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 Ученые НГТУ разработают замену обычным батарейкам и аккумуляторам https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/10097 Интерфакс-Образование Новосибирск. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Российский научный фонд поддержал проект ученых Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по созданию микроэлектромеханических систем, сообщает пресс-служба НГТУ. Новости Thu, 23 Mar 2023 11:45:16 +0300 message

Ученые НГТУ разработают замену обычным батарейкам и аккумуляторам

Новосибирск. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Российский научный фонд поддержал проект ученых Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по созданию микроэлектромеханических систем, сообщает пресс-служба НГТУ.

"Проект направлен на разработку теоретических основ, методики проектирования и создание электростатических микроэлектромеханических источников питания (микрогенераторов), преобразующих энергию присутствующих в окружающей среде механических колебаний в электрическую энергию и позволяющих заменить традиционные батареи и аккумуляторы, которые требуют периодической замены или подзарядки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект является пионерским в России.

Ученым предстоит исследовать механизмы преобразования энергии механических колебаний в электрическую энергию и создать микроэлектромеханические автономные источники питания, извлекающие энергию вибраций из окружающей среды для питания беспроводных устройств.

"Создаваемые источники питания позволят упростить обслуживание и значительно расширить области применения беспроводных устройств. Они теоретически могут использоваться, например, в качестве источников питания для имплантированных кардиостимуляторов", - отмечает пресс-служба.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Российский научный фонд поддержал проект ученых Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по созданию микроэлектромеханических систем, сообщает пресс-служба НГТУ. "Проект направлен на разработку теоретических основ, методики проектирования и создание электростатических микроэлектромеханических источников питания (микрогенераторов), преобразующих энергию присутствующих в окружающей среде механических колебаний в электрическую энергию и позволяющих заменить традиционные батареи и аккумуляторы, которые требуют периодической замены или подзарядки", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект является пионерским в России. Ученым предстоит исследовать механизмы преобразования энергии механических колебаний в электрическую энергию и создать микроэлектромеханические автономные источники питания, извлекающие энергию вибраций из окружающей среды для питания беспроводных устройств. "Создаваемые источники питания позволят упростить обслуживание и значительно расширить области применения беспроводных устройств. Они теоретически могут использоваться, например, в качестве источников питания для имплантированных кардиостимуляторов", - отмечает пресс-служба. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ученые МГУ разработали антиоксидант, способный предотвратить смерть в критических состояниях https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/10070 Интерфакс-Образование Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС — Ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) разработали митохондриальный антиоксидант который может предотвратить смерть в смертельно опасных состояниях, сообщает пресс-служба вуза. Новости Mon, 20 Mar 2023 18:57:03 +0300 message

Ученые МГУ разработали антиоксидант, способный предотвратить смерть в критических состояниях

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС — Ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) разработали митохондриальный антиоксидант который может предотвратить смерть в смертельно опасных состояниях, сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники МГУ изучали механизм гибели животных в критических условиях: при сильной инфекции, тяжелой травме или обширном хирургическом вмешательстве, переохлаждении и токсическом поражении.

"Применяя разработанный в МГУ митохондриально-направленный антиоксидант SkQ1, ученым удалось предотвратить гибель животных от этих шоков. Показано, что продукция митохондриями активных форм кислорода, с которой борется SkQ1, необходима для развития опасной активации системы врожденного иммунитета (т.н. цитокинового шторма), являющейся основной причиной смерти организма во многих критических состояниях", - говорится в сообщении.

По словам соруководителя работы, научного сотрудника МГУ Максима Скулачева, по гипотезе этого исследования, сформулированной научным руководителем академиком Владимиром Скулачевым, в организме живых существ заложен специальный механизм самоликвидации – запрограммированной смерти. Животное, заболевшее тяжелой инфекцией или получившее обширную травму, уже "не представляет интереса" для эволюции и может стать угрозой для своих сородичей. Вероятно, в организмы разных живых существ, включая млекопитающих, заложен механизм биохимического "самоубийства", который активируется в кризис.

"Организм стоит перед выбором: победить болезнь и выздороветь или умереть. Мы показали, что важнейшую роль в принятии этого решения играют митохондрии, а точнее активные формы кислорода, которые они производят. С помощью нашего вещества SkQ1 мы можем влиять на этот процесс и не позволить активироваться самоубийственному механизму, который важен для эволюции животных, но абсолютно вреден для человека", - приводятся в сообщении слова Скулачева.

Он подчеркнул, что результаты работы ученых МГУ открывают широкие перспективы для применения митохондриально-направленных антиоксидантов, в частности SkQ1, в предотвращении гибели человека в критических состояниях.

"Теперь наша цель – добавить к существующим препаратам на основе SkQ1  новые лекарства системного действия. В которых SkQ1 будет доставляться в организм в целом, а не применяться местно (на данный момент SkQ1 применяется в медицине в виде глазных капель Визомитин)", - добавил он.

В свою очередь ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что идея переориентировать ресурсы проекта "Ионы Скулачева" на эту работу родилась с руководителем проекта в начале эпидемии COVID-19. Тогда академики обсуждали причины высокой смертности больных.

"Причем речь идет об универсальном механизме, а не какой-то особенности именно COVID-19. В результате мы решили провести эту очень тяжелую и сложную работу. Отдельно хочу отметить, что ее результаты, полученные исключительно в МГУ, опубликованы в одном из ведущих мировых журналов. Я очень надеюсь, что работа не ограничится экспериментами на лабораторных животных и совсем скоро мы перейдем к клиническим исследованиям лекарственных препаратов, предназначенных для спасения жизней пациентов в критических состояниях", - цитирует пресс-служба слова Садовничего.

Результаты работы опубликованы в журнале Scientific reports (Nature publishing group).

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС — Ученые Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) разработали митохондриальный антиоксидант который может предотвратить смерть в смертельно опасных состояниях, сообщает пресс-служба вуза. Сотрудники МГУ изучали механизм гибели животных в критических условиях: при сильной инфекции, тяжелой травме или обширном хирургическом вмешательстве, переохлаждении и токсическом поражении. "Применяя разработанный в МГУ митохондриально-направленный антиоксидант SkQ1, ученым удалось предотвратить гибель животных от этих шоков. Показано, что продукция митохондриями активных форм кислорода, с которой борется SkQ1, необходима для развития опасной активации системы врожденного иммунитета (т.н. цитокинового шторма), являющейся основной причиной смерти организма во многих критических состояниях", - говорится в сообщении. По словам соруководителя работы, научного сотрудника МГУ Максима Скулачева, по гипотезе этого исследования, сформулированной научным руководителем академиком Владимиром Скулачевым, в организме живых существ заложен специальный механизм самоликвидации – запрограммированной смерти. Животное, заболевшее тяжелой инфекцией или получившее обширную травму, уже "не представляет интереса" для эволюции и может стать угрозой для своих сородичей. Вероятно, в организмы разных живых существ, включая млекопитающих, заложен механизм биохимического "самоубийства", который активируется в кризис. "Организм стоит перед выбором: победить болезнь и выздороветь или умереть. Мы показали, что важнейшую роль в принятии этого решения играют митохондрии, а точнее активные формы кислорода, которые они производят. С помощью нашего вещества SkQ1 мы можем влиять на этот процесс и не позволить активироваться самоубийственному механизму, который важен для эволюции животных, но абсолютно вреден для человека", - приводятся в сообщении слова Скулачева. Он подчеркнул, что результаты работы ученых МГУ открывают широкие перспективы для применения митохондриально-направленных антиоксидантов, в частности SkQ1, в предотвращении гибели человека в критических состояниях. "Теперь наша цель – добавить к существующим препаратам на основе SkQ1 новые лекарства системного действия. В которых SkQ1 будет доставляться в организм в целом, а не применяться местно (на данный момент SkQ1 применяется в медицине в виде глазных капель Визомитин)", - добавил он. В свою очередь ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что идея переориентировать ресурсы проекта "Ионы Скулачева" на эту работу родилась с руководителем проекта в начале эпидемии COVID-19. Тогда академики обсуждали причины высокой смертности больных. "Причем речь идет об универсальном механизме, а не какой-то особенности именно COVID-19. В результате мы решили провести эту очень тяжелую и сложную работу. Отдельно хочу отметить, что ее результаты, полученные исключительно в МГУ, опубликованы в одном из ведущих мировых журналов. Я очень надеюсь, что работа не ограничится экспериментами на лабораторных животных и совсем скоро мы перейдем к клиническим исследованиям лекарственных препаратов, предназначенных для спасения жизней пациентов в критических состояниях", - цитирует пресс-служба слова Садовничего. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific reports (Nature publishing group). Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ученые впервые установили микробный состав воздуха в Новосибирске https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/10046 Интерфакс-Образование Новосибирск. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ) и из коллеги из нескольких научных организаций впервые установили, какие микроорганизмы циркулируют в атмосфере Новосибирска и как меняется их состав в зависимости от времени года, сообщает ИХБФМ. Новости Thu, 16 Mar 2023 10:51:07 +0300 message

Ученые впервые установили микробный состав воздуха в Новосибирске

Новосибирск. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ) и из коллеги из нескольких научных организаций впервые установили, какие микроорганизмы циркулируют в атмосфере Новосибирска и как меняется их состав в зависимости от времени года, сообщает ИХБФМ.

В проекте также принимают участие Институт химической кинетики и горения СО РАН (ИХКГ СО РАН) и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (ГНЦ ВБ "Вектор").

"Более 65% от общего количества бактерий, обнаруженных в атмосфере, представлены четырьмя типами: протеобактерии, актинобактерии, фирмикуты и цианобактерии. Первые два преобладают в осенне-зимний период, а другие два - весной и летом соответственно", - говорится в сообщении.

Более 90% всех грибов, найденных в воздухе, составляют базидиомикоты (преобладают осенью) и аскомикоты ( в остальное время).

Ученые проводили дневные и ночные отборы воздуха в различных районах Новосибирска дважды в месяц третий год подряд.

Образцы отфильтрованного воздуха проходят комплексный анализ. ИХКГ СО РАН с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа исследует его химический состав. ГНЦ ВБ "Вектор" занимается оценкой культивируемых бактерий. ИХБФМ СО РАН с помощью метагеномных подходов решает основную задачу проекта по оценке разнообразия бактерий и грибов в воздухе.

Отмечается, что когда речь идет о загрязнении атмосферного воздуха, то, конечно, в первую очередь имеются в виду химические соединения, например, такие как оксиды серы, азота и углерода, бензапирен, фенол, а также аэрозоль - микрочастицы органического и неорганического состава, большинство из них имеют техногенное происхождение.

"Однако, не стоит забывать, что в воздухе присутствует и биологическая составляющая, а именно микрочастицы растительного и животного происхождения, а также всевозможные живые микроорганизмы, в первую очередь, бактерии и грибы. И вопрос о том, как они влияют на человека и окружающую среду в целом, до сих пор остается открытым", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что текущий проект является пробным шагом в этом направлении и стал первым в России систематическим исследованием подобного рода.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (ИХБФМ) и из коллеги из нескольких научных организаций впервые установили, какие микроорганизмы циркулируют в атмосфере Новосибирска и как меняется их состав в зависимости от времени года, сообщает ИХБФМ. В проекте также принимают участие Институт химической кинетики и горения СО РАН (ИХКГ СО РАН) и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (ГНЦ ВБ "Вектор"). "Более 65% от общего количества бактерий, обнаруженных в атмосфере, представлены четырьмя типами: протеобактерии, актинобактерии, фирмикуты и цианобактерии. Первые два преобладают в осенне-зимний период, а другие два - весной и летом соответственно", - говорится в сообщении. Более 90% всех грибов, найденных в воздухе, составляют базидиомикоты (преобладают осенью) и аскомикоты ( в остальное время). Ученые проводили дневные и ночные отборы воздуха в различных районах Новосибирска дважды в месяц третий год подряд. Образцы отфильтрованного воздуха проходят комплексный анализ. ИХКГ СО РАН с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа исследует его химический состав. ГНЦ ВБ "Вектор" занимается оценкой культивируемых бактерий. ИХБФМ СО РАН с помощью метагеномных подходов решает основную задачу проекта по оценке разнообразия бактерий и грибов в воздухе. Отмечается, что когда речь идет о загрязнении атмосферного воздуха, то, конечно, в первую очередь имеются в виду химические соединения, например, такие как оксиды серы, азота и углерода, бензапирен, фенол, а также аэрозоль - микрочастицы органического и неорганического состава, большинство из них имеют техногенное происхождение. "Однако, не стоит забывать, что в воздухе присутствует и биологическая составляющая, а именно микрочастицы растительного и животного происхождения, а также всевозможные живые микроорганизмы, в первую очередь, бактерии и грибы. И вопрос о том, как они влияют на человека и окружающую среду в целом, до сих пор остается открытым", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что текущий проект является пробным шагом в этом направлении и стал первым в России систематическим исследованием подобного рода. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Новый материал для датчиков, используемых в ядерных установках, создали ученые НИЯУ МИФИ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/10020 Интерфакс-Образование Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС — Ученые Центра радиофотоники и СВЧ технологий НИЯУ МИФИ создали новый материал из арсенида индия для датчиков Холла магнитного поля, такие датчики используются в проектах класса Mega science, где подвергаются сильному радиоактивному излучению, сообщает пресс-служба вуза. Новости Fri, 10 Mar 2023 17:12:03 +0300 message

Новый материал для датчиков, используемых в ядерных установках, создали ученые НИЯУ МИФИ

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС — Ученые Центра радиофотоники и СВЧ технологий НИЯУ МИФИ создали новый материал из арсенида индия для датчиков Холла магнитного поля, такие датчики используются в проектах класса Mega science, где подвергаются сильному радиоактивному излучению, сообщает пресс-служба вуза.

