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 Нейросеть для посадки беспилотников в труднодоступных районах создали в МАИ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15366 Интерфакс-Образование Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС – Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали нейросеть, позволяющую беспилотникам вертолётного типа самостоятельно находить места для безопасного приземления вне оборудованных площадок, сообщает пресс-служба вуза. Новости Thu, 03 Apr 2025 18:02:40 +0300 message

Нейросеть для посадки беспилотников в труднодоступных районах создали в МАИ

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС – Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали нейросеть, позволяющую беспилотникам вертолётного типа самостоятельно находить места для безопасного приземления вне оборудованных площадок, сообщает пресс-служба вуза.

Разработкой занимались специалисты кафедры 704 "Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов" МАИ и компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолёты России").

"Созданная нейросеть умеет определять тип грунта в предполагаемом месте приземления, что позволяет оценить риск повреждения аппарата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработка уже прошла лабораторные испытания. При этом для корректной работы алгоритма беспилотнику необходимо быть как можно ближе к земле, поэтому необходимо высокоточное определение его высоты. Ученые решили и эту задачу.

"Определение высоты воздушного судна будет происходить с помощью разработанного нами алгоритма комплексирования показаний лазерного высотомера и инерциальной навигационной системы. Эта система уже была успешно испытана в полевых условиях", - приводятся в сообщении слова участника проекта, аспиранта кафедры 704 МАИ Павла Ермакова.

В вузе отмечают, что существующие отечественные аналоги разработки МАИ имеют ряд недостатков. В частности, они позволяют посадить воздушное судно, опираясь на данные бортовой системы компьютерного зрения, но при этом игнорируют определение твёрдости грунта посадочной площадки.

]]>
Москва. 3 апреля. ИНТЕРФАКС – Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали нейросеть, позволяющую беспилотникам вертолётного типа самостоятельно находить места для безопасного приземления вне оборудованных площадок, сообщает пресс-служба вуза. Разработкой занимались специалисты кафедры 704 "Информационно-управляющие комплексы летательных аппаратов" МАИ и компании "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолёты России"). "Созданная нейросеть умеет определять тип грунта в предполагаемом месте приземления, что позволяет оценить риск повреждения аппарата", - говорится в сообщении. Отмечается, что разработка уже прошла лабораторные испытания. При этом для корректной работы алгоритма беспилотнику необходимо быть как можно ближе к земле, поэтому необходимо высокоточное определение его высоты. Ученые решили и эту задачу. "Определение высоты воздушного судна будет происходить с помощью разработанного нами алгоритма комплексирования показаний лазерного высотомера и инерциальной навигационной системы. Эта система уже была успешно испытана в полевых условиях", - приводятся в сообщении слова участника проекта, аспиранта кафедры 704 МАИ Павла Ермакова. В вузе отмечают, что существующие отечественные аналоги разработки МАИ имеют ряд недостатков. В частности, они позволяют посадить воздушное судно, опираясь на данные бортовой системы компьютерного зрения, но при этом игнорируют определение твёрдости грунта посадочной площадки.
Уникальные болота зафиксировали ученые в нацпарке "Тульские засеки" https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15364 Интерфакс-Образование Тула. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков болот зафиксировали ученые на одной из трех территорий национального парка "Тульские засеки" - "Засечный-Озёрный", сообщила пресс-служба учреждения. Новости Thu, 03 Apr 2025 15:50:05 +0300 message

Уникальные болота зафиксировали ученые в нацпарке "Тульские засеки"

Тула. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков болот зафиксировали ученые на одной из трех территорий национального парка "Тульские засеки" - "Засечный-Озёрный", сообщила пресс-служба учреждения.

"Большинство из них образовались в воронках карстового происхождения: это следствие тектонических процессов, происходивших на территории Тульской области", - говорится в сообщении.

Изучение болот шло более 20 лет. Исследования позволили установить происхождение этих водоемов, особенности залегания в них торфяных залежей, биологическое своеобразие. В результате исследования тульские ученые выявили новые типы болот, дополнив и обновив уже существующую типологию.

