного смешивания компонентов в различных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба ТГУ во вторник.

В сообщении отмечается, что ранее многие предприятия в РФ использовали зарубежное ПО, которое в последнее время стало недоступным. Для решения этой проблемы научная группа физико-технического факультета (ФТФ) ТГУ работает над ПО для автоматического расчета двумерных и трехмерных течений с реологически сложными средами в мешалках различных конфигураций. Такое программное обеспечение может использоваться в фармацевтической, нефтеперерабатывающей, пищевой, металлургической сферах и в других отраслях промышленности.

По словам одного из исполнителей проекта, аспиранта ФТФ ТГУ Дмитрия Гарбузова, качество смешивания имеет критически важное значение при производстве многих продуктов, например. при изготовлении детского питания, лекарственных препаратов.

"Современная практика проектирования, изготовления и эксплуатации смесительных аппаратов в различных отраслях промышленности показывает, что успешные результаты могут быть получены только в случае использования расчетных алгоритмов, учитывающих физические параметры - геометрию аппарата, реологию среды, режим перемешивания и т.п.", - приводятся в сообщении слова Гарбузова.

Как отметил исполнитель проекта, студент ФТФ ТГУ Максим Ефремов, планируется, что разрабатываемое ПО на основе произведенных расчетов подскажет, какая конструкция мешалки является оптимальной для смешивания тех или иных компонентов.

"В идеале наши наработки в виде кода или в виде какого-то графического интерфейса должны быть переданы на производство, и как раз-таки уже инженеры на производстве смогут не прибегать к иностранным дорогостоящим ПО. Наряду с этим один из функционалов программы заключается в том, чтобы исходя из состава компонентов предсказать новую конструкцию, которая обеспечит максимальный КПД в процессе смешивания", - цитирует пресс-служба Ефремова.

В сообщении уточняется, что применение этого ПО не ограничивается мешалками. Программа позволит рассчитывать любые течения внутри сложных геометрических областей, например, течение в элементах технической оснастки и т.д.

В пресс-службе подчеркнули, что проект был поддержан грантом РНФ для малых научных групп и рассчитан на два года. Планируется, что готовый продукт ученые представят в конце 2025 года.

Томский госуниверситет был открыт в 1888 году. Вуз занял шестое место в Национальном рейтинге университетов 2024 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс".

]]>
Томск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда разрабатывают пакет прикладных программ для эффективного смешивания компонентов в различных отраслях промышленности, сообщает пресс-служба ТГУ во вторник. В сообщении отмечается, что ранее многие предприятия в РФ использовали зарубежное ПО, которое в последнее время стало недоступным. Для решения этой проблемы научная группа физико-технического факультета (ФТФ) ТГУ работает над ПО для автоматического расчета двумерных и трехмерных течений с реологически сложными средами в мешалках различных конфигураций. Такое программное обеспечение может использоваться в фармацевтической, нефтеперерабатывающей, пищевой, металлургической сферах и в других отраслях промышленности. По словам одного из исполнителей проекта, аспиранта ФТФ ТГУ Дмитрия Гарбузова, качество смешивания имеет критически важное значение при производстве многих продуктов, например. при изготовлении детского питания, лекарственных препаратов. "Современная практика проектирования, изготовления и эксплуатации смесительных аппаратов в различных отраслях промышленности показывает, что успешные результаты могут быть получены только в случае использования расчетных алгоритмов, учитывающих физические параметры - геометрию аппарата, реологию среды, режим перемешивания и т.п.", - приводятся в сообщении слова Гарбузова. Как отметил исполнитель проекта, студент ФТФ ТГУ Максим Ефремов, планируется, что разрабатываемое ПО на основе произведенных расчетов подскажет, какая конструкция мешалки является оптимальной для смешивания тех или иных компонентов. "В идеале наши наработки в виде кода или в виде какого-то графического интерфейса должны быть переданы на производство, и как раз-таки уже инженеры на производстве смогут не прибегать к иностранным дорогостоящим ПО. Наряду с этим один из функционалов программы заключается в том, чтобы исходя из состава компонентов предсказать новую конструкцию, которая обеспечит максимальный КПД в процессе смешивания", - цитирует пресс-служба Ефремова. В сообщении уточняется, что применение этого ПО не ограничивается мешалками. Программа позволит рассчитывать любые течения внутри сложных геометрических областей, например, течение в элементах технической оснастки и т.д. В пресс-службе подчеркнули, что проект был поддержан грантом РНФ для малых научных групп и рассчитан на два года. Планируется, что готовый продукт ученые представят в конце 2025 года. Томский госуниверситет был открыт в 1888 году. Вуз занял шестое место в Национальном рейтинге университетов 2024 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс".
Подледное ложе Антарктиды может быть намного холоднее, чем ожидалось, считают ученые https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15234 Интерфакс-Образование Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Основание ледникового покрова Антарктиды может быть намного холоднее, чем предполагается в настоящее время. Такие выводы сделали российские и китайские ученые по итогам совместного бурения скважины в Антарктиде. Об этом сообщается на сайте "ВНИИОкеангеологии", базовой научной организации Минприроды и Роснедр по геологическому изучению континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики. Новости Mon, 17 Mar 2025 18:33:59 +0300 message

Подледное ложе Антарктиды может быть намного холоднее, чем ожидалось, считают ученые

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Основание ледникового покрова Антарктиды может быть намного холоднее, чем предполагается в настоящее время. Такие выводы сделали российские и китайские ученые по итогам совместного бурения скважины в Антарктиде. Об этом сообщается на сайте "ВНИИОкеангеологии", базовой научной организации Минприроды и Роснедр по геологическому изучению континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

"С начала XXI века средний уровень Мирового океана поднялся на 8 см. Но если в 2000 году вклад таяния антарктических ледников в подъем уровня океана составлял около 5% по отношению к другим компонентам, то сейчас он уже достиг 10-11% и будет заметно возрастать с каждым годом. Изучение баланса массы ледникового покрова Антарктиды (т.е. насколько и почему изменяется общий объём льда) и моделирование его пространственной динамики и поведения являются важнейшими задачами современных гляциологических и геолого-геофизических исследований. Это необходимо для понимания того, что нас ожидает в ближайшем будущем в связи с глобальным потеплением", - говорится в информации.

По результатам совместного бурения РФ и КНР скважины в Антарктиде (на Земле принцессы Елизаветы) и анализа полученных данных в журнале "Communications Earth & Environment" научного издательства Nature Portfolio опубликована статья "Измерения температуры в основании ледникового покрова Антарктиды показывают, что он может быть холоднее, чем прогнозировалось", - сообщила "ВНИИОкеангеология".

"Измерения температуры на дне скважины выявили холодное подстилающее основание, несмотря на то что прогнозировались относительно теплые условия, которые способствуют таянию льда. Результаты исследований свидетельствуют о том, что подлёдное ложе Антарктиды может быть локально холоднее, чем предполагается по моделированию, и существующие модели должны тщательно уточняться и снабжаться подтвержденными исходными данными", - приводит "ВНИИОкеангеологии" данные из статьи.