"Методом молекулярно-лучевой эпитаксии впервые в мире были получены и исследованы пленки арсенида индия, легированные кремнием, на подложках сапфира. (...) Полученные пленки из арсенида индия толщиной 100 нм обладают хорошей подвижностью 600 см2/В·с, а также отличной температурной стабильностью проводимости: сопротивление материала в диапазоне 4-320 К изменяется менее чем на 1%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индий-содержащие полупроводниковые соединения – соединения индия с cурьмой и с мышьяком являются наиболее перспективными материалами для создания сенсоров, которые могут работать в жестких радиационных условиях.

В отличие от других полупроводников концентрация электронов в кристаллах арсенида индия увеличивается при облучении. Благодаря этому свойству под воздействием радиации электрическая проводимость материала не падает, а только возрастает со временем. 

"Полученные результаты демонстрируют потенциал для реализации термостабильных датчиков магнитного поля на основе InAs на основе эффекта Холла, а также для создания полевых транзисторов", - уточняется в сообщении.

Датчики такого типа широко используются для контроля магнитного поля в ядерных и термоядерных установках.

Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Surface Science.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС — Ученые Центра радиофотоники и СВЧ технологий НИЯУ МИФИ создали новый материал из арсенида индия для датчиков Холла магнитного поля, такие датчики используются в проектах класса Mega science, где подвергаются сильному радиоактивному излучению, сообщает пресс-служба вуза. "Методом молекулярно-лучевой эпитаксии впервые в мире были получены и исследованы пленки арсенида индия, легированные кремнием, на подложках сапфира. (...) Полученные пленки из арсенида индия толщиной 100 нм обладают хорошей подвижностью 600 см2/В·с, а также отличной температурной стабильностью проводимости: сопротивление материала в диапазоне 4-320 К изменяется менее чем на 1%", - говорится в сообщении. Отмечается, что индий-содержащие полупроводниковые соединения – соединения индия с cурьмой и с мышьяком являются наиболее перспективными материалами для создания сенсоров, которые могут работать в жестких радиационных условиях. В отличие от других полупроводников концентрация электронов в кристаллах арсенида индия увеличивается при облучении. Благодаря этому свойству под воздействием радиации электрическая проводимость материала не падает, а только возрастает со временем. "Полученные результаты демонстрируют потенциал для реализации термостабильных датчиков магнитного поля на основе InAs на основе эффекта Холла, а также для создания полевых транзисторов", - уточняется в сообщении. Датчики такого типа широко используются для контроля магнитного поля в ядерных и термоядерных установках. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Surface Science. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Накопители энергии нового типа разрабатывают ученые НИЯУ МИФИ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9959 Интерфакс-Образование Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС — Накопители энергии на сверхпроводниках разрабатывают в НИЯУ МИФИ, в 2023 году могут появиться прототипы устройств, сообщает пресс-служба вуза. Новости Mon, 27 Feb 2023 12:57:30 +0300 message

Накопители энергии нового типа разрабатывают ученые НИЯУ МИФИ

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС — Накопители энергии на сверхпроводниках разрабатывают в НИЯУ МИФИ, в 2023 году могут появиться прототипы устройств, сообщает пресс-служба вуза.

"Прежде всего, работы идут над конструкцией т.н. кинетического накопителя энергии. Он будет представлять собой подшипник из современных сверхпроводящих композитных материалов, парящий в создаваемом постоянными магнитами градиентном магнитном поле за счет эффекта магнитной левитации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подшипник не будет касаться неподвижных частей устройства, а значит, не будет и трения. Планируется, что в этом году ученые создадут прототип кинетического накопителя.

Другой разрабатываемый тип накопителя — индукционный. Ученые предлагают в таком устройстве обмотку из сверхпроводящего материала запитать электрическим током, а затем замкнуть саму на себя. Это позволит, по мнению исследователей, току течь в замкнутой цепи по кругу почти без потерь в течение недель, а может, и месяцев.

"Энергию из такого накопителя можно частично или полностью "снимать" в случае необходимости и передавать на полезную нагрузку. В 2023 году в НИЯУ МИФИ планируют принципиально разработать конструкцию индукционного накопителя "на бумаге" и рассчитать его технические характеристики", - уточняется в сообщении.

По мнению ученых НИЯУ МИФИ, новые накопители могут использоваться в "зеленой" энергетике и промышленности, а также в крупном электротранспорте.

"В отдаленной перспективе в НИЯУ МИФИ планируют создать прототипы не только накопителей, но устройств всех фаз генерации, производства, передачи и хранения электроэнергии с использованием сверхпроводников: добавить к накопителю и генератор (ветровой или солнечный) на сверхпроводниках, и сверхпроводящий кабель", - добавляют в вузе.

Работы поддержаны программой "Приоритет 2030".

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС — Накопители энергии на сверхпроводниках разрабатывают в НИЯУ МИФИ, в 2023 году могут появиться прототипы устройств, сообщает пресс-служба вуза. "Прежде всего, работы идут над конструкцией т.н. кинетического накопителя энергии. Он будет представлять собой подшипник из современных сверхпроводящих композитных материалов, парящий в создаваемом постоянными магнитами градиентном магнитном поле за счет эффекта магнитной левитации", - говорится в сообщении. Отмечается, что такой подшипник не будет касаться неподвижных частей устройства, а значит, не будет и трения. Планируется, что в этом году ученые создадут прототип кинетического накопителя. Другой разрабатываемый тип накопителя — индукционный. Ученые предлагают в таком устройстве обмотку из сверхпроводящего материала запитать электрическим током, а затем замкнуть саму на себя. Это позволит, по мнению исследователей, току течь в замкнутой цепи по кругу почти без потерь в течение недель, а может, и месяцев. "Энергию из такого накопителя можно частично или полностью "снимать" в случае необходимости и передавать на полезную нагрузку. В 2023 году в НИЯУ МИФИ планируют принципиально разработать конструкцию индукционного накопителя "на бумаге" и рассчитать его технические характеристики", - уточняется в сообщении. По мнению ученых НИЯУ МИФИ, новые накопители могут использоваться в "зеленой" энергетике и промышленности, а также в крупном электротранспорте. "В отдаленной перспективе в НИЯУ МИФИ планируют создать прототипы не только накопителей, но устройств всех фаз генерации, производства, передачи и хранения электроэнергии с использованием сверхпроводников: добавить к накопителю и генератор (ветровой или солнечный) на сверхпроводниках, и сверхпроводящий кабель", - добавляют в вузе. Работы поддержаны программой "Приоритет 2030". Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Петербургские ученые разработали систему для точного обнаружения инфекций, вызывающих язву, гастрит и рак https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9943 Интерфакс-Образование Санкт-Петербург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Ученые университета ИТМО (Санкт-Петербург) разработали систему для обнаружения бактерий, вызывающих заболевания желудочно-кишечного тракта, включая язву, гастрит и рак (Helicobacter pylori), сообщает пресс-служба вуза в понедельник. Новости Mon, 20 Feb 2023 18:35:22 +0300 message

Петербургские ученые разработали систему для точного обнаружения инфекций, вызывающих язву, гастрит и рак

Санкт-Петербург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Ученые университета ИТМО (Санкт-Петербург) разработали систему для обнаружения бактерий, вызывающих заболевания желудочно-кишечного тракта, включая язву, гастрит и рак (Helicobacter pylori), сообщает пресс-служба вуза в понедельник.

"Технология по принципу работы похожа на распространенные дыхательные тесты: система анализирует состав выдыхаемого человеком воздуха. Но в сравнении с аналогами ее точность близка к 100%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состав выдыхаемого воздуха может изменяться в зависимости от пола, возраста, привычек и особенностей пищевого поведения человека, поэтому, из-за большого количества факторов, тесты нередко дают сбой. Разработанная система диагностики основана на рамановской спектроскопии, что позволяет узнать характеристики веществ по взаимодействию молекул со светом. Она включает газоанализатор - из лазера, кюветы (закрытой емкости для пробы), приемника излучения, систем охлаждения и блока питания - и программное обеспечение.

"Большинство приборов, которые используют для неинвазивной диагностики кишечно-желудочных заболеваний, - зарубежного производства. Мы же предложили технологию на основе отечественных компонентов, которая к тому же превосходит аналоги по точности", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории оптоэлектронного обеспечения киберфизических систем ИТМО Владимира Виткина.

Для проверки исследователи провели 7 тысяч измерений на газовых смесях, которые предоставил Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Менделеева.

Следующим шагом станут доклинические и клинические исследования, тестирование системы на реальных образцах. Ученые ожидают, что в будущем технологию можно будет адаптировать под диагностику других болезней: диабета, рака легких, астмы и туберкулеза.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Санкт-Петербург. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Ученые университета ИТМО (Санкт-Петербург) разработали систему для обнаружения бактерий, вызывающих заболевания желудочно-кишечного тракта, включая язву, гастрит и рак (Helicobacter pylori), сообщает пресс-служба вуза в понедельник. "Технология по принципу работы похожа на распространенные дыхательные тесты: система анализирует состав выдыхаемого человеком воздуха. Но в сравнении с аналогами ее точность близка к 100%", - говорится в сообщении. Уточняется, что состав выдыхаемого воздуха может изменяться в зависимости от пола, возраста, привычек и особенностей пищевого поведения человека, поэтому, из-за большого количества факторов, тесты нередко дают сбой. Разработанная система диагностики основана на рамановской спектроскопии, что позволяет узнать характеристики веществ по взаимодействию молекул со светом. Она включает газоанализатор - из лазера, кюветы (закрытой емкости для пробы), приемника излучения, систем охлаждения и блока питания - и программное обеспечение. "Большинство приборов, которые используют для неинвазивной диагностики кишечно-желудочных заболеваний, - зарубежного производства. Мы же предложили технологию на основе отечественных компонентов, которая к тому же превосходит аналоги по точности", - цитирует пресс-служба руководителя лаборатории оптоэлектронного обеспечения киберфизических систем ИТМО Владимира Виткина. Для проверки исследователи провели 7 тысяч измерений на газовых смесях, которые предоставил Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Менделеева. Следующим шагом станут доклинические и клинические исследования, тестирование системы на реальных образцах. Ученые ожидают, что в будущем технологию можно будет адаптировать под диагностику других болезней: диабета, рака легких, астмы и туберкулеза. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Искусственный нейрон на основе органических полупроводниковых материалов создали в Новосибирске https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9840 Интерфакс-Образование Новосибирск. 31 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты Новосибирского госуниверситета создали искусственный нейрон на основе органических полупроводниковых материалов, сообщил завлабораторией низкоуглеродных химических технологий Новосибирского госуниверситета Евгений Мостович. Новости Tue, 31 Jan 2023 12:07:32 +0300 message

Искусственный нейрон на основе органических полупроводниковых материалов создали в Новосибирске

Новосибирск. 31 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты Новосибирского госуниверситета создали искусственный нейрон на основе органических полупроводниковых материалов, сообщил завлабораторией низкоуглеродных химических технологий Новосибирского госуниверситета Евгений Мостович.

"Это имитация работы нейронов на очень небольшом чипе, который позволяет имитировать все характеристики живых нейронов и сделать искусственный интеллект не программными средствами, а в "железе", - сказал он.

Ученый отметил, что областью применения технологии могут быть "умные" сенсоры на основе недорогих полупроводников, изготовленных из тонких пленок, чувствительные к различным сигналам, например, к изменению химического состава среды.

"Например, сенсор на глюкозу, сенсор на влагу, на температуру, только они будут миниатюрными и с "умным" дизайном, то есть, смогут принимать решения. Сейчас мы сделали единичные нейроны, дальше будем оптимизировать материалы и пытаться сделать из них небольшие нейронные сети", - рассказал Мостович.

В итоге, по его словам, можно имплантировать такой нейрон в растение, оно начнет "анализировать" свое состояние и подавать сигналы.

"Говорить - мне не хватает глюкозы, фотосинтез происходит с такой интенсивностью, добавьте мне вот этого и этого, условно говоря", - пояснил Мостович.

По его мнению, в первую очередь технология может быть введена в аграрном секторе. Между тем, в медицине внедрение может занять долгие годы.

Ученый также сообщил, что в лаборатории разрабатываются красители для органических светоизлучающих диодов (OLED).

"Основные достижения - это разработка синих красителей и красителей третьего поколения, когда мы используем чисто органические молекулы. У нас есть на руках готовый зеленый краситель, мы сейчас договариваемся о его тестировании и хотим выйти с синим (красителем - ИФ), но это гораздо сложнее", - сказал Мостович.

Он отметил, что ранее у лаборатории был стартап по OLED-технологиям в Латвии, однако после февраля 2022 года он находится в "подвисшем" состоянии.

"У нас есть (другие - ИФ) партнеры, с которыми мы активно работаем и переориентируемся на Азию, у нас есть партнер - Сингапурский университет", - заметил ученый.