Кроме того, в прошлом году научные сотрудники национального парка "Тульские засеки" выполнили картографирование растительности всех 38 болот, чтобы зафиксировать современное состояние растительного покрова и его структуру.

Весь комплекс проведенных работ направлен на сохранение уникальных природных комплексов, которыми выступают болота, отмечается в сообщении.

Государственный заповедник "Тульские засеки" был создан ровно 90 лет назад. Однако в середине XX века он прекратил свое существование. Новую веху в сохранении и развитии уникальных природных территорий региона открыло в 2023 году постановление правительства РФ о создании национального парка "Тульские засеки".

В его состав входят территории Красивомечья в Ефремовской районе, Малиновой засеки и Засечного-Озёрного в Щекинском районе. Общая площадь парка составляет около 5,8 тыс. га.

]]>
Тула. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков болот зафиксировали ученые на одной из трех территорий национального парка "Тульские засеки" - "Засечный-Озёрный", сообщила пресс-служба учреждения. "Большинство из них образовались в воронках карстового происхождения: это следствие тектонических процессов, происходивших на территории Тульской области", - говорится в сообщении. Изучение болот шло более 20 лет. Исследования позволили установить происхождение этих водоемов, особенности залегания в них торфяных залежей, биологическое своеобразие. В результате исследования тульские ученые выявили новые типы болот, дополнив и обновив уже существующую типологию. Кроме того, в прошлом году научные сотрудники национального парка "Тульские засеки" выполнили картографирование растительности всех 38 болот, чтобы зафиксировать современное состояние растительного покрова и его структуру. Весь комплекс проведенных работ направлен на сохранение уникальных природных комплексов, которыми выступают болота, отмечается в сообщении. Государственный заповедник "Тульские засеки" был создан ровно 90 лет назад. Однако в середине XX века он прекратил свое существование. Новую веху в сохранении и развитии уникальных природных территорий региона открыло в 2023 году постановление правительства РФ о создании национального парка "Тульские засеки". В его состав входят территории Красивомечья в Ефремовской районе, Малиновой засеки и Засечного-Озёрного в Щекинском районе. Общая площадь парка составляет около 5,8 тыс. га.
Цифровой архив Старой Ладоги создадут специалисты РАН https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15363 Интерфакс-Образование Санкт-Петербург. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института истории материальной культуры РАН ведут работы по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги, сообщает комитет по науке и высшей школе Петербурга. Новости Thu, 03 Apr 2025 15:47:48 +0300 message

Цифровой архив Старой Ладоги создадут специалисты РАН

Санкт-Петербург. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института истории материальной культуры РАН ведут работы по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги, сообщает комитет по науке и высшей школе Петербурга.

"В базу войдут оцифрованные материалы более чем за 100 лет археологических исследований: от рукописных отчетов экспедиций XX века до современных 3D-моделей раскопов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Старая Ладога - знаменитый археологический комплекс, включающий более 50 памятников: от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей.

"Здесь сохранились ключевые археологические объекты VIII-XII веков, в том числе многослойное поселение - Земляное городище. Возникшая в середине VIII века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансъевропейской торговли и ремесла", - поясняется в пресс-релизе.

Благодаря сохранности деревянных конструкций во влажном анаэробном слое материалы памятника можно точно датировать, отмечают ученые.