]]>
Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Основание ледникового покрова Антарктиды может быть намного холоднее, чем предполагается в настоящее время. Такие выводы сделали российские и китайские ученые по итогам совместного бурения скважины в Антарктиде. Об этом сообщается на сайте "ВНИИОкеангеологии", базовой научной организации Минприроды и Роснедр по геологическому изучению континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики. "С начала XXI века средний уровень Мирового океана поднялся на 8 см. Но если в 2000 году вклад таяния антарктических ледников в подъем уровня океана составлял около 5% по отношению к другим компонентам, то сейчас он уже достиг 10-11% и будет заметно возрастать с каждым годом. Изучение баланса массы ледникового покрова Антарктиды (т.е. насколько и почему изменяется общий объём льда) и моделирование его пространственной динамики и поведения являются важнейшими задачами современных гляциологических и геолого-геофизических исследований. Это необходимо для понимания того, что нас ожидает в ближайшем будущем в связи с глобальным потеплением", - говорится в информации. По результатам совместного бурения РФ и КНР скважины в Антарктиде (на Земле принцессы Елизаветы) и анализа полученных данных в журнале "Communications Earth & Environment" научного издательства Nature Portfolio опубликована статья "Измерения температуры в основании ледникового покрова Антарктиды показывают, что он может быть холоднее, чем прогнозировалось", - сообщила "ВНИИОкеангеология". "Измерения температуры на дне скважины выявили холодное подстилающее основание, несмотря на то что прогнозировались относительно теплые условия, которые способствуют таянию льда. Результаты исследований свидетельствуют о том, что подлёдное ложе Антарктиды может быть локально холоднее, чем предполагается по моделированию, и существующие модели должны тщательно уточняться и снабжаться подтвержденными исходными данными", - приводит "ВНИИОкеангеологии" данные из статьи.
Препараты на основе редкоземов для онкодиагностики создают новосибирские ученые https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15230 Интерфакс-Образование Новосибирск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск) синтезировали новые нетоксичные для клеток люминесцентные соединения на основе редкоземельных металлов (РЗМ) для биовизуализации, сообщает министерство науки и инновационной политики региона. Новости Mon, 17 Mar 2025 13:16:34 +0300 message

Препараты на основе редкоземов для онкодиагностики создают новосибирские ученые

Новосибирск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск) синтезировали новые нетоксичные для клеток люминесцентные соединения на основе редкоземельных металлов (РЗМ) для биовизуализации, сообщает министерство науки и инновационной политики региона.

"Они созданы на основе комплексов европия и тербия, которые обладают наиболее яркой люминесценцией. Цвет видимого излучения зависит от металла: у европия - красный, у тербия - зеленый", - говорится в сообщении.

Поскольку клетки способны поглощать вещества-люминофоры, то появляется возможность визуализации опухолей, метастазов, а также бактерий.

Кроме того, люминесцентные материалы можно использовать для детектирования дефектов в оборудовании и сооружениях, вредных примесей в воде и воздухе.

]]>
Новосибирск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Сотрудники Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН (Новосибирск) синтезировали новые нетоксичные для клеток люминесцентные соединения на основе редкоземельных металлов (РЗМ) для биовизуализации, сообщает министерство науки и инновационной политики региона. "Они созданы на основе комплексов европия и тербия, которые обладают наиболее яркой люминесценцией. Цвет видимого излучения зависит от металла: у европия - красный, у тербия - зеленый", - говорится в сообщении. Поскольку клетки способны поглощать вещества-люминофоры, то появляется возможность визуализации опухолей, метастазов, а также бактерий. Кроме того, люминесцентные материалы можно использовать для детектирования дефектов в оборудовании и сооружениях, вредных примесей в воде и воздухе.
Ученые в Новосибирске разработали программу моделирования материалов с заданными свойствами https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15228 Интерфакс-Образование Новосибирск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН) разработали отечественный программный комплекс для численного конструирования гетерогенных материалов с заданными свойствами, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". Новости Mon, 17 Mar 2025 10:49:13 +0300 message

Ученые в Новосибирске разработали программу моделирования материалов с заданными свойствами

Новосибирск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН) разработали отечественный программный комплекс для численного конструирования гетерогенных материалов с заданными свойствами, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Созданный специалистами программный комплекс, получивший название REACTOR 3D, позволяет проводить численный эксперимент по динамическому воздействию на гетерогенные, гомогенные материалы и конструкции, обеспечивая импортозамещение зарубежных пакетов (например, LS-DYNA, ANSYS и другие)", - говорится в сообщении.

Разработанный в ИТПМ СО РАН программный комплекс с помощью модели прямого численного моделирования может с высокой точностью воспроизводить процессы деформирования, разрушения, образования кратера и формирование запреградного облака в гетерогенных средах.

"Также REACTOR 3D дает возможность конструировать структуру гетерогенного материала для формирования заданных физико-механических свойств", - отмечает врио директора ИТПМ СО РАН Евгений Краус.

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича был создан в 1957 году. Он располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности института - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.

]]>
Новосибирск. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича СО РАН (ИТПМ СО РАН) разработали отечественный программный комплекс для численного конструирования гетерогенных материалов с заданными свойствами, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". "Созданный специалистами программный комплекс, получивший название REACTOR 3D, позволяет проводить численный эксперимент по динамическому воздействию на гетерогенные, гомогенные материалы и конструкции, обеспечивая импортозамещение зарубежных пакетов (например, LS-DYNA, ANSYS и другие)", - говорится в сообщении. Разработанный в ИТПМ СО РАН программный комплекс с помощью модели прямого численного моделирования может с высокой точностью воспроизводить процессы деформирования, разрушения, образования кратера и формирование запреградного облака в гетерогенных средах. "Также REACTOR 3D дает возможность конструировать структуру гетерогенного материала для формирования заданных физико-механических свойств", - отмечает врио директора ИТПМ СО РАН Евгений Краус. Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича был создан в 1957 году. Он располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности института - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.
"Аксиофарм" вложит 135 млн руб. в проект ученых РФ по созданию имплантата для восстановления нервов https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15227 Интерфакс-Образование Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС – Ученые Сеченовского Университета и ИТЭБ РАН в рамках проекта "Нейрографт" разрабатывают имплантаты для лечения периферического нерва, проект привлек 135 млн рублей частных инвестиций, сообщает пресс-служба Сеченовского Университета. Новости Mon, 17 Mar 2025 10:46:15 +0300 message

"Аксиофарм" вложит 135 млн руб. в проект ученых РФ по созданию имплантата для восстановления нервов

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС – Ученые Сеченовского Университета и ИТЭБ РАН в рамках проекта "Нейрографт" разрабатывают имплантаты для лечения периферического нерва, проект привлек 135 млн рублей частных инвестиций, сообщает пресс-служба Сеченовского Университета.

"Речь идет о разработке имплантатов (кондуитов) для восстановления периферических нервов на основе нейлоновых нановолокон. Такие имплантаты имитируют оболочки периферического нерва, поврежденного в результате травмы или неудачного хирургического вмешательства, и стимулируют его восстановление. Подобных решений на российском рынке пока нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день уже разработан прототип имплантата, пройдено несколько стадий доклинических исследований. Также ученые провели пилотный эксперимент in vivo, который доказал, что разработанный продукт по сравнению с западными аналогами достигает более полного функционального восстановления нервов – на 36%.

Инвестиции в проект вложит компания "Аксиофарм". Средства направят на регистрацию медицинского изделия и создание производства на базе дочерней компании "Нейрокондуит", учрежденной совместно с компанией "Аксиофарм".