Он добавил, что собственное производство OLED в России отсутствует и появится, по оптимистическим оценкам, примерно через 15 лет.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 31 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты Новосибирского госуниверситета создали искусственный нейрон на основе органических полупроводниковых материалов, сообщил завлабораторией низкоуглеродных химических технологий Новосибирского госуниверситета Евгений Мостович. "Это имитация работы нейронов на очень небольшом чипе, который позволяет имитировать все характеристики живых нейронов и сделать искусственный интеллект не программными средствами, а в "железе", - сказал он. Ученый отметил, что областью применения технологии могут быть "умные" сенсоры на основе недорогих полупроводников, изготовленных из тонких пленок, чувствительные к различным сигналам, например, к изменению химического состава среды. "Например, сенсор на глюкозу, сенсор на влагу, на температуру, только они будут миниатюрными и с "умным" дизайном, то есть, смогут принимать решения. Сейчас мы сделали единичные нейроны, дальше будем оптимизировать материалы и пытаться сделать из них небольшие нейронные сети", - рассказал Мостович. В итоге, по его словам, можно имплантировать такой нейрон в растение, оно начнет "анализировать" свое состояние и подавать сигналы. "Говорить - мне не хватает глюкозы, фотосинтез происходит с такой интенсивностью, добавьте мне вот этого и этого, условно говоря", - пояснил Мостович. По его мнению, в первую очередь технология может быть введена в аграрном секторе. Между тем, в медицине внедрение может занять долгие годы. Ученый также сообщил, что в лаборатории разрабатываются красители для органических светоизлучающих диодов (OLED). "Основные достижения - это разработка синих красителей и красителей третьего поколения, когда мы используем чисто органические молекулы. У нас есть на руках готовый зеленый краситель, мы сейчас договариваемся о его тестировании и хотим выйти с синим (красителем - ИФ), но это гораздо сложнее", - сказал Мостович. Он отметил, что ранее у лаборатории был стартап по OLED-технологиям в Латвии, однако после февраля 2022 года он находится в "подвисшем" состоянии. "У нас есть (другие - ИФ) партнеры, с которыми мы активно работаем и переориентируемся на Азию, у нас есть партнер - Сингапурский университет", - заметил ученый. Он добавил, что собственное производство OLED в России отсутствует и появится, по оптимистическим оценкам, примерно через 15 лет. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Сибирские ученые установили пути распространения наночастиц в мозге и способы управления ими https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9818 Интерфакс-Образование Новосибирск. 26 января. ИНТЕРФАКС - Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ) установили, как наночастицы попадают в мозг человека из носовых пазух, говорится в сообщении ИЦиГ. Новости Thu, 26 Jan 2023 12:19:41 +0300 message

Сибирские ученые установили пути распространения наночастиц в мозге и способы управления ими

Новосибирск. 26 января. ИНТЕРФАКС - Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ) установили, как наночастицы попадают в мозг человека из носовых пазух, говорится в сообщении ИЦиГ.

"Работа проводилась на базе Центра генетических ресурсов лабораторных животных ФИЦ ИЦиГ СО РАН. На нее ушло несколько лет и наконец этот проект успешно завершен", - говорится в сообщении.

"Мы подробно описали путь, который НЧ проходят в организме, показали отделы головного мозга, в которых они оседают и обнаружили факторы, которые существенно влияют на протекание этого процесса. Образно говоря, мы составили "атлас" этого "траффика" и нашли инструменты, с помощью которых им можно управлять", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра генетических ресурсов лабораторных животных ИЦиГ Михаила Мошкина.

Полученные результаты имеют очень широкие перспективы для физиологии и медицины.

В частности, экспериментально было доказано, что стимуляция обонятельной системы с помощью различных ароматов, влияет на траекторию движения частиц, значительно расширяя зону их распространения в мозге, причем, эта зона меняется в зависимости от типа запаха.

"Известно, что НЧ могут выступать средством доставки лекарственных соединений непосредственно в те или иные отделы мозга. Использование запаховых стимулов будет очень полезным при разработке новых подходов к адресной доставке терапевтических препаратов в разные отделы головного мозга", - отмечает Мошкин.

Также ученые показали, что наночастицы перемещаются в пределах центральной нервной системы внутриклеточно с помощью аксонального транспорта и способны пересекать синаптические контакты между нейронами, что открывает возможности создания барьеров на пути попадания в мозг, например, некоторых вирусов.

В ходе исследования было установлено, что процессы старения и нейродегенерации тоже оказывают влияние на распространение наночастиц по структурам мозга. А это, по словам ученых, открывает новые возможности для разработки методов диагностирования нейродегенеративных патологий на ранних этапах.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 26 января. ИНТЕРФАКС - Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ) установили, как наночастицы попадают в мозг человека из носовых пазух, говорится в сообщении ИЦиГ. "Работа проводилась на базе Центра генетических ресурсов лабораторных животных ФИЦ ИЦиГ СО РАН. На нее ушло несколько лет и наконец этот проект успешно завершен", - говорится в сообщении. "Мы подробно описали путь, который НЧ проходят в организме, показали отделы головного мозга, в которых они оседают и обнаружили факторы, которые существенно влияют на протекание этого процесса. Образно говоря, мы составили "атлас" этого "траффика" и нашли инструменты, с помощью которых им можно управлять", - приводятся в сообщении слова руководителя Центра генетических ресурсов лабораторных животных ИЦиГ Михаила Мошкина. Полученные результаты имеют очень широкие перспективы для физиологии и медицины. В частности, экспериментально было доказано, что стимуляция обонятельной системы с помощью различных ароматов, влияет на траекторию движения частиц, значительно расширяя зону их распространения в мозге, причем, эта зона меняется в зависимости от типа запаха. "Известно, что НЧ могут выступать средством доставки лекарственных соединений непосредственно в те или иные отделы мозга. Использование запаховых стимулов будет очень полезным при разработке новых подходов к адресной доставке терапевтических препаратов в разные отделы головного мозга", - отмечает Мошкин. Также ученые показали, что наночастицы перемещаются в пределах центральной нервной системы внутриклеточно с помощью аксонального транспорта и способны пересекать синаптические контакты между нейронами, что открывает возможности создания барьеров на пути попадания в мозг, например, некоторых вирусов. В ходе исследования было установлено, что процессы старения и нейродегенерации тоже оказывают влияние на распространение наночастиц по структурам мозга. А это, по словам ученых, открывает новые возможности для разработки методов диагностирования нейродегенеративных патологий на ранних этапах. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ученые БФУ улучшили метод адресной доставки лекарств наночастицами золота https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9783 Интерфакс-Образование Калининград. 20 января. ИНТЕРФАКС - Ученые Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ, Калининград) исследовали перспективный метод использования наночастиц золота в медицине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БФУ. Новости Fri, 20 Jan 2023 16:06:47 +0300 message

Ученые БФУ улучшили метод адресной доставки лекарств наночастицами золота

Калининград. 20 января. ИНТЕРФАКС - Ученые Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ, Калининград) исследовали перспективный метод использования наночастиц золота в медицине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БФУ.

В современной медицине активно развивается адресная доставка лекарств, когда препарат вводится пациенту с помощью специальных носителей строго в определенное место. Это позволяет избежать повреждения и гибели здоровых клеток и тканей. Одним из таких носителей являются наночастицы золота, к которым присоединяют молекулы лекарства, рассказали в университете.

"Ранее ученых в основном интересовало, какие размер и форму должны иметь наночастицы золота, чтобы наиболее эффективно доставлять лекарства. Но их оптическим свойствам уделялось гораздо меньше внимание. Но оказалось, что наночастицы имеют способность по-разному реагировать на свет определённого диапазона. А это помогает медикам их отслеживать с помощью специальных приборов, контролировать доставку лекарств", - отметили в пресс-службе.

В БФУ выяснили, что наночастицы золота, покрытые тонким слоем кремнезема, лучше рассеивают свет, чем те, что имеют плотную "шубу". Ученые исследовали оболочки разной толщины - от двух до двадцати нанометров (величины, не превышающие размер самых мелких вирусных частиц).

"Оказалось, что наибольшая напряженность электрического поля возникала вокруг частиц, покрытых слоем кремнезема толщиной 20 нм. Напряженность вокруг них более чем в 2,5 раза превышала значения, характерные для свободных наночастиц золота. Это привело к тому, что плотно "одетые" частицы хуже рассеивали свет. Тонкая оболочка - порядка 2-5 нм - наоборот, усиливала рассеяние, благодаря чему частицы легче выявлялись при их освещении лазером", - пояснили в пресс-службе.

"Наше исследование показало, что эффект кремниевой оболочки неоднозначен: если она тонкая, то увеличивает рассеяние света частицами, если толстая - мешает ему. Это позволило определить, что в первом случае частицы легче отследить, а потому они более перспективны в качестве системы доставки лекарств", - в пресс-службе процитировали одного из авторов открытия кандидата физико-математических наук Андрея Зюбина.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials. Работа выполнена на базе НОМЦ "Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской" БФУ имени И. Канта.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Калининград. 20 января. ИНТЕРФАКС - Ученые Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ, Калининград) исследовали перспективный метод использования наночастиц золота в медицине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе БФУ. В современной медицине активно развивается адресная доставка лекарств, когда препарат вводится пациенту с помощью специальных носителей строго в определенное место. Это позволяет избежать повреждения и гибели здоровых клеток и тканей. Одним из таких носителей являются наночастицы золота, к которым присоединяют молекулы лекарства, рассказали в университете. "Ранее ученых в основном интересовало, какие размер и форму должны иметь наночастицы золота, чтобы наиболее эффективно доставлять лекарства. Но их оптическим свойствам уделялось гораздо меньше внимание. Но оказалось, что наночастицы имеют способность по-разному реагировать на свет определённого диапазона. А это помогает медикам их отслеживать с помощью специальных приборов, контролировать доставку лекарств", - отметили в пресс-службе. В БФУ выяснили, что наночастицы золота, покрытые тонким слоем кремнезема, лучше рассеивают свет, чем те, что имеют плотную "шубу". Ученые исследовали оболочки разной толщины - от двух до двадцати нанометров (величины, не превышающие размер самых мелких вирусных частиц). "Оказалось, что наибольшая напряженность электрического поля возникала вокруг частиц, покрытых слоем кремнезема толщиной 20 нм. Напряженность вокруг них более чем в 2,5 раза превышала значения, характерные для свободных наночастиц золота. Это привело к тому, что плотно "одетые" частицы хуже рассеивали свет. Тонкая оболочка - порядка 2-5 нм - наоборот, усиливала рассеяние, благодаря чему частицы легче выявлялись при их освещении лазером", - пояснили в пресс-службе. "Наше исследование показало, что эффект кремниевой оболочки неоднозначен: если она тонкая, то увеличивает рассеяние света частицами, если толстая - мешает ему. Это позволило определить, что в первом случае частицы легче отследить, а потому они более перспективны в качестве системы доставки лекарств", - в пресс-службе процитировали одного из авторов открытия кандидата физико-математических наук Андрея Зюбина. Результаты исследования опубликованы в журнале Nanomaterials. Работа выполнена на базе НОМЦ "Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской" БФУ имени И. Канта. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ученый: радиогелиограф в Бурятии позволит получать томограмму Солнца https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9695 Интерфакс-Образование Новосибирск. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Институт солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ РАН, Иркутск) в 2023 году введет в эксплуатацию солнечный радиогелиограф в составе Национального гелиогеофизического комплекса, сообщил директор института Андрей Медведев на заседании президиума СО РАН в четверг в Новосибирске. Новости Thu, 22 Dec 2022 16:25:23 +0300 message

Ученый: радиогелиограф в Бурятии позволит получать томограмму Солнца

Новосибирск. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Институт солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ РАН, Иркутск) в 2023 году введет в эксплуатацию солнечный радиогелиограф в составе Национального гелиогеофизического комплекса, сообщил директор института Андрей Медведев на заседании президиума СО РАН в четверг в Новосибирске.

"Радиогелиограф на территории Бурятии, строительство заканчивается, ввод в эксплуатацию в 2023 году", - сказал он.

Медведев отметил, что результаты, полученные на этапе тестирования этого инструмента в двух диапазонах, говорят о достижении высочайшей чувствительности.

"Получая радиоизлучение в таком широком диапазоне длин волн, мы осуществляем томографию короны Солнца. Чем выше частота получаемого нами излучения, тем ниже эта излучающая поверхность расположена по отношению к фотосфере (видимой поверхности - ИФ) Солнца", - сказал ученый.

По его словам, фактически появляется возможность, например, делать объемные изображения протуберанцев в радиодиапазоне, получая практически оптическое качество изображения.

Соответственно, появляется возможность детально изучать солнечный ветер, непосредственно взаимодействующий с Землей, отметил Медведев.

Как сообщалось, в первый этап Национального гелиогеофизического комплекса включен комплекс оптических инструментов в селе Торы в Бурятии. Он уже введен в строй. В Бадарах (также Бурятия) завершается строительство многоволнового радиогелиографа, работающего в диапазоне частот 3-24 ГГц (изучает активность Солнца). Запуск объекта запланирован на 2023 год. Однако уже сейчас на радиогелиографе ведутся работы в тестовом режиме, к примеру, ученые получают объемные изображения корональных дыр, протуберанцев, активных областей на Солнце.