]]>
Санкт-Петербург. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института истории материальной культуры РАН ведут работы по созданию единого цифрового архива Старой Ладоги, сообщает комитет по науке и высшей школе Петербурга. "В базу войдут оцифрованные материалы более чем за 100 лет археологических исследований: от рукописных отчетов экспедиций XX века до современных 3D-моделей раскопов", - говорится в сообщении. Уточняется, что Старая Ладога - знаменитый археологический комплекс, включающий более 50 памятников: от неолитических стоянок до средневековой крепости, храмов и некрополей. "Здесь сохранились ключевые археологические объекты VIII-XII веков, в том числе многослойное поселение - Земляное городище. Возникшая в середине VIII века, Ладога стала первым городским поселением Северной Руси, важным пунктом трансъевропейской торговли и ремесла", - поясняется в пресс-релизе. Благодаря сохранности деревянных конструкций во влажном анаэробном слое материалы памятника можно точно датировать, отмечают ученые.
Сибирские ученые выяснили, что терагерцовое излучение меняет метаболизм клеток меланомы https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15362 Интерфакс-Образование Новосибирск. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Биологи научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета, ИЦиГ СО РАН и Института ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ СО РАН) установили, что терагерцовое (ТГц) излучение меняет энергетический метаболизм клеток меланомы человека, говорится в сообщении ИЯФ СО РАН. Новости Thu, 03 Apr 2025 13:07:02 +0300 message

Сибирские ученые выяснили, что терагерцовое излучение меняет метаболизм клеток меланомы

Новосибирск. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Биологи научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета, ИЦиГ СО РАН и Института ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ СО РАН) установили, что терагерцовое (ТГц) излучение меняет энергетический метаболизм клеток меланомы человека, говорится в сообщении ИЯФ СО РАН.

Исследования проводились на Новосибирском лазере на свободных электронах (НЛСЭ) ИЯФ СО РАН с частотой излучения 2.3 ТГц и средней интенсивностью 0.05 Вт/кв.см - генерация излучения с такими параметрами возможна только на этой установке.

В эксперименте участвовали три группы клеток. Одну облучали терагерцовым излучением, вторую - инфракрасным излучением (ИК), третья была контрольная. Группы ТГц и ИК облучали по 10 и 45 минут. В день облучения специалисты проводили цитотоксические тесты клеток. На третьи сутки проводили метаболомный скрининг - анализ метаболитов, или органических молекул, участвующих в обмене веществ.

"Метаболомный скрининг и биоинформатический анализ показали, что ТГц-излучение влияет на энергетический метаболизм клеток меланомы. Эти работы имеют фундаментальный характер и расширяют представление о биологических эффектах терагерцового излучения, а также клеточных реакций на его воздействие", - говорится в сообщении.

Результаты опубликованы в журнале Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids.

Исследования показали, что ТГц-излучение вызвало изменения в содержании 40 метаболитов, синтез которых, в основном, регулируют мембранные белки - целостность самих этих белков не была затронута.

"Метаболические эффекты были специфичны для ТГц-излучения и отличались от теплового воздействия, наблюдаемого при инфракрасном излучении", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что исследование не имело непосредственной целью разработку методов лечения с использованием ТГц-излучения.

Ранее ученые Курчатовского геномного центра - ИЦиГ СО РАН установили, что субмиллиметровое (терагерцовое) излучение влияет на активность генов, ответственных, в том числе, за деление клеток.

НЛСЭ - это масштабная установка, построенная на базе специального ускорителя в ИЯФ, он превосходит все другие источники лазерного излучения в мире в диапазоне длин волн 40-80 и 110-240 микрон. В отличие от обычных лазеров ЛСЭ могут менять длину волны и подстраиваться под резонансные частоты.

Спектр частот терагерцевого излучения расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами, проникает через многие материалы, кроме металлов. В отличие от рентгеновского излучения не является ионизирующим.