Срок реализации проекта - три года. В 2027 году новый продукт уже планируется выпустить на российский рынок.

]]>
Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС – Ученые Сеченовского Университета и ИТЭБ РАН в рамках проекта "Нейрографт" разрабатывают имплантаты для лечения периферического нерва, проект привлек 135 млн рублей частных инвестиций, сообщает пресс-служба Сеченовского Университета. "Речь идет о разработке имплантатов (кондуитов) для восстановления периферических нервов на основе нейлоновых нановолокон. Такие имплантаты имитируют оболочки периферического нерва, поврежденного в результате травмы или неудачного хирургического вмешательства, и стимулируют его восстановление. Подобных решений на российском рынке пока нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день уже разработан прототип имплантата, пройдено несколько стадий доклинических исследований. Также ученые провели пилотный эксперимент in vivo, который доказал, что разработанный продукт по сравнению с западными аналогами достигает более полного функционального восстановления нервов – на 36%. Инвестиции в проект вложит компания "Аксиофарм". Средства направят на регистрацию медицинского изделия и создание производства на базе дочерней компании "Нейрокондуит", учрежденной совместно с компанией "Аксиофарм". Срок реализации проекта - три года. В 2027 году новый продукт уже планируется выпустить на российский рынок.
Идею восстановления системы распределения выпускников вузов поддерживают более 60% россиян - опрос https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15226 Интерфакс-Образование Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Почти две трети россиян (61%) сочли бы правильным решением возврат к действовавшей в советский период системе распределения выпускников высших учебных заведений, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Новости Mon, 17 Mar 2025 09:57:23 +0300 message

Идею восстановления системы распределения выпускников вузов поддерживают более 60% россиян - опрос

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Почти две трети россиян (61%) сочли бы правильным решением возврат к действовавшей в советский период системе распределения выпускников высших учебных заведений, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные на портале, показывают, что чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею восстановления распределения молодых специалистов - среди опрошенных в возрасте до 34 лет эта доля составляет 55%, среди сограждан от 45 лет - 68%.

Согласно опросу, женщины более активно по сравнению с мужчинами высказываются в пользу такой идеи - 65% и 57% респондентов соответственно.

В свою очередь, 15% россиян, или почти каждый седьмой, не одобряют перспективу возвращения к этой практике, чаще всего против выступают респонденты до 34 лет (21%) и мужчины (20%), отмечают в SuperJob.ru.

По данным исследования, почти каждый четвертый (24%) затрудняется определиться со своим мнением.

Опрос был проведен 7-13 марта 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 378 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

]]>
Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Почти две трети россиян (61%) сочли бы правильным решением возврат к действовавшей в советский период системе распределения выпускников высших учебных заведений, свидетельствуют данные Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования, опубликованные на портале, показывают, что чем старше респонденты, тем активнее они выступают за идею восстановления распределения молодых специалистов - среди опрошенных в возрасте до 34 лет эта доля составляет 55%, среди сограждан от 45 лет - 68%. Согласно опросу, женщины более активно по сравнению с мужчинами высказываются в пользу такой идеи - 65% и 57% респондентов соответственно. В свою очередь, 15% россиян, или почти каждый седьмой, не одобряют перспективу возвращения к этой практике, чаще всего против выступают респонденты до 34 лет (21%) и мужчины (20%), отмечают в SuperJob.ru. По данным исследования, почти каждый четвертый (24%) затрудняется определиться со своим мнением. Опрос был проведен 7-13 марта 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 378 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.
Ученые доказали генетическое сходство штаммов клещевого энцефалита из Европы и Восточной Сибири https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15224 Интерфакс-Образование Новосибирск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Исследователи Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ, Иркутск) и Казанского федерального университета впервые провели сравнительный анализ геномов штаммов вируса клещевого энцефалита европейского субтипа (ВКЭ-Евр), выделенных у больных людей в Восточной Сибири и Европе, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". Новости Fri, 14 Mar 2025 17:05:14 +0300 message

Ученые доказали генетическое сходство штаммов клещевого энцефалита из Европы и Восточной Сибири

Новосибирск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Исследователи Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ, Иркутск) и Казанского федерального университета впервые провели сравнительный анализ геномов штаммов вируса клещевого энцефалита европейского субтипа (ВКЭ-Евр), выделенных у больных людей в Восточной Сибири и Европе, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Результаты опубликованы в опубликована в журнале Acta Biomedica Scientifica.

"В результате исследования, имеющего важное значение для понимания природы вируса и его географического распространения, доказано генетическое сходство штаммов", - говорится в сообщении.

В своем исследовании ученые проанализировали все имеющиеся полногеномные последовательности штаммов ВКЭ-Евр, выделенные от больных людей и депонированные в международной базе данных GenBank на момент начала исследований в 2021 году. В работу были включены штаммы, изолированные на территории бывшего СССР, Чешской Республики, Словении и Финляндии с 1953 по 2015 годы.

Специалисты доказали, что уровень различий штаммов ВКЭ-Евр из разных географических регионов не превышает установленный ранее максимальный показатель в 3,1% для данного субтипа.

От Иркутской области в исследовании было представлено три штамма ВЕЭ-Евр, в том числе штамм 1G-98 из коллекции НЦ ПЗСРЧ.

В ходе исследований ученые обнаружили, что этот штамм обладает высокими показателями церебральной и периферической активности для лабораторных животных. У него выявлена мутация, которая потенциально может быть ассоциирована с вирулентностью.

Европейский подтип вируса клещевого энцефалита (ВКЭ-Евр) является одним из трех основных подтипов наряду с сибирским (ВКЭ-Сиб) и дальневосточным (ВКЭ-ДВ). ВКЭ-Евр доминирует в Европе, тогда как ВКЭ-Сиб и ВКЭ-ДВ чаще встречаются в Азии. Однако существуют территории, где одновременно встречаются два или даже три основных субтипа вируса, а также два предполагаемых субтипа ВКЭ - Байкальский (ВКЭ-Байк) и Гималайский (ВКЭ-Гим). Одной из таких территорий является Восточная Сибирь, где обнаружены все известные на сегодняшний день субтипы ВКЭ, за исключением гималайского.

Расширение ареала, увеличение уровня заболеваемости, рост числа европейских стран, в которых регистрируются случаи клещевого энцефалита, а также появившаяся информация о летальных случаях заболевания, ассоциированных с европейским субтипом вируса (ВКЭ-Евр), привлекает все больше внимание ученых к этому варианту вируса.