Бюджетные ассигнования на создание второй очереди Национального гелиогеофизического комплекса до 2030 года составят 100 млрд рублей.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Институт солнечно-земной физики СО РАН (ИСЗФ РАН, Иркутск) в 2023 году введет в эксплуатацию солнечный радиогелиограф в составе Национального гелиогеофизического комплекса, сообщил директор института Андрей Медведев на заседании президиума СО РАН в четверг в Новосибирске. "Радиогелиограф на территории Бурятии, строительство заканчивается, ввод в эксплуатацию в 2023 году", - сказал он. Медведев отметил, что результаты, полученные на этапе тестирования этого инструмента в двух диапазонах, говорят о достижении высочайшей чувствительности. "Получая радиоизлучение в таком широком диапазоне длин волн, мы осуществляем томографию короны Солнца. Чем выше частота получаемого нами излучения, тем ниже эта излучающая поверхность расположена по отношению к фотосфере (видимой поверхности - ИФ) Солнца", - сказал ученый. По его словам, фактически появляется возможность, например, делать объемные изображения протуберанцев в радиодиапазоне, получая практически оптическое качество изображения. Соответственно, появляется возможность детально изучать солнечный ветер, непосредственно взаимодействующий с Землей, отметил Медведев. Как сообщалось, в первый этап Национального гелиогеофизического комплекса включен комплекс оптических инструментов в селе Торы в Бурятии. Он уже введен в строй. В Бадарах (также Бурятия) завершается строительство многоволнового радиогелиографа, работающего в диапазоне частот 3-24 ГГц (изучает активность Солнца). Запуск объекта запланирован на 2023 год. Однако уже сейчас на радиогелиографе ведутся работы в тестовом режиме, к примеру, ученые получают объемные изображения корональных дыр, протуберанцев, активных областей на Солнце. Бюджетные ассигнования на создание второй очереди Национального гелиогеофизического комплекса до 2030 года составят 100 млрд рублей. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Новый оптический эффект обнаружили ученые Петербурга https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9550 Интерфакс-Образование Санкт-Петербург. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Исследователи Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (НЦМУ СПбПУ) обнаружили новый оптический эффект в стеклах, сообщает Смольный. Новости Tue, 29 Nov 2022 10:25:15 +0300 message

Новый оптический эффект обнаружили ученые Петербурга

Санкт-Петербург. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Исследователи Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (НЦМУ СПбПУ) обнаружили новый оптический эффект в стеклах, сообщает Смольный.

"Ученым лаборатории "Многофункциональные стеклообразные материалы" удалось впервые получить усиление в 15 раз сигнала второй оптической гармоники в поляризованных стеклах. Это открытие позволит в перспективе снизить стоимость телекоммуникационного оборудования за счет замены дорогостоящих кристаллических элементов для управления световыми потоками на элементы из стекла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поляризация стекол используется для модификации их механических и химических свойств.

Исследователи СПбПУ впервые доказали, что дополнительная холодная поляризация натриево-силикатного стекла при комнатной температуре приводит к увеличению интенсивности второй гармоники. Полученные результаты носят как фундаментальный, так и прикладной характер. Так, натриево-силикатные стекла, в которых наблюдается этот эффект, стоят гораздо дешевле кристаллического ниобата лития и других кристаллов, что обусловливает коммерческую привлекательность таких стекол.

"Полученный фундаментальный результат - это новый взгляд на природу оптической нелинейности в поляризованных щелочесодержащих стеклах. Примечательно, что процесс холодной поляризации можно повторять многократно. После релаксации нелинейности, которая неизбежно происходит через какое-то время, можно повторить холодную поляризацию, чтобы восстановить усиление нелинейного оптического сигнала", - приводятся в сообщении слова заведующей лаборатории "Многофункциональные стеклообразные материалы" Валентины Журихиной.

Проект разработан на базе Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии", созданного в рамках национального проекта "Наука".

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Санкт-Петербург. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Исследователи Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (НЦМУ СПбПУ) обнаружили новый оптический эффект в стеклах, сообщает Смольный. "Ученым лаборатории "Многофункциональные стеклообразные материалы" удалось впервые получить усиление в 15 раз сигнала второй оптической гармоники в поляризованных стеклах. Это открытие позволит в перспективе снизить стоимость телекоммуникационного оборудования за счет замены дорогостоящих кристаллических элементов для управления световыми потоками на элементы из стекла", - говорится в сообщении. Отмечается, что поляризация стекол используется для модификации их механических и химических свойств. Исследователи СПбПУ впервые доказали, что дополнительная холодная поляризация натриево-силикатного стекла при комнатной температуре приводит к увеличению интенсивности второй гармоники. Полученные результаты носят как фундаментальный, так и прикладной характер. Так, натриево-силикатные стекла, в которых наблюдается этот эффект, стоят гораздо дешевле кристаллического ниобата лития и других кристаллов, что обусловливает коммерческую привлекательность таких стекол. "Полученный фундаментальный результат - это новый взгляд на природу оптической нелинейности в поляризованных щелочесодержащих стеклах. Примечательно, что процесс холодной поляризации можно повторять многократно. После релаксации нелинейности, которая неизбежно происходит через какое-то время, можно повторить холодную поляризацию, чтобы восстановить усиление нелинейного оптического сигнала", - приводятся в сообщении слова заведующей лаборатории "Многофункциональные стеклообразные материалы" Валентины Журихиной. Проект разработан на базе Научного центра мирового уровня "Передовые цифровые технологии", созданного в рамках национального проекта "Наука". Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Российские ученые запатентовали новый способ диагностики лейкозов https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9544 Интерфакс-Образование Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС — Сотрудники и учащиеся НИЯУ МИФИ и врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина получили патент на изобретение "Способ распознавания структуры ядер бластов крови и костного мозга", сообщает пресс-служба НИЯУ МИФИ. Новости Mon, 28 Nov 2022 15:51:42 +0300 message

Российские ученые запатентовали новый способ диагностики лейкозов

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС — Сотрудники и учащиеся НИЯУ МИФИ и врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина получили патент на изобретение "Способ распознавания структуры ядер бластов крови и костного мозга", сообщает пресс-служба НИЯУ МИФИ.

"Суть изобретения заключается в новом способе диагностики опасных онкологических заболеваний – острых лейкозов на основе компьютерного анализа данных микроскопических исследований крови и костного мозга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бластными клетками являются незрелые клетки крови и костного мозга, которые отличаются от других своим строением. Рост количества таких клеток указывает на признак острого лейкоза, при котором бласты вытесняют нормальные клеточные элементы. Именно на их выявление и направлен новый метод.

В вузе уточняют, что это уже не первая разработка кафедры компьютерных медицинских систем №46 НИЯУ МИФИ, основанная на интеграции световой микроскопии и компьютерной обработки информации. Такой же способ обработки информации используются в разработанном в университете компьютерном диагностическом комплексе "Атлант".

Ученые кафедры уже получили девять патентов в сфере цифровизации диагностики онкогематологических заболеваний. Кафедра продолжает совместные работы с лабораторией иммунологии гемопоэза НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В ближайшее время планируется создание национальной российской эталонной базы клеток крови и костного мозга для онкогематологии и создание на ее основе базовой отечественной системы морфологической диагностики.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС — Сотрудники и учащиеся НИЯУ МИФИ и врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина получили патент на изобретение "Способ распознавания структуры ядер бластов крови и костного мозга", сообщает пресс-служба НИЯУ МИФИ. "Суть изобретения заключается в новом способе диагностики опасных онкологических заболеваний – острых лейкозов на основе компьютерного анализа данных микроскопических исследований крови и костного мозга", - говорится в сообщении. Отмечается, что бластными клетками являются незрелые клетки крови и костного мозга, которые отличаются от других своим строением. Рост количества таких клеток указывает на признак острого лейкоза, при котором бласты вытесняют нормальные клеточные элементы. Именно на их выявление и направлен новый метод. В вузе уточняют, что это уже не первая разработка кафедры компьютерных медицинских систем №46 НИЯУ МИФИ, основанная на интеграции световой микроскопии и компьютерной обработки информации. Такой же способ обработки информации используются в разработанном в университете компьютерном диагностическом комплексе "Атлант". Ученые кафедры уже получили девять патентов в сфере цифровизации диагностики онкогематологических заболеваний. Кафедра продолжает совместные работы с лабораторией иммунологии гемопоэза НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. В ближайшее время планируется создание национальной российской эталонной базы клеток крови и костного мозга для онкогематологии и создание на ее основе базовой отечественной системы морфологической диагностики. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Кварцевый песок в составе дорожных покрытий сможет продлить долговечность дорог - пермские ученые https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9432 Интерфакс-Образование Пермь. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали способ продления срока службы автомобильных дорог, предложив заменить тип песка в составе асфальтобетонных покрытий, сообщает пресс-служба вуза. Новости Tue, 08 Nov 2022 13:44:53 +0300 message

Кварцевый песок в составе дорожных покрытий сможет продлить долговечность дорог - пермские ученые

Пермь. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали способ продления срока службы автомобильных дорог, предложив заменить тип песка в составе асфальтобетонных покрытий, сообщает пресс-служба вуза.

В настоящее время самым популярным композиционным материалом для верхних слоев дорожного покрытия является асфальтобетон. Однако во многих регионах страны отсутствуют необходимые материалы и органическое связующее, отвечающее необходимым требованиям госстандартов для создания прочной, безопасной, долговечной автомобильной дороги, отмечает пресс-служба.

Для решения этой проблемы ученые предложили добавлять в асфальтобетон побочный продукт металлургической отрасли - отработанную формовочную смесь. Эта смесь представляет собой мелкозернистый сыпучий материал, основу которого составляет кварцевый песок.

Образцы асфальтобетона с этим компонентом показали более высокие (до 15%) физико-механические характеристики по сравнению с традиционно используемым природным песком в составе. Кварцевый песок позволяет предотвратить преждевременное старение асфальтобетона за счет пористой структуры поверхности частиц.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Пермь. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали способ продления срока службы автомобильных дорог, предложив заменить тип песка в составе асфальтобетонных покрытий, сообщает пресс-служба вуза. В настоящее время самым популярным композиционным материалом для верхних слоев дорожного покрытия является асфальтобетон. Однако во многих регионах страны отсутствуют необходимые материалы и органическое связующее, отвечающее необходимым требованиям госстандартов для создания прочной, безопасной, долговечной автомобильной дороги, отмечает пресс-служба. Для решения этой проблемы ученые предложили добавлять в асфальтобетон побочный продукт металлургической отрасли - отработанную формовочную смесь. Эта смесь представляет собой мелкозернистый сыпучий материал, основу которого составляет кварцевый песок. Образцы асфальтобетона с этим компонентом показали более высокие (до 15%) физико-механические характеристики по сравнению с традиционно используемым природным песком в составе. Кварцевый песок позволяет предотвратить преждевременное старение асфальтобетона за счет пористой структуры поверхности частиц. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Новые нарушения иммунной системы нашли ученые у переболевших ковидом https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9425 Интерфакс-Образование Екатеринбург. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Четыре новых нарушения иммунной системы обнаружили российские ученые у людей, перенесших коронавирус и страдающих постковидным синдромом, сообщил заместитель директора научно-образовательного Российско-китайского центра системной патологии при Южно-Уральском государственном университете Александр Зурочка. Новости Mon, 07 Nov 2022 12:51:01 +0300 message

Новые нарушения иммунной системы нашли ученые у переболевших ковидом

Екатеринбург. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Четыре новых нарушения иммунной системы обнаружили российские ученые у людей, перенесших коронавирус и страдающих постковидным синдромом, сообщил заместитель директора научно-образовательного Российско-китайского центра системной патологии при Южно-Уральском государственном университете Александр Зурочка.

"Год назад мы получили грант и начали совместно с коллегами из Уханьского университета изучать не только ковид, но и постковидный синдром. Обследовали порядка 150 переболевших. Оказалось, что в основе синдрома лежат нарушения иммунной системы. Формируются несколько типов этих нарушений, так называемых фенотипов. Мы открыли четыре новых", - сказал Зурочка на пресс-конференции в понедельник.

По словам научного сотрудника лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Марии Добрыниной, речь идет о нарушениях, связанных с работой защитных клеток, защитных рецепторов и клеток, отвечающих за сбор информации о болезнях, которые перенес человек. Причем, как отметила Добрынина, патология, связанная с повреждением упомянутых рецепторов и проникновением вируса в клетки иммунной системы, была обнаружена у 70% обследованных.

Зурочка уточнил, что постковидный синдром возникает у переболевшего COVID-19 человека не сразу, а через несколько месяцев. Сейчас ученые изучают этот синдром у тех, кто был заражен штаммами альфа и дельта. Что касается омикрона, то по этому штамму статистика еще только собирается.

Научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев рассказал о симптомах синдрома. Он пояснил, что специалисты опросили более 1200 перенесших коронавирус студентов из вузов Екатеринбурга и Челябинска. Около 60% пожаловались на высокую утомляемость. Свыше 50% - на плохой сон и проблемы со способностью запоминать изучаемый материал.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Екатеринбург. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Четыре новых нарушения иммунной системы обнаружили российские ученые у людей, перенесших коронавирус и страдающих постковидным синдромом, сообщил заместитель директора научно-образовательного Российско-китайского центра системной патологии при Южно-Уральском государственном университете Александр Зурочка. "Год назад мы получили грант и начали совместно с коллегами из Уханьского университета изучать не только ковид, но и постковидный синдром. Обследовали порядка 150 переболевших. Оказалось, что в основе синдрома лежат нарушения иммунной системы. Формируются несколько типов этих нарушений, так называемых фенотипов. Мы открыли четыре новых", - сказал Зурочка на пресс-конференции в понедельник. По словам научного сотрудника лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Марии Добрыниной, речь идет о нарушениях, связанных с работой защитных клеток, защитных рецепторов и клеток, отвечающих за сбор информации о болезнях, которые перенес человек. Причем, как отметила Добрынина, патология, связанная с повреждением упомянутых рецепторов и проникновением вируса в клетки иммунной системы, была обнаружена у 70% обследованных. Зурочка уточнил, что постковидный синдром возникает у переболевшего COVID-19 человека не сразу, а через несколько месяцев. Сейчас ученые изучают этот синдром у тех, кто был заражен штаммами альфа и дельта. Что касается омикрона, то по этому штамму статистика еще только собирается. Научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев рассказал о симптомах синдрома. Он пояснил, что специалисты опросили более 1200 перенесших коронавирус студентов из вузов Екатеринбурга и Челябинска. Около 60% пожаловались на высокую утомляемость. Свыше 50% - на плохой сон и проблемы со способностью запоминать изучаемый материал. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Российские ученые синтезировали подавляющие коронавирус соединения из кислоты, выделенной из лишайников https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9424 Интерфакс-Образование Новосибирск. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского института органической химии имени Н.Н.Ворожцова СО РАН (НИОХ, Новосибирск), ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", Алтайского государственного университета (Барнаул), Теоретической группы "Кванты и динамика" (Уфа) синтезировали 12 соединений с противовирусной активностью на основе полученной из лишайников усниновой кислоты, сообщает НИОХ. Новости Mon, 07 Nov 2022 12:42:12 +0300 message

Российские ученые синтезировали подавляющие коронавирус соединения из кислоты, выделенной из лишайников

Новосибирск. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского института органической химии имени Н.Н.Ворожцова СО РАН (НИОХ, Новосибирск), ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", Алтайского государственного университета (Барнаул), Теоретической группы "Кванты и динамика" (Уфа) синтезировали 12 соединений с противовирусной активностью на основе полученной из лишайников усниновой кислоты, сообщает НИОХ.

"За основу авторы взяли молекулу усниновой кислоты, которая содержится в лишайниках. В ее структуре выделяют три углеродных цикла - два шестичленных и одни пятичленный. Полученные производные различались по строению углеродных циклов и функциональных групп, определяющих их свойства", - говорится в сообщении.

Активность веществ протестировали на клеточных культурах, зараженных первичным уханьским штаммом коронавируса.

"Эффекты от производных различались. Так, серосодержащее производное оказалось токсичным для клеток и почти не подавляло вирус. Соединение с дополнительной группой -OH почти не воздействовало на клетки, но сильно препятствовало развитию вируса. Наиболее активные из синтезированных веществ авторы дополнительно протестировали на штаммах "дельта" и "омикрон". Эксперимент показал, что производное, содержащее дополнительные атомы водорода в одном из циклов, показало высокую активность против всех трех штаммов", - говорится в сообщении.

Ученые также использовали для заражения клеточных культур псевдовирусные частицы, которые, подобно коронавирусу, несли на своей поверхности шиповидный белок, после чего обработали их усниновой кислотой и ее производными.

Выяснилось, что, в отличие от исходной молекулы, пять ее производных не давали вирусу проникнуть в клетку хозяина.

"Соединение, проявившее в предыдущих опытах наибольшую противовирусную активность, также оказалось наиболее эффективным и в данном эксперименте. Производные кислоты, по мнению авторов, связывались с гликопротеинами патогена, изменяли их структуру, благодаря чему вирус не мог взаимодействовать с поверхностью клетки", - говорится в сообщении.

Следующим этапом этой работы будет синтез более сложных производных с целью получить более активные соединения.

Работа была поддержана Российским научным фондом.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского института органической химии имени Н.Н.Ворожцова СО РАН (НИОХ, Новосибирск), ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор", Алтайского государственного университета (Барнаул), Теоретической группы "Кванты и динамика" (Уфа) синтезировали 12 соединений с противовирусной активностью на основе полученной из лишайников усниновой кислоты, сообщает НИОХ. "За основу авторы взяли молекулу усниновой кислоты, которая содержится в лишайниках. В ее структуре выделяют три углеродных цикла - два шестичленных и одни пятичленный. Полученные производные различались по строению углеродных циклов и функциональных групп, определяющих их свойства", - говорится в сообщении. Активность веществ протестировали на клеточных культурах, зараженных первичным уханьским штаммом коронавируса. "Эффекты от производных различались. Так, серосодержащее производное оказалось токсичным для клеток и почти не подавляло вирус. Соединение с дополнительной группой -OH почти не воздействовало на клетки, но сильно препятствовало развитию вируса. Наиболее активные из синтезированных веществ авторы дополнительно протестировали на штаммах "дельта" и "омикрон". Эксперимент показал, что производное, содержащее дополнительные атомы водорода в одном из циклов, показало высокую активность против всех трех штаммов", - говорится в сообщении. Ученые также использовали для заражения клеточных культур псевдовирусные частицы, которые, подобно коронавирусу, несли на своей поверхности шиповидный белок, после чего обработали их усниновой кислотой и ее производными. Выяснилось, что, в отличие от исходной молекулы, пять ее производных не давали вирусу проникнуть в клетку хозяина. "Соединение, проявившее в предыдущих опытах наибольшую противовирусную активность, также оказалось наиболее эффективным и в данном эксперименте. Производные кислоты, по мнению авторов, связывались с гликопротеинами патогена, изменяли их структуру, благодаря чему вирус не мог взаимодействовать с поверхностью клетки", - говорится в сообщении. Следующим этапом этой работы будет синтез более сложных производных с целью получить более активные соединения. Работа была поддержана Российским научным фондом. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ставропольские ученые разработали упаковку, сохраняющую продукты свежими в течение недели https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9420 Интерфакс-Образование Пятигорск. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, Ставрополь) создали упаковку, пищевые продукты в которой сохраняют свежесть спустя неделю, сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза. Новости Mon, 07 Nov 2022 11:18:50 +0300 message

Ставропольские ученые разработали упаковку, сохраняющую продукты свежими в течение недели

Пятигорск. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, Ставрополь) создали упаковку, пищевые продукты в которой сохраняют свежесть спустя неделю, сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза.

"В основе разработки новый способ синтеза наночастиц оксида меди, который делает возможным их использование в пищевой промышленности. Эко-упаковка обладает бактерицидными и антигрибковыми свойствами", - говорится в сообщении.

В ходе исследований ученые помещали под пленку томаты, клубнику.

"В итоге клубника и томаты в упаковке спустя неделю сохранили свежесть и целостность. Это объясняется угнетением процесса размножения бактерий и грибков, которые вызывают порчу продуктов", - отмечается в сообщении.

В дальнейшем ученые планируют опробовать упаковку в промышленности. По их подсчетам, себестоимость производства пленки составит около 25 рублей за квадратный метр.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

 

]]>
Пятигорск. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ, Ставрополь) создали упаковку, пищевые продукты в которой сохраняют свежесть спустя неделю, сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза. "В основе разработки новый способ синтеза наночастиц оксида меди, который делает возможным их использование в пищевой промышленности. Эко-упаковка обладает бактерицидными и антигрибковыми свойствами", - говорится в сообщении. В ходе исследований ученые помещали под пленку томаты, клубнику. "В итоге клубника и томаты в упаковке спустя неделю сохранили свежесть и целостность. Это объясняется угнетением процесса размножения бактерий и грибков, которые вызывают порчу продуктов", - отмечается в сообщении. В дальнейшем ученые планируют опробовать упаковку в промышленности. По их подсчетам, себестоимость производства пленки составит около 25 рублей за квадратный метр. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Спутник для отслеживания лесных пожаров и других бедствий создали в НИЯУ МИФИ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9416 Интерфакс-Образование Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС — Ученые НИЯУ МИФИ разработали наноспутник "Святобор-1", предназначенный для отслеживания лесных пожаров и иных стихийных бедствий, сообщает пресс-служба вуза. Новости Thu, 03 Nov 2022 17:52:26 +0300 message

Спутник для отслеживания лесных пожаров и других бедствий создали в НИЯУ МИФИ

Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС — Ученые НИЯУ МИФИ разработали наноспутник "Святобор-1", предназначенный для отслеживания лесных пожаров и иных стихийных бедствий, сообщает пресс-служба вуза.

"Для выполнения своей миссии космический аппарат будет оснащён тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять пожары и иные тепловые аномалии на поверхности планеты, и цветной камерой видимого диапазона - такая камера позволит производить съёмку выявленных пожаров и иных объектов с разрешением 15-17 метров на пиксель (в зависимости от высоты орбиты)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник оснастят плазменной установкой VERA, которая позволит корректировать и поддерживать орбиту аппарата.

Разработчики также провели тестирование спутника с полезной нагрузкой. В ходе запуска были успешно получены тестовые снимки как видимого, так и дальнего инфракрасного диапазонов. В ближайшее время специалисты настроят оптику для получения максимально детализированных снимков, а также установить обновлённую версию плазменного двигателя, над которой работает дочерняя фирма НИЯУ МИФИ - ООО "Лазер Ай".

Спутник разработан в рамках проекта "Space-π" программы "Дежурный по планете", объединяющей космические проекты для студентов и школьников.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Москва. 3 ноября. ИНТЕРФАКС — Ученые НИЯУ МИФИ разработали наноспутник "Святобор-1", предназначенный для отслеживания лесных пожаров и иных стихийных бедствий, сообщает пресс-служба вуза. "Для выполнения своей миссии космический аппарат будет оснащён тепловизионной камерой, которая позволит быстро выявлять пожары и иные тепловые аномалии на поверхности планеты, и цветной камерой видимого диапазона - такая камера позволит производить съёмку выявленных пожаров и иных объектов с разрешением 15-17 метров на пиксель (в зависимости от высоты орбиты)", - говорится в сообщении. Отмечается, что спутник оснастят плазменной установкой VERA, которая позволит корректировать и поддерживать орбиту аппарата. Разработчики также провели тестирование спутника с полезной нагрузкой. В ходе запуска были успешно получены тестовые снимки как видимого, так и дальнего инфракрасного диапазонов. В ближайшее время специалисты настроят оптику для получения максимально детализированных снимков, а также установить обновлённую версию плазменного двигателя, над которой работает дочерняя фирма НИЯУ МИФИ - ООО "Лазер Ай". Спутник разработан в рамках проекта "Space-π" программы "Дежурный по планете", объединяющей космические проекты для студентов и школьников. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ученые ТУСУРа нашли способ снизить затраты на калибровку антенных решеток радиолокационных и радионавигационных систем https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9391 Интерфакс-Образование Томск. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления и радоэлектроники (ТУСУР) разработали более дешевый способ измерения характеристик многоэлементных антенных решеток, используемых в радиолокационных и радионавигационных системах, а также системах наземной и спутниковой радиосвязи, сообщает пресс-служба вуза. Новости Fri, 28 Oct 2022 16:49:47 +0300 message

Ученые ТУСУРа нашли способ снизить затраты на калибровку антенных решеток радиолокационных и радионавигационных систем

Томск. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления и радоэлектроники (ТУСУР) разработали более дешевый способ измерения характеристик многоэлементных антенных решеток, используемых в радиолокационных и радионавигационных системах, а также системах наземной и спутниковой радиосвязи, сообщает пресс-служба вуза.

Способ, разработанный учеными, является коррекцией калибровочных параметров антенной решетки при изменении температуры окружающей среды. Характеристики любых радиотехнических изделий изменяются при изменении их температуры. Эти изменения могут быть достаточно сильными и приводить к значительным изменениям тактико-технических характеристик системы. Для минимизации влияния температурных изменений применяют различные методы.

"На практике для фазированных антенных решеток используют наборы калибровочных коэффициентов, измеренных при различной температуре антенной решетки. Недостатком такого подхода является необходимость иметь большую и дорогостоящую термостабилизированную безэховую камеру. В патенте предложен вариант определения калибровочных коэффициентов с использованием классической безэховой камеры", - приведены в сообщении слова заведующего лабораторией распространения радиоволн Федора Захарова.

При этом разработка термостабилизированной безэховой камеры затратна. Подход томских ученых исключает ее использование.

Разработка может быть полезна организациям и предприятиям радиоэлектронной промышленности, имеющим отношение к разработке и изготовлению многоэлементных фазированных антенных решеток. Такие решетки применяются в радиолокационных и радионавигационных системах, а также системах наземной и спутниковой радиосвязи.

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.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Томск. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления и радоэлектроники (ТУСУР) разработали более дешевый способ измерения характеристик многоэлементных антенных решеток, используемых в радиолокационных и радионавигационных системах, а также системах наземной и спутниковой радиосвязи, сообщает пресс-служба вуза. Способ, разработанный учеными, является коррекцией калибровочных параметров антенной решетки при изменении температуры окружающей среды. Характеристики любых радиотехнических изделий изменяются при изменении их температуры. Эти изменения могут быть достаточно сильными и приводить к значительным изменениям тактико-технических характеристик системы. Для минимизации влияния температурных изменений применяют различные методы. "На практике для фазированных антенных решеток используют наборы калибровочных коэффициентов, измеренных при различной температуре антенной решетки. Недостатком такого подхода является необходимость иметь большую и дорогостоящую термостабилизированную безэховую камеру. В патенте предложен вариант определения калибровочных коэффициентов с использованием классической безэховой камеры", - приведены в сообщении слова заведующего лабораторией распространения радиоволн Федора Захарова. При этом разработка термостабилизированной безэховой камеры затратна. Подход томских ученых исключает ее использование. Разработка может быть полезна организациям и предприятиям радиоэлектронной промышленности, имеющим отношение к разработке и изготовлению многоэлементных фазированных антенных решеток. Такие решетки применяются в радиолокационных и радионавигационных системах, а также системах наземной и спутниковой радиосвязи. 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. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Томские ученые разрабатывают бортовую радиотехническую аппаратуру спутников для развития интернета вещей https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9388 Интерфакс-Образование Томск. 28 октября. ИНТЕРФАКС - НИИ радиотехнических систем Томского университета систем управления и радоэлектроники (ТУСУР) в рамках программы "Приоритет 2030"работает над бортовой радиотехнической аппаратурой проекта многоспутниковой системы передачи данных "Марафон-IoT", сообщает пресс-служба вуза. Новости Fri, 28 Oct 2022 16:36:17 +0300 message

Томские ученые разрабатывают бортовую радиотехническую аппаратуру спутников для развития интернета вещей

Томск. 28 октября. ИНТЕРФАКС - НИИ радиотехнических систем Томского университета систем управления и радоэлектроники (ТУСУР) в рамках программы "Приоритет 2030"работает над бортовой радиотехнической аппаратурой проекта многоспутниковой системы передачи данных "Марафон-IoT", сообщает пресс-служба вуза.