]]>
Новосибирск. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Биологи научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии (филиал Института цитологии и генетики СО РАН, ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета, ИЦиГ СО РАН и Института ядерной физики им.Г.И.Будкера (ИЯФ СО РАН) установили, что терагерцовое (ТГц) излучение меняет энергетический метаболизм клеток меланомы человека, говорится в сообщении ИЯФ СО РАН. Исследования проводились на Новосибирском лазере на свободных электронах (НЛСЭ) ИЯФ СО РАН с частотой излучения 2.3 ТГц и средней интенсивностью 0.05 Вт/кв.см - генерация излучения с такими параметрами возможна только на этой установке. В эксперименте участвовали три группы клеток. Одну облучали терагерцовым излучением, вторую - инфракрасным излучением (ИК), третья была контрольная. Группы ТГц и ИК облучали по 10 и 45 минут. В день облучения специалисты проводили цитотоксические тесты клеток. На третьи сутки проводили метаболомный скрининг - анализ метаболитов, или органических молекул, участвующих в обмене веществ. "Метаболомный скрининг и биоинформатический анализ показали, что ТГц-излучение влияет на энергетический метаболизм клеток меланомы. Эти работы имеют фундаментальный характер и расширяют представление о биологических эффектах терагерцового излучения, а также клеточных реакций на его воздействие", - говорится в сообщении. Результаты опубликованы в журнале Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids. Исследования показали, что ТГц-излучение вызвало изменения в содержании 40 метаболитов, синтез которых, в основном, регулируют мембранные белки - целостность самих этих белков не была затронута. "Метаболические эффекты были специфичны для ТГц-излучения и отличались от теплового воздействия, наблюдаемого при инфракрасном излучении", - отмечается в сообщении. Уточняется, что исследование не имело непосредственной целью разработку методов лечения с использованием ТГц-излучения. Ранее ученые Курчатовского геномного центра - ИЦиГ СО РАН установили, что субмиллиметровое (терагерцовое) излучение влияет на активность генов, ответственных, в том числе, за деление клеток. НЛСЭ - это масштабная установка, построенная на базе специального ускорителя в ИЯФ, он превосходит все другие источники лазерного излучения в мире в диапазоне длин волн 40-80 и 110-240 микрон. В отличие от обычных лазеров ЛСЭ могут менять длину волны и подстраиваться под резонансные частоты. Спектр частот терагерцевого излучения расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами, проникает через многие материалы, кроме металлов. В отличие от рентгеновского излучения не является ионизирующим.
Ученые КФУ примут участие в создании вакцины от некоторых видов рака https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15360 Интерфакс-Образование Казань. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Казанский федеральный университет (КФУ) заключил договор с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи на проведение научно-исследовательских работ при создании вакцины от некоторых видов рака, сообщает пресс-служба вуза. Новости Thu, 03 Apr 2025 11:52:17 +0300 message

Ученые КФУ примут участие в создании вакцины от некоторых видов рака

Казань. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Казанский федеральный университет (КФУ) заключил договор с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи на проведение научно-исследовательских работ при создании вакцины от некоторых видов рака, сообщает пресс-служба вуза.

Уточняется, что в рамках сотрудничества ученые Казанского университета приступят к созданию сингенных животных моделей на иммунокомпетентных мышах для оценки эффективности ингибиторов контрольных точек и перспективных мРНК-препаратов.

Основная задача заключается в том, чтобы разработать модели рака мочевого пузыря, поджелудочной железы и колоректального рака на мышах с полноценной иммунной системой. Наличие подобных моделей позволит оценить ответ опухолей на терапию антителами к ингибиторам контрольных точек и выбрать оптимальную модель для тестирования мРНК-вакцин.

"Главным критерием успеха нашей работы станет создание модели с предсказуемым ответом на терапию. Рост опухоли, ее размер, метастазирование и выживаемость животных будут строго контролироваться", - цитирует пресс-служба заместителя директора по развитию инфраструктуры НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Павела Вандышева .

Благодаря проекту появится возможность расширить уже выполняемые доклинические испытания, что откроет перспективу использования мРНК-препаратов в отношении новых онкологических заболеваний.

"Наш блок ответственности - доклиническое изучение этих видов рака. Исследования лягут в основу препарата, сборкой которого будет заниматься Центр Гамалеи. Работы будут проводиться в лабораториях ИФМиБ группой ученых НИЛ "Трансляционная онкология" под руководством Регины Мифтаховой. Именно у нас будут проходить все эксперименты", - приводит слова директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова пресс-служба.

Казанский федеральный университет вошел в перечень организаций, участвующих в создании Научно-технологического центра развития мРНК-технологий.