]]>
Новосибирск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Исследователи Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека (НЦ ПЗСРЧ, Иркутск) и Казанского федерального университета впервые провели сравнительный анализ геномов штаммов вируса клещевого энцефалита европейского субтипа (ВКЭ-Евр), выделенных у больных людей в Восточной Сибири и Европе, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". Результаты опубликованы в опубликована в журнале Acta Biomedica Scientifica. "В результате исследования, имеющего важное значение для понимания природы вируса и его географического распространения, доказано генетическое сходство штаммов", - говорится в сообщении. В своем исследовании ученые проанализировали все имеющиеся полногеномные последовательности штаммов ВКЭ-Евр, выделенные от больных людей и депонированные в международной базе данных GenBank на момент начала исследований в 2021 году. В работу были включены штаммы, изолированные на территории бывшего СССР, Чешской Республики, Словении и Финляндии с 1953 по 2015 годы. Специалисты доказали, что уровень различий штаммов ВКЭ-Евр из разных географических регионов не превышает установленный ранее максимальный показатель в 3,1% для данного субтипа. От Иркутской области в исследовании было представлено три штамма ВЕЭ-Евр, в том числе штамм 1G-98 из коллекции НЦ ПЗСРЧ. В ходе исследований ученые обнаружили, что этот штамм обладает высокими показателями церебральной и периферической активности для лабораторных животных. У него выявлена мутация, которая потенциально может быть ассоциирована с вирулентностью. Европейский подтип вируса клещевого энцефалита (ВКЭ-Евр) является одним из трех основных подтипов наряду с сибирским (ВКЭ-Сиб) и дальневосточным (ВКЭ-ДВ). ВКЭ-Евр доминирует в Европе, тогда как ВКЭ-Сиб и ВКЭ-ДВ чаще встречаются в Азии. Однако существуют территории, где одновременно встречаются два или даже три основных субтипа вируса, а также два предполагаемых субтипа ВКЭ - Байкальский (ВКЭ-Байк) и Гималайский (ВКЭ-Гим). Одной из таких территорий является Восточная Сибирь, где обнаружены все известные на сегодняшний день субтипы ВКЭ, за исключением гималайского. Расширение ареала, увеличение уровня заболеваемости, рост числа европейских стран, в которых регистрируются случаи клещевого энцефалита, а также появившаяся информация о летальных случаях заболевания, ассоциированных с европейским субтипом вируса (ВКЭ-Евр), привлекает все больше внимание ученых к этому варианту вируса.
Камера СКИФа для исследования мощных взрывов успешно прошла испытания https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15221 Интерфакс-Образование Новосибирск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН и специалисты Конструкторско-технологического филиала института провели успешные вакуумные и взрывные испытания стальной камеры, изготовленной для исследований в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), сообщает пресс-служба ЦКП. Новости Fri, 14 Mar 2025 11:23:17 +0300 message

Камера СКИФа для исследования мощных взрывов успешно прошла испытания

Новосибирск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН и специалисты Конструкторско-технологического филиала института провели успешные вакуумные и взрывные испытания стальной камеры, изготовленной для исследований в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), сообщает пресс-служба ЦКП.

"В ходе тестовых экспериментов в камере произведены взрывы мощностью до 2,5 кг в тротиловом эквиваленте. Результаты испытаний показали стабильность и безопасность работы камеры", - говорится в сообщении.

Перед проведением взрывов ученые проверили автоматизированную систему запирания и отпирания корпуса и крышки камеры для обеспечения герметичности и безопасности эксперимента, а также достигли необходимых параметров вакуума - 0,001 атм.

"Мы впервые в мире будем работать на источнике синхротронного излучения со взрывной камерой такого объема - 5 кубических метров, рассчитанной на взрыв мощностью два килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывные испытания - важный этап, который показал, что камера стабильна, безопасна для проведения экспериментов и готова к эксплуатации. В ближайшее время камера будет транспортирована и установлена в здании экспериментальной станции 1-3 "Быстропротекающие процессы" на площадке СКИФа", - сообщает ученый секретарь ЦКП СКИФ Иван Рубцов.

В условиях взрыва в режиме реального времени изучаются процессы, характерное время протекания которых достигает миллионной доли секунды. Такие исследования необходимы для моделирования свойств авиационных и космических материалов, испытывающих экстремальные нагрузки, уточнения параметров взрывчатых веществ, а также решения задач фундаментальной физики.

Как сообщалось, в настоящее время существуют две исследовательские установки, где проводятся взрывные эксперименты: на источниках ВЭПП-3 и ВЭПП-4 в Институте ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН (Новосибирск), где максимальная мощность подрыва не превышает 200 г в тротиловом эквиваленте, и в Лос-Аламосской национальной лаборатории США (20 г в тротиловом эквиваленте).

В камере, которая будет работать на экспериментальной станции 1-3 "Быстропротекающие процессы" для автоматизации управления экспериментом созданы системы открывания/запирания и контроля положения движущих механизмов, управления атмосферой внутри экспериментального объема (от почти вакуума до высоких давлений), высокоточный механизм по выравниванию конструкций для позиционирования экспериментальных сборок внутри камеры.

Также впервые для взрывных камер реализована "плавающая" опора с поворотной осью для легкой настройки 25-тонной конструкции на пучке синхротронного излучения, уникальные глушители весом по 250 кг, позволяющие безопасно вводить и выводить излучение и гасить ударную волну.

Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года.

Согласно уточненному плану строительства ЦКП "СКИФ", запуск установки с шестью станциями первой очереди запланирован на конец 2025 года, по первоначальному плану - на конец 2024 года.

В состав ЦКП "СКИФ" по первоначальному проекту войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 разместятся на пучках, формируемых поворотными магнитами.

На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее.

СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ.

Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 50 млрд рублей.

]]>
Новосибирск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН и специалисты Конструкторско-технологического филиала института провели успешные вакуумные и взрывные испытания стальной камеры, изготовленной для исследований в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), сообщает пресс-служба ЦКП. "В ходе тестовых экспериментов в камере произведены взрывы мощностью до 2,5 кг в тротиловом эквиваленте. Результаты испытаний показали стабильность и безопасность работы камеры", - говорится в сообщении. Перед проведением взрывов ученые проверили автоматизированную систему запирания и отпирания корпуса и крышки камеры для обеспечения герметичности и безопасности эксперимента, а также достигли необходимых параметров вакуума - 0,001 атм. "Мы впервые в мире будем работать на источнике синхротронного излучения со взрывной камерой такого объема - 5 кубических метров, рассчитанной на взрыв мощностью два килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывные испытания - важный этап, который показал, что камера стабильна, безопасна для проведения экспериментов и готова к эксплуатации. В ближайшее время камера будет транспортирована и установлена в здании экспериментальной станции 1-3 "Быстропротекающие процессы" на площадке СКИФа", - сообщает ученый секретарь ЦКП СКИФ Иван Рубцов. В условиях взрыва в режиме реального времени изучаются процессы, характерное время протекания которых достигает миллионной доли секунды. Такие исследования необходимы для моделирования свойств авиационных и космических материалов, испытывающих экстремальные нагрузки, уточнения параметров взрывчатых веществ, а также решения задач фундаментальной физики. Как сообщалось, в настоящее время существуют две исследовательские установки, где проводятся взрывные эксперименты: на источниках ВЭПП-3 и ВЭПП-4 в Институте ядерной физики им.Г.И.Будкера СО РАН (Новосибирск), где максимальная мощность подрыва не превышает 200 г в тротиловом эквиваленте, и в Лос-Аламосской национальной лаборатории США (20 г в тротиловом эквиваленте). В камере, которая будет работать на экспериментальной станции 1-3 "Быстропротекающие процессы" для автоматизации управления экспериментом созданы системы открывания/запирания и контроля положения движущих механизмов, управления атмосферой внутри экспериментального объема (от почти вакуума до высоких давлений), высокоточный механизм по выравниванию конструкций для позиционирования экспериментальных сборок внутри камеры. Также впервые для взрывных камер реализована "плавающая" опора с поворотной осью для легкой настройки 25-тонной конструкции на пучке синхротронного излучения, уникальные глушители весом по 250 кг, позволяющие безопасно вводить и выводить излучение и гасить ударную волну. Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года. Согласно уточненному плану строительства ЦКП "СКИФ", запуск установки с шестью станциями первой очереди запланирован на конец 2025 года, по первоначальному плану - на конец 2024 года. В состав ЦКП "СКИФ" по первоначальному проекту войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 разместятся на пучках, формируемых поворотными магнитами. На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 50 млрд рублей.
Ученые МФТИ создают лекарство для лечения рака молочной железы https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15219 Интерфакс-Образование Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС – Проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы стартовал на базе Московского физико-технического института (МФТИ), сообщает пресс-служба вуза. Новости Fri, 14 Mar 2025 10:17:28 +0300 message

Ученые МФТИ создают лекарство для лечения рака молочной железы

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС – Проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы стартовал на базе Московского физико-технического института (МФТИ), сообщает пресс-служба вуза.