Для построения сетей для корректной работы системы интернета вещей необходима стабильная передача данных. Чаще всего используется мобильная связь, покрытие которой весьма ограниченно. Альтернативой может стать спутниковая связь, она позволит решать задачи обеспечения этим видом коммуникационных технологий труднодоступные районы, где затруднительна установка наземных базовых станций, включая заполярье и северный морской путь.

"Датчики IoT (интернета вещей - ИФ) - как правило, недорогое оборудование, которое передает короткие сообщения несколько раз в сутки - не более нескольких сотен бит данных, организация для них широкополосных каналов нецелесообразна. Чаще всего это узкополосные системы с маленьким трафиком. Спутниковая IoT связь позволит принимать такие сообщения в любой точке земли, отследить местоположение и т.д.", - приведены в сообщении слова заведующего лабораторией распространения радиоволн НИИ РТС Федора Захарова.

По его словам, разработаны эскизные проекты нескольких элементов бортовой радиотехнической аппаратуры - приемопередатчики, приемники сообщений, модуль навигации. До конца 2022 года планируется завершить работу над макетами части из них.

Параллельно в вузе идет работа и над наземными сервисами - абонентскими терминалами - уже готов его макет.

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.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Томск. 28 октября. ИНТЕРФАКС - НИИ радиотехнических систем Томского университета систем управления и радоэлектроники (ТУСУР) в рамках программы "Приоритет 2030"работает над бортовой радиотехнической аппаратурой проекта многоспутниковой системы передачи данных "Марафон-IoT", сообщает пресс-служба вуза. Для построения сетей для корректной работы системы интернета вещей необходима стабильная передача данных. Чаще всего используется мобильная связь, покрытие которой весьма ограниченно. Альтернативой может стать спутниковая связь, она позволит решать задачи обеспечения этим видом коммуникационных технологий труднодоступные районы, где затруднительна установка наземных базовых станций, включая заполярье и северный морской путь. "Датчики IoT (интернета вещей - ИФ) - как правило, недорогое оборудование, которое передает короткие сообщения несколько раз в сутки - не более нескольких сотен бит данных, организация для них широкополосных каналов нецелесообразна. Чаще всего это узкополосные системы с маленьким трафиком. Спутниковая IoT связь позволит принимать такие сообщения в любой точке земли, отследить местоположение и т.д.", - приведены в сообщении слова заведующего лабораторией распространения радиоволн НИИ РТС Федора Захарова. По его словам, разработаны эскизные проекты нескольких элементов бортовой радиотехнической аппаратуры - приемопередатчики, приемники сообщений, модуль навигации. До конца 2022 года планируется завершить работу над макетами части из них. Параллельно в вузе идет работа и над наземными сервисами - абонентскими терминалами - уже готов его макет. 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. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
ДНК-робота для обнаружения вирусов создали ученые Университета ИТМО https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9370 Интерфакс-Образование Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС — Ученые Университета ИТМО (Санкт-Петербург) разработали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов, сейчас он распознает только COVID-19, но в будущем планируется научить опознавать другие вирусы и даже онкомаркеры, сообщает пресс-служба вуза. Новости Wed, 26 Oct 2022 12:01:04 +0300 message

ДНК-робота для обнаружения вирусов создали ученые Университета ИТМО

Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС — Ученые Университета ИТМО (Санкт-Петербург) разработали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов, сейчас он распознает только COVID-19, но в будущем планируется научить опознавать другие вирусы и даже онкомаркеры, сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые химико-биологического кластера ИТМО поставили цель создать систему для обнаружения инфекций, которая будет проста в использовании, как аптечные экспресс-тесты, но при этом близка по точности к ПЦР. Так им удалось разработать наноробота из молекул ДНК, способного быстро определять наличие вируса в образцах, например, взятых со стенок носа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в составе робота 215 нуклеотидов, к нему подсоединены четыре специальных "рычага", которых разработчики называют "руками". Чтобы выявить инфекцию в образец добавляют раствор с этой ДНК-системой и специальное флуоресцентное вещество.

"Алгоритм "поимки" вирусной РНК следующий. ДНК-робот приближается к искомой нуклеиновой кислоте, разворачивает ее своими "руками" и прикрепляется к ней. Эти процессы активируют расщепление субстрата, завершение которого можно отследить с помощью спектрометра по появлению флуоресцентного сигнала (холодному световому излучению). Соответственно, если образец будет без РНК вируса, реакции и сигнала не будет", - поясняют в вузе. 

Ученые отмечают, что в планах поместить разработанный метод в удобную тест-систему, чтобы ее было возможно использовать дома. Также планируется обучить ДНК-роботов распознавать другие вирусы помимо коронавируса и даже онкомаркеры.

Исследование проводилось в рамках программы "Приоритет-2030". 

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Москва. 25 октября. ИНТЕРФАКС — Ученые Университета ИТМО (Санкт-Петербург) разработали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов, сейчас он распознает только COVID-19, но в будущем планируется научить опознавать другие вирусы и даже онкомаркеры, сообщает пресс-служба вуза. "Ученые химико-биологического кластера ИТМО поставили цель создать систему для обнаружения инфекций, которая будет проста в использовании, как аптечные экспресс-тесты, но при этом близка по точности к ПЦР. Так им удалось разработать наноробота из молекул ДНК, способного быстро определять наличие вируса в образцах, например, взятых со стенок носа", - говорится в сообщении. Уточняется, что в составе робота 215 нуклеотидов, к нему подсоединены четыре специальных "рычага", которых разработчики называют "руками". Чтобы выявить инфекцию в образец добавляют раствор с этой ДНК-системой и специальное флуоресцентное вещество. "Алгоритм "поимки" вирусной РНК следующий. ДНК-робот приближается к искомой нуклеиновой кислоте, разворачивает ее своими "руками" и прикрепляется к ней. Эти процессы активируют расщепление субстрата, завершение которого можно отследить с помощью спектрометра по появлению флуоресцентного сигнала (холодному световому излучению). Соответственно, если образец будет без РНК вируса, реакции и сигнала не будет", - поясняют в вузе. Ученые отмечают, что в планах поместить разработанный метод в удобную тест-систему, чтобы ее было возможно использовать дома. Также планируется обучить ДНК-роботов распознавать другие вирусы помимо коронавируса и даже онкомаркеры. Исследование проводилось в рамках программы "Приоритет-2030". Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Активное соединение против респираторно-синцитиального вируса разработали в Новосибирске https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9350 Интерфакс-Образование Новосибирск. 21 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Новосибирского института органической химии имени Н.Н.Ворожцова (НИОХ) разработали молекулу, активную против поражающего детей респираторно-синцитиального вируса, сообщил заведующий лабораторией физиологически активных веществ НИОХ Нариман Салахутдинов на заседании президиума Сибирского отделения РАН в пятницу. Новости Fri, 21 Oct 2022 15:26:04 +0300 message

Активное соединение против респираторно-синцитиального вируса разработали в Новосибирске

Новосибирск. 21 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Новосибирского института органической химии имени Н.Н.Ворожцова (НИОХ) разработали молекулу, активную против поражающего детей респираторно-синцитиального вируса, сообщил заведующий лабораторией физиологически активных веществ НИОХ Нариман Салахутдинов на заседании президиума Сибирского отделения РАН в пятницу.

"Это заболевание очень опасно для детей до 4-5 лет, вплоть до летальных исходов, специфической терапии нет против этого. Так вот, мы нашли соединение, очень активное против респираторно-синцитиального вируса", - сказал он.

По словам ученого, соединение не имеет аналогов в мире. "Обладает очень высокой активностью, лучше в мире пока других нет", - подчеркнул он.

Респираторно-синцитиальный вирус человека - вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 21 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Новосибирского института органической химии имени Н.Н.Ворожцова (НИОХ) разработали молекулу, активную против поражающего детей респираторно-синцитиального вируса, сообщил заведующий лабораторией физиологически активных веществ НИОХ Нариман Салахутдинов на заседании президиума Сибирского отделения РАН в пятницу. "Это заболевание очень опасно для детей до 4-5 лет, вплоть до летальных исходов, специфической терапии нет против этого. Так вот, мы нашли соединение, очень активное против респираторно-синцитиального вируса", - сказал он. По словам ученого, соединение не имеет аналогов в мире. "Обладает очень высокой активностью, лучше в мире пока других нет", - подчеркнул он. Респираторно-синцитиальный вирус человека - вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей. Является основной причиной инфекций нижних дыхательных путей у новорожденных и детей. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Опытный образец мюонного томографа запущен на Калининской АЭС https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9346 Интерфакс-Образование Тверь. 21 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР- Опытный полнофункциональный образец гибридного мюонного томографа запущен на Калининской АЭС (КАЭС, Тверская область), сообщает управление информации и общественных связей атомной станции. Новости Fri, 21 Oct 2022 11:21:09 +0300 message

Опытный образец мюонного томографа запущен на Калининской АЭС

Тверь. 21 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР- Опытный полнофункциональный образец гибридного мюонного томографа запущен на Калининской АЭС (КАЭС, Тверская область), сообщает управление информации и общественных связей атомной станции.

"Уникальная отечественная разработка, созданная специалистами НИЯУ МИФИ в сотрудничестве с АО "ВНИИАЭС" (входит в контур управления концерна "Росэнергоатом"), позволяет провести полное дистанционное обследование ядерного реактора. Эта технология в перспективе позволит повысить безопасность работы крупных промышленных объектов, в том числе, в атомной энергетике", - отметили в управлении.

В сообщении говорится, что устройство представляет собой трековый детектор, позволяющий в режиме реального времени регистрировать трек каждого мюона, проходящего через регистрирующую систему. В мюонной томографии используется такое природное явление, как поток мюонов, возникающее в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей. Такая технология не требует искусственных источников излучения и относится к перспективным методам дистанционного мониторинга.

"Метод основан на улавливании потока мюонов, проходящего через исследуемый объект, и получении "картинки" внутренней структуры объекта, напоминающей рентгеновский снимок. Мюоны обладают высокой проникающей способностью. Несколько таких снимков с разных ракурсов позволяют собрать трехмерное изображение объекта", - процитировали в управлении заместителя начальника отдела ядерной безопасности и надежности Калининской АЭС Сергея Киселева.

Там уточнили, что опытный образец мюонного томографа установили возле здания реакторного отделения энергоблока. На текущем этапе на Калининской АЭС отрабатывается технология томографии, оптимизируются регистрирующие системы и программное обеспечение.

"Успешное завершение исследования позволит перейти к промышленному производству линейки мюонных томографов. Их предполагается использовать как дополнительное средство дистанционного мониторинга ядерных реакторов, оборудования и сооружений АЭС в самых разных условиях", - подчеркивается в сообщении.

Калининская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Тверь. 21 октября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР- Опытный полнофункциональный образец гибридного мюонного томографа запущен на Калининской АЭС (КАЭС, Тверская область), сообщает управление информации и общественных связей атомной станции. "Уникальная отечественная разработка, созданная специалистами НИЯУ МИФИ в сотрудничестве с АО "ВНИИАЭС" (входит в контур управления концерна "Росэнергоатом"), позволяет провести полное дистанционное обследование ядерного реактора. Эта технология в перспективе позволит повысить безопасность работы крупных промышленных объектов, в том числе, в атомной энергетике", - отметили в управлении. В сообщении говорится, что устройство представляет собой трековый детектор, позволяющий в режиме реального времени регистрировать трек каждого мюона, проходящего через регистрирующую систему. В мюонной томографии используется такое природное явление, как поток мюонов, возникающее в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей. Такая технология не требует искусственных источников излучения и относится к перспективным методам дистанционного мониторинга. "Метод основан на улавливании потока мюонов, проходящего через исследуемый объект, и получении "картинки" внутренней структуры объекта, напоминающей рентгеновский снимок. Мюоны обладают высокой проникающей способностью. Несколько таких снимков с разных ракурсов позволяют собрать трехмерное изображение объекта", - процитировали в управлении заместителя начальника отдела ядерной безопасности и надежности Калининской АЭС Сергея Киселева. Там уточнили, что опытный образец мюонного томографа установили возле здания реакторного отделения энергоблока. На текущем этапе на Калининской АЭС отрабатывается технология томографии, оптимизируются регистрирующие системы и программное обеспечение. "Успешное завершение исследования позволит перейти к промышленному производству линейки мюонных томографов. Их предполагается использовать как дополнительное средство дистанционного мониторинга ядерных реакторов, оборудования и сооружений АЭС в самых разных условиях", - подчеркивается в сообщении. Калининская АЭС - филиал АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Пермские ученые предложили новую методику очистки промстоков https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9345 Интерфакс-Образование Пермь. 21 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Ученые Пермского госуниверситета (ПГНИУ) и Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали новую технологию очистки промышленных стоков от соединений азота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПГНИУ в пятницу. Новости Fri, 21 Oct 2022 10:58:04 +0300 message

Пермские ученые предложили новую методику очистки промстоков

Пермь. 21 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Ученые Пермского госуниверситета (ПГНИУ) и Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали новую технологию очистки промышленных стоков от соединений азота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПГНИУ в пятницу.