]]>
Казань. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Казанский федеральный университет (КФУ) заключил договор с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи на проведение научно-исследовательских работ при создании вакцины от некоторых видов рака, сообщает пресс-служба вуза. Уточняется, что в рамках сотрудничества ученые Казанского университета приступят к созданию сингенных животных моделей на иммунокомпетентных мышах для оценки эффективности ингибиторов контрольных точек и перспективных мРНК-препаратов. Основная задача заключается в том, чтобы разработать модели рака мочевого пузыря, поджелудочной железы и колоректального рака на мышах с полноценной иммунной системой. Наличие подобных моделей позволит оценить ответ опухолей на терапию антителами к ингибиторам контрольных точек и выбрать оптимальную модель для тестирования мРНК-вакцин. "Главным критерием успеха нашей работы станет создание модели с предсказуемым ответом на терапию. Рост опухоли, ее размер, метастазирование и выживаемость животных будут строго контролироваться", - цитирует пресс-служба заместителя директора по развитию инфраструктуры НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Павела Вандышева . Благодаря проекту появится возможность расширить уже выполняемые доклинические испытания, что откроет перспективу использования мРНК-препаратов в отношении новых онкологических заболеваний. "Наш блок ответственности - доклиническое изучение этих видов рака. Исследования лягут в основу препарата, сборкой которого будет заниматься Центр Гамалеи. Работы будут проводиться в лабораториях ИФМиБ группой ученых НИЛ "Трансляционная онкология" под руководством Регины Мифтаховой. Именно у нас будут проходить все эксперименты", - приводит слова директора Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрея Киясова пресс-служба. Казанский федеральный университет вошел в перечень организаций, участвующих в создании Научно-технологического центра развития мРНК-технологий.
Правила озеленения городов Ямала разрабатывают уральские ученые https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15359 Интерфакс-Образование Салехард. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Уральского государственного лесотехнического университета составили список цветов, деревьев и кустарников, которые можно высаживать в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Новости Thu, 03 Apr 2025 11:49:49 +0300 message

Правила озеленения городов Ямала разрабатывают уральские ученые

Салехард. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Уральского государственного лесотехнического университета составили список цветов, деревьев и кустарников, которые можно высаживать в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

О необходимости применения комплексного подхода к озеленению ямальских муниципалитетов в прошлом году говорили на заседании совета глав. Тогда губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в этой работе необходимо применять научный подход. В течение прошлого лета ученые изучали особенности произрастания растений в различных климатических зонах региона.

"Для Ямала ученые определили 80 видов цветов, которые хорошо приживутся в суровом северном климате. Это как многолетние астры, васильки, гвоздики, ирисы и пионы, так и однолетние и двулетние маргаритки, незабудки, хризантемы и календула. Из деревьев уральские специалисты выделили местные виды древесных растений и кустарников, такие как сосна, ель, пихта, береза, тополь, рябина, можжевельник и ива", - говорится в сообщении.

Хорошо адаптируются на Ямале и растения, выращенные в питомниках Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Челябинской области, Красноярского и Пермского краев, отмечено в пресс-релизе.

Методическую разработку передадут в муниципалитеты. Рекомендации включают не только перечень подходящих для региона растений, но и сроки посадки и правила ухода за саженцами. Внедрять разработки планируют уже в этом году.

Пресс-служба напоминает, что традиционно на Ямале сезон посадок начинается с июня. За последние пять лет в рамках всероссийских акций "Сад памяти" и "Сохраним лес" высадили более 360 тыс. деревьев.