"На первом этапе работы планируется создать несколько панелей соединений на основе различных химических структур и молекулярных механизмов действия. Эти соединения будут испытаны на клеточных культурах, после чего пройдут испытания на животных", - говорится в сообщении.

Планируется, что к 2026 году команда ученых создаст несколько панелей соединений, которые пройдут валидацию как in vitro, так и in vivo.

Проект возглавляет международный эксперт в области молекулярной онкологии Филипп Максимов, который раньше работал в онкологическом центре MD Anderson (Хьюстон, США). Он уточнил, что препарат будет разработан в форме таблетки, поскольку такое лечение безболезненно для пациентов.

Индустриальным партнером проекта выступает компания ХимРар.

]]>
Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС – Проект по разработке нового противоопухолевого препарата для лечения рака молочной железы стартовал на базе Московского физико-технического института (МФТИ), сообщает пресс-служба вуза. "На первом этапе работы планируется создать несколько панелей соединений на основе различных химических структур и молекулярных механизмов действия. Эти соединения будут испытаны на клеточных культурах, после чего пройдут испытания на животных", - говорится в сообщении. Планируется, что к 2026 году команда ученых создаст несколько панелей соединений, которые пройдут валидацию как in vitro, так и in vivo. Проект возглавляет международный эксперт в области молекулярной онкологии Филипп Максимов, который раньше работал в онкологическом центре MD Anderson (Хьюстон, США). Он уточнил, что препарат будет разработан в форме таблетки, поскольку такое лечение безболезненно для пациентов. Индустриальным партнером проекта выступает компания ХимРар.
Линейку катализаторов разработали химики из РФ и Индии https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15217 Интерфакс-Образование Томск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) вместе с учеными Индийского технологического института (Индор) разработали импортозамещающую линейку катализаторов для производства кислот, сообщает в пятницу пресс-служба томского вуза. Новости Fri, 14 Mar 2025 10:07:22 +0300 message

Линейку катализаторов разработали химики из РФ и Индии

Томск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) вместе с учеными Индийского технологического института (Индор) разработали импортозамещающую линейку катализаторов для производства кислот, сообщает в пятницу пресс-служба томского вуза.

По словам руководителя проекта, профессора химического факультета ТГУ Ирины Курзиной, в рамках российско-индийского проекта ученые занимаются разработкой новых подходов для эффективного получения глюконовой, глюкаровой кислот и водорода с использованием гетерогенных катализаторов. Эти соединения используются в фармацевтике, бытовой химии и агрохимии, металлургии и энергетике.

"Раньше главным поставщиком данных продуктов в Россию были страны Европы. Сейчас эти поставки практически прекращены", - приводятся в сообщении слова Курзиной.

Проект реализуется в рамках гранта Минобрнауки РФ. Внедрение собственных подходов для выпуска глюконовой, глюкаровой кислот и водорода позволит снизить зависимость химической и энергетической промышленности России от импорта.

"За два года совместных исследований российско-индийская научная группа разработала линейку катализаторов для получения высокомаржинальных продуктов. В частности, химики ТГУ создали технологию превращения глюкозы в глюконовую кислоту. Достоинство нового подхода в том, что он позволяет получать чистый продукт, который не придется отделять от побочных примесей", - говорится в сообщении.

В свою очередь, индийские ученые разработали палладий-висмутовые, палладий-железные и никель-железные системы, благодаря которым в ходе переработки биомассы путем электролитического разложения глюконовой и глюкаровых кислот можно получить водород. При исследовании использовались кукурузные стебли, сахарный тростник и пшеничная солома.

По информации ТГУ, заключительный этап проекта предполагает доработку экспериментальных данных, систематизацию полученных результатов и выявление наиболее эффективных образцов, способствующих получению глюконовой, глюкаровой кислот и водорода с наиболее высоким выходом. В случае эффективного внедрения новых разработок Россия и Индия могут стать на мировом рынке крупными экспортерами глюконовой, глюкаровой кислот и водорода, полученных из растительного сырья.

Томский госуниверситет был открыт в 1888 году. Вуз занял шестое место в Национальном рейтинге университетов 2024 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс".

]]>
Томск. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) вместе с учеными Индийского технологического института (Индор) разработали импортозамещающую линейку катализаторов для производства кислот, сообщает в пятницу пресс-служба томского вуза. По словам руководителя проекта, профессора химического факультета ТГУ Ирины Курзиной, в рамках российско-индийского проекта ученые занимаются разработкой новых подходов для эффективного получения глюконовой, глюкаровой кислот и водорода с использованием гетерогенных катализаторов. Эти соединения используются в фармацевтике, бытовой химии и агрохимии, металлургии и энергетике. "Раньше главным поставщиком данных продуктов в Россию были страны Европы. Сейчас эти поставки практически прекращены", - приводятся в сообщении слова Курзиной. Проект реализуется в рамках гранта Минобрнауки РФ. Внедрение собственных подходов для выпуска глюконовой, глюкаровой кислот и водорода позволит снизить зависимость химической и энергетической промышленности России от импорта. "За два года совместных исследований российско-индийская научная группа разработала линейку катализаторов для получения высокомаржинальных продуктов. В частности, химики ТГУ создали технологию превращения глюкозы в глюконовую кислоту. Достоинство нового подхода в том, что он позволяет получать чистый продукт, который не придется отделять от побочных примесей", - говорится в сообщении. В свою очередь, индийские ученые разработали палладий-висмутовые, палладий-железные и никель-железные системы, благодаря которым в ходе переработки биомассы путем электролитического разложения глюконовой и глюкаровых кислот можно получить водород. При исследовании использовались кукурузные стебли, сахарный тростник и пшеничная солома. По информации ТГУ, заключительный этап проекта предполагает доработку экспериментальных данных, систематизацию полученных результатов и выявление наиболее эффективных образцов, способствующих получению глюконовой, глюкаровой кислот и водорода с наиболее высоким выходом. В случае эффективного внедрения новых разработок Россия и Индия могут стать на мировом рынке крупными экспортерами глюконовой, глюкаровой кислот и водорода, полученных из растительного сырья. Томский госуниверситет был открыт в 1888 году. Вуз занял шестое место в Национальном рейтинге университетов 2024 года, подготовленном международной информационной группой "Интерфакс".
Сибирские ученые создали гибридный станок с ЧПУ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15211 Интерфакс-Образование Новосибирск. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали станочное оборудование с числовым программным управлением, которое способно совмещать процессы резки с поверхностной закалкой и шлифованием, сообщает пресс-служба вуза. Новости Thu, 13 Mar 2025 11:55:36 +0300 message

Сибирские ученые создали гибридный станок с ЧПУ

Новосибирск. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали станочное оборудование с числовым программным управлением, которое способно совмещать процессы резки с поверхностной закалкой и шлифованием, сообщает пресс-служба вуза.