Тестирование методики проходит на отстойнике Корпангского железнорудного месторождения в Карелии, которое разрабатывает АО "Карельский окатыш" (входит в "Северсталь").

Для проведения испытаний специалисты построили специальный водоем высотой 15 метров и объемом 250 кубометров, он оборудован противофильтрационным экраном. Из резервуара сточные воды самотеком поступают в систему очистки, состоящую из модулей со смесью реагентов (песок, железные опилки и уголь).

Проходя через реагент, сточная вода постепенно очищается от примесей. В результате нитрат-ионы восстанавливаются до азота, который улетучивается, а ионы металлов оседают на геохимическом барьере.

По словам главного эколога железнорудных активов "Северстали" Марии Трубавиной, которые приводит пресс-служба, если предельно допустимая концентрация нитратов в природной воде составляет 40 мг на литр, то уже после первой стадии очистки концентрация снижается в разы - до 5-10 мг на литр.

Опытные испытания ученые продолжат летом 2023 года, после чего система при необходимости будет доработана и использована в промышленных очистных сооружениях. При подтверждении эффективности технологии очистки реализация полномасштабного проекта может начаться с 2024 года.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Пермь. 21 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Ученые Пермского госуниверситета (ПГНИУ) и Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали новую технологию очистки промышленных стоков от соединений азота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПГНИУ в пятницу. Тестирование методики проходит на отстойнике Корпангского железнорудного месторождения в Карелии, которое разрабатывает АО "Карельский окатыш" (входит в "Северсталь"). Для проведения испытаний специалисты построили специальный водоем высотой 15 метров и объемом 250 кубометров, он оборудован противофильтрационным экраном. Из резервуара сточные воды самотеком поступают в систему очистки, состоящую из модулей со смесью реагентов (песок, железные опилки и уголь). Проходя через реагент, сточная вода постепенно очищается от примесей. В результате нитрат-ионы восстанавливаются до азота, который улетучивается, а ионы металлов оседают на геохимическом барьере. По словам главного эколога железнорудных активов "Северстали" Марии Трубавиной, которые приводит пресс-служба, если предельно допустимая концентрация нитратов в природной воде составляет 40 мг на литр, то уже после первой стадии очистки концентрация снижается в разы - до 5-10 мг на литр. Опытные испытания ученые продолжат летом 2023 года, после чего система при необходимости будет доработана и использована в промышленных очистных сооружениях. При подтверждении эффективности технологии очистки реализация полномасштабного проекта может начаться с 2024 года. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Молодой челябинский изобретатель собрал биопринтер из российских компонентов https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9338 Интерфакс-Образование Челябинск. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Физик и биоинженер Челябинского госуниверситета Антон Тростин собрал из российских компонентов 3D-принтер для печати органов из живых клеток, сообщает пресс-служба университета. Новости Thu, 20 Oct 2022 14:26:09 +0300 message

Молодой челябинский изобретатель собрал биопринтер из российских компонентов

Челябинск. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Физик и биоинженер Челябинского госуниверситета Антон Тростин собрал из российских компонентов 3D-принтер для печати органов из живых клеток, сообщает пресс-служба университета.

Фото с сайта вуза

Фото с сайта вуза

"Это абсолютно автономное устройство для создания трехмерных медицинских, биологических или пищевых изделий, а также изделий из различных видов пластика. Его универсальность обеспечивается оригинально выполненным съемным модулем с возможностью стерилизации, позволяющим использовать в качестве подающего для печати материала различные растворы, применяемые как в медицинских или биологических целях, так и в пищевой промышленности, например, клеточный раствор или шоколад", - цитирует пресс-служба комментарий изобретателя.

По словам ученого, за годы работы над устройством он "научил" его печатать конструкции различных органов из биологических материалов, например, ушную раковину.

Изобретатель отмечает, что устройство можно использовать для создания протезов для животных, протезирования кости, кожи суставов человека, а также в пищевой промышленности и даже на домашней кухне.

В отличие от западных аналогов прибор имеет низкую себестоимость, а компоненты устройства легко изготавливаются на самом 3D-принтере. Прибор позволяет использовать стандартные для подобных принтеров виды пластиков - ABS или PLA.

Ученый уже подал заявку в Роспатент.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Челябинск. 20 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Физик и биоинженер Челябинского госуниверситета Антон Тростин собрал из российских компонентов 3D-принтер для печати органов из живых клеток, сообщает пресс-служба университета. Фото с сайта вуза "Это абсолютно автономное устройство для создания трехмерных медицинских, биологических или пищевых изделий, а также изделий из различных видов пластика. Его универсальность обеспечивается оригинально выполненным съемным модулем с возможностью стерилизации, позволяющим использовать в качестве подающего для печати материала различные растворы, применяемые как в медицинских или биологических целях, так и в пищевой промышленности, например, клеточный раствор или шоколад", - цитирует пресс-служба комментарий изобретателя. По словам ученого, за годы работы над устройством он "научил" его печатать конструкции различных органов из биологических материалов, например, ушную раковину. Изобретатель отмечает, что устройство можно использовать для создания протезов для животных, протезирования кости, кожи суставов человека, а также в пищевой промышленности и даже на домашней кухне. В отличие от западных аналогов прибор имеет низкую себестоимость, а компоненты устройства легко изготавливаются на самом 3D-принтере. Прибор позволяет использовать стандартные для подобных принтеров виды пластиков - ABS или PLA. Ученый уже подал заявку в Роспатент. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ученые выявили несколько мутаций генов, связанных с развитием болезни Паркинсона https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9336 Интерфакс-Образование Новосибирск. 20 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сотрудники лаборатории эпигенетики развития Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) под руководством профессора Сурена Закияна вместе с врачами новосибирского Федерального центра нейрохирургии расшифровали ДНК пяти пациентов, страдающих паркинсонизмом с ранним началом, сообщает ИЦиГ. Новости Thu, 20 Oct 2022 12:23:06 +0300 message

Ученые выявили несколько мутаций генов, связанных с развитием болезни Паркинсона

Новосибирск. 20 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сотрудники лаборатории эпигенетики развития Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) под руководством профессора Сурена Закияна вместе с врачами новосибирского Федерального центра нейрохирургии расшифровали ДНК пяти пациентов, страдающих паркинсонизмом с ранним началом, сообщает ИЦиГ.

Отмечается, что обычно болезнь Паркинсона развивается у пожилых людей, но иногда первые симптомы проявляются уже в 30-40 лет, что, по мнению ученых, связано с наследственными механизмами.

В лаборатории на основе клеточного материала, переданного с согласия пациентов, ученым, были созданы клеточные модели заболевания.

"В результате им удалось выявить патологические мутации разных генов у каждого из пациентов", - говорится в сообщении.

При этом мутации были довольно разнообразными, что говорит о сложности генетических механизмов развития болезни.

В настоящее время исследовательская работа продолжается по ряду направлений: запланировано дополнительное обследование некоторых пациентов, образцы ДНК которых были изучены ранее, что позволит и лучше понять роль выявленных мутаций и скорректировать стратегию их лечения, также ученые рассчитывают получить новый биоматериал, расширив круг участников исследования.

На основе этого материала будут созданы клеточные модели, на которых в дальнейшем можно как изучать само заболевание, так и испытывать новые средства его терапии.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 20 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Сотрудники лаборатории эпигенетики развития Института цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск) под руководством профессора Сурена Закияна вместе с врачами новосибирского Федерального центра нейрохирургии расшифровали ДНК пяти пациентов, страдающих паркинсонизмом с ранним началом, сообщает ИЦиГ. Отмечается, что обычно болезнь Паркинсона развивается у пожилых людей, но иногда первые симптомы проявляются уже в 30-40 лет, что, по мнению ученых, связано с наследственными механизмами. В лаборатории на основе клеточного материала, переданного с согласия пациентов, ученым, были созданы клеточные модели заболевания. "В результате им удалось выявить патологические мутации разных генов у каждого из пациентов", - говорится в сообщении. При этом мутации были довольно разнообразными, что говорит о сложности генетических механизмов развития болезни. В настоящее время исследовательская работа продолжается по ряду направлений: запланировано дополнительное обследование некоторых пациентов, образцы ДНК которых были изучены ранее, что позволит и лучше понять роль выявленных мутаций и скорректировать стратегию их лечения, также ученые рассчитывают получить новый биоматериал, расширив круг участников исследования. На основе этого материала будут созданы клеточные модели, на которых в дальнейшем можно как изучать само заболевание, так и испытывать новые средства его терапии. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ученые ПНИПУ: охлаждение нефти при добыче сможет предотвратить поломки оборудования https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9322 Интерфакс-Образование Пермь. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) разработали метод, который позволяет снизить частоту поломок оборудования при добыче нефти из скважин, сообщила пресс-служба вуза. Новости Wed, 19 Oct 2022 09:44:33 +0300 message

Ученые ПНИПУ: охлаждение нефти при добыче сможет предотвратить поломки оборудования

Пермь. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) разработали метод, который позволяет снизить частоту поломок оборудования при добыче нефти из скважин, сообщила пресс-служба вуза.

В процессе добычи сырья на многих месторождениях возникает проблема образования парафиновых отложений, что напрямую влияет на состав жидкой нефти и состояние трубопроводов. Ученые приводят в пример месторождения в Пермском крае, где, по их данным, в 70% случаев осложнения при нефтедобыче вызваны образованием таких отложений.

Разработанный учеными метод "Холодный поток" предполагает охлаждение нефти до температуры, препятствующей образованию парафиновых отложений на поверхностях нефтедобывающего оборудования, но для его эффективного применения необходимо оценить изменение вязкости нефти в разных температурных условиях.

"Когда температура нефти превышает температуру начала кристаллизации отложений, ее вязкость постепенно падает за счет выделения из нефти тяжелых компонентов и их оседания на стенках экспериментальной установки, а это приводит к росту давления в трубах. При температуре 25С полученные значения вязкости в начале и конце исследования аналогичны, а вот при температуре ниже 20С свойства нефти ухудшаются", - приводятся в сообщении слова начальника сектора научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений горно-нефтяного факультета ПНИПУ Кирилла Вяткина.

Отмечается, что образование органических отложений способно значительным образом изменять вязкость нефти, а это оказывает влияние на параметры её течения по трубам. Если нефтяные компании будут учитывать результаты исследования при добыче и транспортировке сырья, то, по мнению ученых, удастся применять технологии нефтедобычи более эффективно.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Пермь. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Ученые Пермского политеха (ПНИПУ) разработали метод, который позволяет снизить частоту поломок оборудования при добыче нефти из скважин, сообщила пресс-служба вуза. В процессе добычи сырья на многих месторождениях возникает проблема образования парафиновых отложений, что напрямую влияет на состав жидкой нефти и состояние трубопроводов. Ученые приводят в пример месторождения в Пермском крае, где, по их данным, в 70% случаев осложнения при нефтедобыче вызваны образованием таких отложений. Разработанный учеными метод "Холодный поток" предполагает охлаждение нефти до температуры, препятствующей образованию парафиновых отложений на поверхностях нефтедобывающего оборудования, но для его эффективного применения необходимо оценить изменение вязкости нефти в разных температурных условиях. "Когда температура нефти превышает температуру начала кристаллизации отложений, ее вязкость постепенно падает за счет выделения из нефти тяжелых компонентов и их оседания на стенках экспериментальной установки, а это приводит к росту давления в трубах. При температуре 25С полученные значения вязкости в начале и конце исследования аналогичны, а вот при температуре ниже 20С свойства нефти ухудшаются", - приводятся в сообщении слова начальника сектора научно-образовательного центра геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений горно-нефтяного факультета ПНИПУ Кирилла Вяткина. Отмечается, что образование органических отложений способно значительным образом изменять вязкость нефти, а это оказывает влияние на параметры её течения по трубам. Если нефтяные компании будут учитывать результаты исследования при добыче и транспортировке сырья, то, по мнению ученых, удастся применять технологии нефтедобычи более эффективно. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Пермские ученые создали новый метод получения сверхлегкого материала для самолетов и автомобилей https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9319 Интерфакс-Образование Пермь. 18 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Ученые из Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали технологию 3D-печати изделий из графена, сообщает пресс-служба вуза во вторник. Новости Tue, 18 Oct 2022 17:06:07 +0300 message

Пермские ученые создали новый метод получения сверхлегкого материала для самолетов и автомобилей

Пермь. 18 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Ученые из Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали технологию 3D-печати изделий из графена, сообщает пресс-служба вуза во вторник.

Графен используется в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также в гибкой электронике. В частности, его можно будет использовать в фюзеляжах и крыльях самолетов для борьбы с обледенением, а также в изготовлении легких кузовов автомобилей.

Материал отличается высокой прочностью, гибкостью и легкостью, проводит тепло и электричество, а также может работать при высоком напряжении.