"Наш гибридный станок объединяет предварительную механическую обработку лезвийным инструментом, поверхностную закалку посредством высокоэнергетического нагрева токами высокой частоты и финишное шлифование. Такой функциональный набор позволил расширить технологические возможности обычного станка, кроме того, новое оборудование способно автономно работать в гибком машиностроительном производстве", - отмечает автор разработки, доцент кафедры проектирования технологических машин, старший научный сотрудник инжинирингового центра "Проектирование и производство высокотехнологичного оборудования" НГТУ НЭТИ Вадим Скиба.

По его словам, разработка соответствует мировому уровню, поскольку в станкостроении тема реализации высокоэнергетического нагрева токами высокой частоты проработана недостаточно.

Отмечается, что новая технология интегральной обработки позволяет создавать детали с улучшенными поверхностными характеристиками: по сравнению с текущим технологическим процессом новый подход позволяет достигать более высоких показателей поверхностной микротвердости и формировать полезные сжимающие остаточные напряжения в поверхностном слое, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках изготавливаемых деталей.

Станочный комплекс разработан при поддержке Российского научного фонда.

]]>
Новосибирск. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали станочное оборудование с числовым программным управлением, которое способно совмещать процессы резки с поверхностной закалкой и шлифованием, сообщает пресс-служба вуза. "Наш гибридный станок объединяет предварительную механическую обработку лезвийным инструментом, поверхностную закалку посредством высокоэнергетического нагрева токами высокой частоты и финишное шлифование. Такой функциональный набор позволил расширить технологические возможности обычного станка, кроме того, новое оборудование способно автономно работать в гибком машиностроительном производстве", - отмечает автор разработки, доцент кафедры проектирования технологических машин, старший научный сотрудник инжинирингового центра "Проектирование и производство высокотехнологичного оборудования" НГТУ НЭТИ Вадим Скиба. По его словам, разработка соответствует мировому уровню, поскольку в станкостроении тема реализации высокоэнергетического нагрева токами высокой частоты проработана недостаточно. Отмечается, что новая технология интегральной обработки позволяет создавать детали с улучшенными поверхностными характеристиками: по сравнению с текущим технологическим процессом новый подход позволяет достигать более высоких показателей поверхностной микротвердости и формировать полезные сжимающие остаточные напряжения в поверхностном слое, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках изготавливаемых деталей. Станочный комплекс разработан при поддержке Российского научного фонда.
Самарские ученые доказали возможность образования предшественника молочной кислоты во льдах Млечного Пути https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15209 Интерфакс-Образование Самара. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета им.Королёва (СамГУ) в сотрудничестве с учеными Гавайского университета в Маноа (США) первыми в мире экспериментально доказали, что в межзвездных льдах в глубоком космосе под влиянием галактических лучей может образовываться важное для процессов зарождения жизни органическое соединение, предшественник молочной кислоты - лактальдегид, сообщает пресс-служба СамГУ. Новости Thu, 13 Mar 2025 10:50:24 +0300 message

Самарские ученые доказали возможность образования предшественника молочной кислоты во льдах Млечного Пути

Самара. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета им.Королёва (СамГУ) в сотрудничестве с учеными Гавайского университета в Маноа (США) первыми в мире экспериментально доказали, что в межзвездных льдах в глубоком космосе под влиянием галактических лучей может образовываться важное для процессов зарождения жизни органическое соединение, предшественник молочной кислоты - лактальдегид, сообщает пресс-служба СамГУ.

Ключевое для многих важных биохимических процессов вещество ученым удалось получить из замороженной смеси этилового спирта и угарного газа.

"В ходе экспериментов нам удалось впервые синтезировать молекулы лактальдегида (CH?CH(OH)CHO) в условиях, полностью имитирующих глубокий космос и межзвездные льды. Лактальдегид как предшественник молочной кислоты является важным промежуточным продуктом в биохимических процессах, связанных с образованием сахаров, сахарных кислот и аминокислот, которые могут играть ключевую роль в зарождении жизни", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры физики СамГУ Ивана Антонова.

Он отметил, что результаты работы предоставляют науке новые данные о механизмах формирования сложных органических молекул в межзвездной среде и возможной роли этих молекул в происхождении жизни на Земле.

В ходе экспериментов ученые на специальной установке в сверхвысоком вакууме при очень низких температурах, как в глубоком космосе - около 268 градусов ниже нуля по Цельсию, облучали замороженную ледяную смесь монооксида углерода (угарный газ) и этанола (этиловый спирт) потоком высокоэнергетических электронов, игравшим роль галактических космических лучей.

Толщина облучаемого аналога межзвездного льда составляла всего несколько сотен нанометров - как считают ученые, именно такой может быть ледяная "мантия", которая образуется на крупинках звездной пыли, путешествующих по Галактике и становящихся с течением времени носителями различных органических молекул - "кирпичиков" жизни.

Благодаря точно рассчитанной дозе облучения электронами ученые "ускорили" время протекания реакций во льду: порядка 10 часов экспериментов на Земле оказались примерно эквивалентны 1 млн лет полета замороженных частиц звездной пыли по Млечному Пути.

"В результате были обнаружены лактальдегид и его изомеры: 3-гидроксипропаналь, этилформиат и 1,3-пропендиол. Эти соединения были идентифицированы с помощью изомер-селективной фотоионизационной масс-спектрометрии и исследований с использованием изотопных меток. Можно заключить, что лактальдегид и его изомеры после образования в межзвездных льдах могли и могут включаться в состав планетезималей (из планетезималей могут образовываться протопланеты - ИФ), доставляться с помощью метеоритов на различные молодые планеты, такие как ранняя Земля, что вполне позволяет объяснить появление на нашей планете пребиотических молекул, предшественников сложных биомолекул", - цитирует пресс-служба профессора Гавайского университета Ральфа Кайзера.

Как сообщалось, в начале 2024 года в Самаре была введена в эксплуатацию космическая фабрика "кирпичиков" жизни - экспериментальная установка, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая экспериментально исследовать эволюцию органических молекул в нашей Галактике. Изучение на практике путей возникновения в космосе "кирпичиков" жизни - биохимически важных молекул - должно помочь в разгадке тайны зарождения жизни на Земле.

Установка является ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института им.П.Н.Лебедева РАН (СФ ФИАН). Центр лабораторной астрофизики был создан в рамках мегагранта правительства РФ "Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике". Созданием и запуском установки занималась совместная команда ученых СФ ФИАН и СамГУ.

С помощью установки можно моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных, межзвездных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров.

]]>
Самара. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета им.Королёва (СамГУ) в сотрудничестве с учеными Гавайского университета в Маноа (США) первыми в мире экспериментально доказали, что в межзвездных льдах в глубоком космосе под влиянием галактических лучей может образовываться важное для процессов зарождения жизни органическое соединение, предшественник молочной кислоты - лактальдегид, сообщает пресс-служба СамГУ. Ключевое для многих важных биохимических процессов вещество ученым удалось получить из замороженной смеси этилового спирта и угарного газа. "В ходе экспериментов нам удалось впервые синтезировать молекулы лактальдегида (CH?CH(OH)CHO) в условиях, полностью имитирующих глубокий космос и межзвездные льды. Лактальдегид как предшественник молочной кислоты является важным промежуточным продуктом в биохимических процессах, связанных с образованием сахаров, сахарных кислот и аминокислот, которые могут играть ключевую роль в зарождении жизни", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры физики СамГУ Ивана Антонова. Он отметил, что результаты работы предоставляют науке новые данные о механизмах формирования сложных органических молекул в межзвездной среде и возможной роли этих молекул в происхождении жизни на Земле. В ходе экспериментов ученые на специальной установке в сверхвысоком вакууме при очень низких температурах, как в глубоком космосе - около 268 градусов ниже нуля по Цельсию, облучали замороженную ледяную смесь монооксида углерода (угарный газ) и этанола (этиловый спирт) потоком высокоэнергетических электронов, игравшим роль галактических космических лучей. Толщина облучаемого аналога межзвездного льда составляла всего несколько сотен нанометров - как считают ученые, именно такой может быть ледяная "мантия", которая образуется на крупинках звездной пыли, путешествующих по Галактике и становящихся с течением времени носителями различных органических молекул - "кирпичиков" жизни. Благодаря точно рассчитанной дозе облучения электронами ученые "ускорили" время протекания реакций во льду: порядка 10 часов экспериментов на Земле оказались примерно эквивалентны 1 млн лет полета замороженных частиц звездной пыли по Млечному Пути. "В результате были обнаружены лактальдегид и его изомеры: 3-гидроксипропаналь, этилформиат и 1,3-пропендиол. Эти соединения были идентифицированы с помощью изомер-селективной фотоионизационной масс-спектрометрии и исследований с использованием изотопных меток. Можно заключить, что лактальдегид и его изомеры после образования в межзвездных льдах могли и могут включаться в состав планетезималей (из планетезималей могут образовываться протопланеты - ИФ), доставляться с помощью метеоритов на различные молодые планеты, такие как ранняя Земля, что вполне позволяет объяснить появление на нашей планете пребиотических молекул, предшественников сложных биомолекул", - цитирует пресс-служба профессора Гавайского университета Ральфа Кайзера. Как сообщалось, в начале 2024 года в Самаре была введена в эксплуатацию космическая фабрика "кирпичиков" жизни - экспериментальная установка, воспроизводящая условия глубокого космоса и позволяющая экспериментально исследовать эволюцию органических молекул в нашей Галактике. Изучение на практике путей возникновения в космосе "кирпичиков" жизни - биохимически важных молекул - должно помочь в разгадке тайны зарождения жизни на Земле. Установка является ключевым элементом Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала Физического института им.П.Н.Лебедева РАН (СФ ФИАН). Центр лабораторной астрофизики был создан в рамках мегагранта правительства РФ "Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике". Созданием и запуском установки занималась совместная команда ученых СФ ФИАН и СамГУ. С помощью установки можно моделировать воздействие космического ионизирующего излучения на аналоги внеземных, межзвездных льдов в широком диапазоне химических и физических параметров.
Ученые ЮУрГУ научились определять степень облучения по мутации лимфоцитов https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15205 Интерфакс-Образование Челябинск. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уральские ученые создали метод, позволяющий оценивать по мутациям Т-лимфоцитов дозу радиационного воздействия, полученного человеком, сообщает пресс-служба Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в четверг. Новости Thu, 13 Mar 2025 09:59:03 +0300 message

Ученые ЮУрГУ научились определять степень облучения по мутации лимфоцитов

Челябинск. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уральские ученые создали метод, позволяющий оценивать по мутациям Т-лимфоцитов дозу радиационного воздействия, полученного человеком, сообщает пресс-служба Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в четверг.

"Это позволяет оценить последствия облучения, даже если человек не подозревает о том, что подвергся ему", - отмечается в сообщении.

Метод разработал профессор кафедры математического анализа ЮУрГУ Владимир Заляпин совместно с биологами Уральского научно-практического центра радиационной медицины (УНПЦ РМ).

При разработке метода ученые исследовали информацию о накоплении радиации в организме человека, изучая данные многолетних наблюдений за пострадавшими от облучения в результате радиационного заражения воды реки Теча и аварии на ПО "Маяк" в 1957 году в Челябинской области.

"Таких данных не было ни у кого в мире - так как никто не переживал подобную трагедию. Статистический анализ этих данных и построенная на основе этого анализа интегральная модель позволили осуществить ретроспективное восстановление индивидуальных доз облучения", - поясняет пресс-служба.

Исследователи предложили определять степень облучения организма методом биодозиметрии. Он основан на исследовании динамики Т-лимфоцитов в организме человека, поскольку частота вызываемых в них под действием радиации хромосомных аберраций (аномалий - ИФ) пропорциональна накопленной дозе.

"Т-лимфоциты организм человека вырабатывает всю жизнь, причём значительную часть их - в раннем детстве. Наряду с мутантами в организме циркулируют и обычные клетки. Т-лимфоциты, созревшие до облучения, могут облучаться от других клеток. Это позволяет обнаружить в пробе крови лимфоциты, накопившие разные дозы радиации", - поясняется в сообщении.

Около 25% суммарной активности радионуклидов приходится на долю долгоживущих стронция-90 и цезия-137 (период полураспада около 30 лет). Цезий-137 выводится из организма после прекращения поступления в период около 100 суток, стронций прочно фиксируется в костях и зубах и продолжает облучать прилежащие ткани (красный костный мозг и костные поверхности) многие годы после прекращения поступления.

]]>
Челябинск. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Уральские ученые создали метод, позволяющий оценивать по мутациям Т-лимфоцитов дозу радиационного воздействия, полученного человеком, сообщает пресс-служба Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в четверг. "Это позволяет оценить последствия облучения, даже если человек не подозревает о том, что подвергся ему", - отмечается в сообщении. Метод разработал профессор кафедры математического анализа ЮУрГУ Владимир Заляпин совместно с биологами Уральского научно-практического центра радиационной медицины (УНПЦ РМ). При разработке метода ученые исследовали информацию о накоплении радиации в организме человека, изучая данные многолетних наблюдений за пострадавшими от облучения в результате радиационного заражения воды реки Теча и аварии на ПО "Маяк" в 1957 году в Челябинской области. "Таких данных не было ни у кого в мире - так как никто не переживал подобную трагедию. Статистический анализ этих данных и построенная на основе этого анализа интегральная модель позволили осуществить ретроспективное восстановление индивидуальных доз облучения", - поясняет пресс-служба. Исследователи предложили определять степень облучения организма методом биодозиметрии. Он основан на исследовании динамики Т-лимфоцитов в организме человека, поскольку частота вызываемых в них под действием радиации хромосомных аберраций (аномалий - ИФ) пропорциональна накопленной дозе. "Т-лимфоциты организм человека вырабатывает всю жизнь, причём значительную часть их - в раннем детстве. Наряду с мутантами в организме циркулируют и обычные клетки. Т-лимфоциты, созревшие до облучения, могут облучаться от других клеток. Это позволяет обнаружить в пробе крови лимфоциты, накопившие разные дозы радиации", - поясняется в сообщении. Около 25% суммарной активности радионуклидов приходится на долю долгоживущих стронция-90 и цезия-137 (период полураспада около 30 лет). Цезий-137 выводится из организма после прекращения поступления в период около 100 суток, стронций прочно фиксируется в костях и зубах и продолжает облучать прилежащие ткани (красный костный мозг и костные поверхности) многие годы после прекращения поступления.
Первые в РФ молекулы для одновременной диагностики и лечения рака создали в Томске https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15196 Интерфакс-Образование Томск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первые отечественные молекулы для тераностики (одновременно диагностики и терапии) рака предстательной железы, сообщает пресс-служба вуза. Новости Wed, 12 Mar 2025 12:07:44 +0300 message

Первые в РФ молекулы для одновременной диагностики и лечения рака создали в Томске

Томск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первые отечественные молекулы для тераностики (одновременно диагностики и терапии) рака предстательной железы, сообщает пресс-служба вуза.