Отмечается, что разработка поможет обеспечить технологический суверенитет России, позволит повысить качество готового продукта и сократить расходы предприятий.

В планах исследователей - создать 3D-принтер для печати графеном, а также оказывать услуги по изготовлению изделий для компаний.

Потребителями новой технологии могут стать производители электроники и медицинского оборудования и предприятия аэрокосмической, автомобильной, энергетической, нефтяной и химической промышленности, считают ученые.

"К 2020 году объем мирового рынка 3D-печати достиг почти $12 млрд. По прогнозам GlobalData, к 2025 году он составит $32 млрд, а к 2030 году - $60 млрд. Россия находится на 11-м месте в мире по производству и внедрению технологий 3D-печати. Доля отечественного рынка в этой сфере составляет 2%, при этом за последние восемь лет он вырос в 10 раз", - говорится в сообщении.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Пермь. 18 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Ученые из Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали технологию 3D-печати изделий из графена, сообщает пресс-служба вуза во вторник. Графен используется в аэрокосмической и автомобильной промышленности, а также в гибкой электронике. В частности, его можно будет использовать в фюзеляжах и крыльях самолетов для борьбы с обледенением, а также в изготовлении легких кузовов автомобилей. Материал отличается высокой прочностью, гибкостью и легкостью, проводит тепло и электричество, а также может работать при высоком напряжении. Отмечается, что разработка поможет обеспечить технологический суверенитет России, позволит повысить качество готового продукта и сократить расходы предприятий. В планах исследователей - создать 3D-принтер для печати графеном, а также оказывать услуги по изготовлению изделий для компаний. Потребителями новой технологии могут стать производители электроники и медицинского оборудования и предприятия аэрокосмической, автомобильной, энергетической, нефтяной и химической промышленности, считают ученые. "К 2020 году объем мирового рынка 3D-печати достиг почти $12 млрд. По прогнозам GlobalData, к 2025 году он составит $32 млрд, а к 2030 году - $60 млрд. Россия находится на 11-м месте в мире по производству и внедрению технологий 3D-печати. Доля отечественного рынка в этой сфере составляет 2%, при этом за последние восемь лет он вырос в 10 раз", - говорится в сообщении. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Ученые ТУСУРа разрабатывают инфраструктуру для беспилотников, чтобы они могли работать без GSM-сигнала https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9314 Интерфакс-Образование Томск. 18 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) нашли способ решить проблему полета беспилотных летательных аппаратов с грузом в местности, где нет GSM-сигнала, сообщает пресс-служба вуза. Новости Tue, 18 Oct 2022 14:46:52 +0300 message

Ученые ТУСУРа разрабатывают инфраструктуру для беспилотников, чтобы они могли работать без GSM-сигнала

Томск. 18 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) нашли способ решить проблему полета беспилотных летательных аппаратов с грузом в местности, где нет GSM-сигнала, сообщает пресс-служба вуза.

"Беспилотники, которые применяются для доставки грузов, должны быть способны преодолевать значительные расстояния (до 300-400 км). Это сокращает перечень возможных для применения моделей БПЛА: требуются те, которые совмещают электрические и бензиновые двигатели. Кроме того, необходимо создать наземную инфраструктуру для обеспечения управления беспилотниками и регулирования полетов (время, эшелон и т.д.)", - поясняет пресс-служба.

В отдаленных районах не везде доступно беспрерывное покрытие GSM, поэтому для навигации беспилотникам нужна связь со спутниками. Ученые ТУСУРа планируют в 2023 году создать рабочий макет спутниковых трекеров, позволяющих беспилотникам определять свое местоположение, а также приемо-передающих модулей беспроводных авиационных систем. Работы выполняются преимущественно на отечественной элементной базе.

Кроме того, ученые разрабатывают наземную инфраструктуру - базовый эксплуатационный центр, который должен быть размещен по пути следования беспилотника в нескольких местах.

"Базовый эксплуатационный центр должен обеспечивать связь как с беспилотником, так и с внешним миром с помощью спутниковой связи. Сам базовый эксплуатационный центр может быть реализован с возможностью работы в полностью автономном режиме. Также мы разрабатываем концепт, который способен будет обеспечивать функции дозаправки и промежуточного обслуживания", - приведены в сообщении слова начальника специального конструкторского бюро "Смена" (структурное подразделение ТУСУРа) Александра Бомбизова.

Пресс-служба отмечает, что разработка ведется в рамках программы "Приоритет 2030". Ранее, в марте, было принято постановление правительства РФ "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций для решения программы беспилотных систем в Томской области". Среди главных векторов развития беспилотных систем в документе обозначены выполнение аэрофотосъемки и выполнение авиационных работ, в том числе для реализации принципов "точного земледелия". Особое место отведено перевозке грузов до 1,5 тонн в труднодоступные районы и отдаленные населенные пункты.

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.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Томск. 18 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) нашли способ решить проблему полета беспилотных летательных аппаратов с грузом в местности, где нет GSM-сигнала, сообщает пресс-служба вуза. "Беспилотники, которые применяются для доставки грузов, должны быть способны преодолевать значительные расстояния (до 300-400 км). Это сокращает перечень возможных для применения моделей БПЛА: требуются те, которые совмещают электрические и бензиновые двигатели. Кроме того, необходимо создать наземную инфраструктуру для обеспечения управления беспилотниками и регулирования полетов (время, эшелон и т.д.)", - поясняет пресс-служба. В отдаленных районах не везде доступно беспрерывное покрытие GSM, поэтому для навигации беспилотникам нужна связь со спутниками. Ученые ТУСУРа планируют в 2023 году создать рабочий макет спутниковых трекеров, позволяющих беспилотникам определять свое местоположение, а также приемо-передающих модулей беспроводных авиационных систем. Работы выполняются преимущественно на отечественной элементной базе. Кроме того, ученые разрабатывают наземную инфраструктуру - базовый эксплуатационный центр, который должен быть размещен по пути следования беспилотника в нескольких местах. "Базовый эксплуатационный центр должен обеспечивать связь как с беспилотником, так и с внешним миром с помощью спутниковой связи. Сам базовый эксплуатационный центр может быть реализован с возможностью работы в полностью автономном режиме. Также мы разрабатываем концепт, который способен будет обеспечивать функции дозаправки и промежуточного обслуживания", - приведены в сообщении слова начальника специального конструкторского бюро "Смена" (структурное подразделение ТУСУРа) Александра Бомбизова. Пресс-служба отмечает, что разработка ведется в рамках программы "Приоритет 2030". Ранее, в марте, было принято постановление правительства РФ "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций для решения программы беспилотных систем в Томской области". Среди главных векторов развития беспилотных систем в документе обозначены выполнение аэрофотосъемки и выполнение авиационных работ, в том числе для реализации принципов "точного земледелия". Особое место отведено перевозке грузов до 1,5 тонн в труднодоступные районы и отдаленные населенные пункты. 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. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Челябинские ученые разработали "умное дерево", заменяющее 200 настоящих https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9312 Интерфакс-Образование Челябинск. 18 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Ученые Южно-Уральского госуниверситета запатентовали программное обеспечение для "Умного цифрового дерева", которое можно использовать для очистки воздуха от загрязняющих частиц, сообщает пресс-служба университета. Новости Tue, 18 Oct 2022 13:34:53 +0300 message

Челябинские ученые разработали "умное дерево", заменяющее 200 настоящих

Челябинск. 18 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Ученые Южно-Уральского госуниверситета запатентовали программное обеспечение для "Умного цифрового дерева", которое можно использовать для очистки воздуха от загрязняющих частиц, сообщает пресс-служба университета.

Как отмечают создатели, деревья поглощают окись углерода, оксиды азота, озон и оксиды серы и отфильтровывают из воздуха мелкие частицы, такие как пыль, грязь или дым. Но не везде деревья есть в достаточном количестве, челябинские ученые предложили решать проблему путем "умного" озеленения.

Устройство состоит из корпуса, на который крепятся сменные панели с фильтрующим субстрактом в виде мха или сорбента. Одно такое цифровое дерево может заменить более 200 настоящих.

"Умное дерево работает при помощи уникальной технологии IoT, свидетельство на которую мы создали. Встроенные датчики генерируют данные в режиме реального времени. (...) Можно получить данные об объеме отфильтрованного воздуха, состоянии системы, метеорологических факторах окружающей среды", - поясняет руководитель проекта Татьяна Крупнова.

Для улиц устройство выполнено в виде рекламной панели, а в производственных и офисных помещениях можно смонтировать умную стену из мха.

Разработка ученых ЮУрГУ реализуется в рамках стратегического проекта "Экология постиндустриальной агломерации" по программе "Приоритет 2030". Индустриальным/ партнером проекта выступила фирма Rasteno.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Челябинск. 18 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Ученые Южно-Уральского госуниверситета запатентовали программное обеспечение для "Умного цифрового дерева", которое можно использовать для очистки воздуха от загрязняющих частиц, сообщает пресс-служба университета. Как отмечают создатели, деревья поглощают окись углерода, оксиды азота, озон и оксиды серы и отфильтровывают из воздуха мелкие частицы, такие как пыль, грязь или дым. Но не везде деревья есть в достаточном количестве, челябинские ученые предложили решать проблему путем "умного" озеленения. Устройство состоит из корпуса, на который крепятся сменные панели с фильтрующим субстрактом в виде мха или сорбента. Одно такое цифровое дерево может заменить более 200 настоящих. "Умное дерево работает при помощи уникальной технологии IoT, свидетельство на которую мы создали. Встроенные датчики генерируют данные в режиме реального времени. (...) Можно получить данные об объеме отфильтрованного воздуха, состоянии системы, метеорологических факторах окружающей среды", - поясняет руководитель проекта Татьяна Крупнова. Для улиц устройство выполнено в виде рекламной панели, а в производственных и офисных помещениях можно смонтировать умную стену из мха. Разработка ученых ЮУрГУ реализуется в рамках стратегического проекта "Экология постиндустриальной агломерации" по программе "Приоритет 2030". Индустриальным/ партнером проекта выступила фирма Rasteno. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"
Источник электронов для устройств нового поколения разработали сибирские ученые https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/9308 Интерфакс-Образование Новосибирск. 17 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Института физики полупроводников им.А.В.Ржанова (ИФП, Новосибирск) в коллаборации с коллегами из других организаций создали первый в мире мультищелочной источник спин-поляризованных электронов, говорится в сообщении ИФП. Новости Mon, 17 Oct 2022 15:39:25 +0300 message

Источник электронов для устройств нового поколения разработали сибирские ученые

Новосибирск. 17 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Института физики полупроводников им.А.В.Ржанова (ИФП, Новосибирск) в коллаборации с коллегами из других организаций создали первый в мире мультищелочной источник спин-поляризованных электронов, говорится в сообщении ИФП.

"Разработка может улучшить работу коллайдеров. Кроме того, результаты исследований представляют интерес для использования в электронной спектро- и микроскопии, а также для создания электронных устройств нового поколения", - говорится в сообщении.

Источник (мультищелочной фотокатод) превосходит традиционно используемые аналоги по времени жизни, квантовой эффективности и спиновой поляризации электронов и представляет собой тонкий полупроводниковый слой, соединение щелочных металлов и сурьмы, который "производит" электроны с одинаковым спином (поляризованные) в ответ на облучение лазером.

Спин - собственный момент импульса электрона, который не зависит от движения частицы и может либо совпадать с направлением магнитного поля, либо быть разнонаправленным по отношению к нему.

Степень поляризации мультищелочного фотокатода - доля количество "вырабатываемых" спин-поляризованных электронов - составляет 50%. Исследователи рассчитывают повысить ее до 100%, модифицируя полупроводниковое соединение.

Предполагается, что управление спином позволит создать спинтронные устройства, более быстрые и энергоэффективные.

Большая величина квантового выхода источника может пригодиться и для получения поляризованных позитронов, которые нужны при детальном изучении процессов, происходящих при столкновении элементарных частиц.

 

Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"

]]>
Новосибирск. 17 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Ученые Института физики полупроводников им.А.В.Ржанова (ИФП, Новосибирск) в коллаборации с коллегами из других организаций создали первый в мире мультищелочной источник спин-поляризованных электронов, говорится в сообщении ИФП. "Разработка может улучшить работу коллайдеров. Кроме того, результаты исследований представляют интерес для использования в электронной спектро- и микроскопии, а также для создания электронных устройств нового поколения", - говорится в сообщении. Источник (мультищелочной фотокатод) превосходит традиционно используемые аналоги по времени жизни, квантовой эффективности и спиновой поляризации электронов и представляет собой тонкий полупроводниковый слой, соединение щелочных металлов и сурьмы, который "производит" электроны с одинаковым спином (поляризованные) в ответ на облучение лазером. Спин - собственный момент импульса электрона, который не зависит от движения частицы и может либо совпадать с направлением магнитного поля, либо быть разнонаправленным по отношению к нему. Степень поляризации мультищелочного фотокатода - доля количество "вырабатываемых" спин-поляризованных электронов - составляет 50%. Исследователи рассчитывают повысить ее до 100%, модифицируя полупроводниковое соединение. Предполагается, что управление спином позволит создать спинтронные устройства, более быстрые и энергоэффективные. Большая величина квантового выхода источника может пригодиться и для получения поляризованных позитронов, которые нужны при детальном изучении процессов, происходящих при столкновении элементарных частиц. Читайте "Интерфакс-Образование" в "ВКонтакте"