"На данный момент в мире создано всего две тераностических молекулы - для диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей и рака простаты. Обе они разработаны одной из зарубежных компаний. В России подобных проектов не было, поэтому мы смело можем говорить о том, что в Томском политехническом университете разработана первая отечественная тераностическая пара", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Романа Зельчана.

В основе разработанных препаратов - соединение BQ-ПСМА, которое является производным мочевины и обладает высокой чувствительностью и умением связываться с особым протеином на поверхности клеток рака простаты - простат-специфическому мембранному антигену (ПСМА). Соединение BQ-ПСМА эффективно обнаруживает в организме опухолевые клетки с экспрессией ПСМА. В зависимости от применяемого изотопа (технеций-99м или лютеций-177) на основе BQ-ПСМА синтезируется диагностический или терапевтический радиофармпрепарат.

Пресс-служба поясняет, что если присоединить к BQ-ПСМА диагностический технеций-99м, то он сработает в качестве "сигнального маячка", указывая местонахождение раковых клеток. Если же использовать изотоп, обладающий терапевтическими свойствами (в данном случае, лютеций-177), то появляется возможность терапевтического воздействия на опухолевые клетки.

Радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеций-99м успешно прошел первую фазу пилотных клинических исследований в НИИ онкологии Томского НИМЦ в 2023 году. В 2024 году работа была продолжена - терапевтическая молекула с лютецием-177 также успешно прошла первую фазу пилотных клинических исследований с участием пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ.

"Эти исследования показали безопасность, переносимость и первичную эффективность терапевтического соединения, были рассчитаны лучевые нагрузки. И диагностическое, и терапевтическое соединения запатентованы. Сейчас перед нами стоит масштабная задача по проведению прямых клинических исследований по изучению эффективности наших радиофармацевтических лекарственных препаратов в сравнении с имеющимися зарубежными аналогами", - добавил Зельчан.

Разработка ведется в рамках федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2024 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает 13-14 место.

]]>
Томск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первые отечественные молекулы для тераностики (одновременно диагностики и терапии) рака предстательной железы, сообщает пресс-служба вуза. "На данный момент в мире создано всего две тераностических молекулы - для диагностики и лечения нейроэндокринных опухолей и рака простаты. Обе они разработаны одной из зарубежных компаний. В России подобных проектов не было, поэтому мы смело можем говорить о том, что в Томском политехническом университете разработана первая отечественная тераностическая пара", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Романа Зельчана. В основе разработанных препаратов - соединение BQ-ПСМА, которое является производным мочевины и обладает высокой чувствительностью и умением связываться с особым протеином на поверхности клеток рака простаты - простат-специфическому мембранному антигену (ПСМА). Соединение BQ-ПСМА эффективно обнаруживает в организме опухолевые клетки с экспрессией ПСМА. В зависимости от применяемого изотопа (технеций-99м или лютеций-177) на основе BQ-ПСМА синтезируется диагностический или терапевтический радиофармпрепарат. Пресс-служба поясняет, что если присоединить к BQ-ПСМА диагностический технеций-99м, то он сработает в качестве "сигнального маячка", указывая местонахождение раковых клеток. Если же использовать изотоп, обладающий терапевтическими свойствами (в данном случае, лютеций-177), то появляется возможность терапевтического воздействия на опухолевые клетки. Радиофармпрепарат для точной диагностики рака простаты на основе изотопа технеций-99м успешно прошел первую фазу пилотных клинических исследований в НИИ онкологии Томского НИМЦ в 2023 году. В 2024 году работа была продолжена - терапевтическая молекула с лютецием-177 также успешно прошла первую фазу пилотных клинических исследований с участием пациентов НИИ онкологии Томского НИМЦ. "Эти исследования показали безопасность, переносимость и первичную эффективность терапевтического соединения, были рассчитаны лучевые нагрузки. И диагностическое, и терапевтическое соединения запатентованы. Сейчас перед нами стоит масштабная задача по проведению прямых клинических исследований по изучению эффективности наших радиофармацевтических лекарственных препаратов в сравнении с имеющимися зарубежными аналогами", - добавил Зельчан. Разработка ведется в рамках федеральной программы Минобрнауки "Приоритет-2030". Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2024 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает 13-14 место.
Ученые в Сибири создают самолет вертикального взлета и посадки https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15187 Интерфакс-Образование Новосибирск. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Сибирского НИИ авиации им. С.А.Чаплыгина (СибНИА, входит в состав "НИЦ Институт имени Н.Е.Жуковского") разрабатывают самолеты вертикального взлета и посадки, сообщил замдиректора СибНИА Дмитрий Смирнов. Новости Tue, 11 Mar 2025 13:44:45 +0300 message

Ученые в Сибири создают самолет вертикального взлета и посадки

Новосибирск. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Сибирского НИИ авиации им. С.А.Чаплыгина (СибНИА, входит в состав "НИЦ Институт имени Н.Е.Жуковского") разрабатывают самолеты вертикального взлета и посадки, сообщил замдиректора СибНИА Дмитрий Смирнов.

"Мы озадачились этой темой, изготовили демонстратор массой 26 кг, провели его испытания, сейчас работаем с несколькими разработчиками отечественными, которые создают беспилотные аппараты подобного назначения", - сказал он на заседании Ассоциации беспилотных авиасистем Сибири в Новосибирске во вторник.

Смирнов отметил, техника подобного рода активно применяется в различных отраслях, однако если речь идет об аппаратах большой массы (2 тонны и более), возникают серьезные проблемы с устойчивостью и управляемостью при переходах между вертикальным и горизонтальным полетом.

]]>
Новосибирск. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Сибирского НИИ авиации им. С.А.Чаплыгина (СибНИА, входит в состав "НИЦ Институт имени Н.Е.Жуковского") разрабатывают самолеты вертикального взлета и посадки, сообщил замдиректора СибНИА Дмитрий Смирнов. "Мы озадачились этой темой, изготовили демонстратор массой 26 кг, провели его испытания, сейчас работаем с несколькими разработчиками отечественными, которые создают беспилотные аппараты подобного назначения", - сказал он на заседании Ассоциации беспилотных авиасистем Сибири в Новосибирске во вторник. Смирнов отметил, техника подобного рода активно применяется в различных отраслях, однако если речь идет об аппаратах большой массы (2 тонны и более), возникают серьезные проблемы с устойчивостью и управляемостью при переходах между вертикальным и горизонтальным полетом.