]]>
Салехард. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Уральского государственного лесотехнического университета составили список цветов, деревьев и кустарников, которые можно высаживать в населенных пунктах Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. О необходимости применения комплексного подхода к озеленению ямальских муниципалитетов в прошлом году говорили на заседании совета глав. Тогда губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подчеркнул, что в этой работе необходимо применять научный подход. В течение прошлого лета ученые изучали особенности произрастания растений в различных климатических зонах региона. "Для Ямала ученые определили 80 видов цветов, которые хорошо приживутся в суровом северном климате. Это как многолетние астры, васильки, гвоздики, ирисы и пионы, так и однолетние и двулетние маргаритки, незабудки, хризантемы и календула. Из деревьев уральские специалисты выделили местные виды древесных растений и кустарников, такие как сосна, ель, пихта, береза, тополь, рябина, можжевельник и ива", - говорится в сообщении. Хорошо адаптируются на Ямале и растения, выращенные в питомниках Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Омской, Челябинской области, Красноярского и Пермского краев, отмечено в пресс-релизе. Методическую разработку передадут в муниципалитеты. Рекомендации включают не только перечень подходящих для региона растений, но и сроки посадки и правила ухода за саженцами. Внедрять разработки планируют уже в этом году. Пресс-служба напоминает, что традиционно на Ямале сезон посадок начинается с июня. За последние пять лет в рамках всероссийских акций "Сад памяти" и "Сохраним лес" высадили более 360 тыс. деревьев.
Самарские ученые создали установку для намагничивания редкоземельных пород https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15355 Интерфакс-Образование Самара. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета имени Королёва разработали установку для точного и стабильного намагничивания редкоземельных магнитопластов, сообщает пресс-служба вуза. Новости Thu, 03 Apr 2025 10:14:57 +0300 message

Самарские ученые создали установку для намагничивания редкоземельных пород

Самара. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета имени Королёва разработали установку для точного и стабильного намагничивания редкоземельных магнитопластов, сообщает пресс-служба вуза.

Установка генерирует магнитные импульсы с точно заданными параметрами, создавая из заготовки мощный магнит, соответствующий установленным характеристикам согласно техническому заданию.

"Она (промышленная магнитно-импульсная установка - ИФ) предназначена для крупносерийного производства редкоземельных магнитопластов из сплава "неодим-железо-бор". Такие магнитопласты сейчас широко используются в различной приборной технике, например, в водосчетчиках, разных датчиках и так далее. Весьма перспективной областью в настоящее время является применение редкоземельных магнитопластов для создания высокоэффективных электродвигателей беспилотных летательных аппаратов", - цитирует пресс-служба научного руководителя НИЛ-41 Самарского университета имени Королёва Дмитрия Черникова.

Отмечается, что благодаря многополюсным магнитопластам коэффициент полезного действия двигателей возрастает до 90-94%, при этом у электродвигателей с обычными магнитами КПД варьируется от 77 до 82%.

Использование редкоземельных магнитов в двигателях для БПЛА увеличит дальность полета на 20-25%.

Редкоземельные магнитопласты изготавливаются на полимерной основе из магнитного порошка, содержащего редкоземельный металл. Они являются самыми мощными среди постоянных магнитов и создают более сильное магнитное поле.

Оборудование уже прошло все испытания и недавно было введено в промышленную эксплуатацию.

]]>
Самара. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета имени Королёва разработали установку для точного и стабильного намагничивания редкоземельных магнитопластов, сообщает пресс-служба вуза. Установка генерирует магнитные импульсы с точно заданными параметрами, создавая из заготовки мощный магнит, соответствующий установленным характеристикам согласно техническому заданию. "Она (промышленная магнитно-импульсная установка - ИФ) предназначена для крупносерийного производства редкоземельных магнитопластов из сплава "неодим-железо-бор". Такие магнитопласты сейчас широко используются в различной приборной технике, например, в водосчетчиках, разных датчиках и так далее. Весьма перспективной областью в настоящее время является применение редкоземельных магнитопластов для создания высокоэффективных электродвигателей беспилотных летательных аппаратов", - цитирует пресс-служба научного руководителя НИЛ-41 Самарского университета имени Королёва Дмитрия Черникова. Отмечается, что благодаря многополюсным магнитопластам коэффициент полезного действия двигателей возрастает до 90-94%, при этом у электродвигателей с обычными магнитами КПД варьируется от 77 до 82%. Использование редкоземельных магнитов в двигателях для БПЛА увеличит дальность полета на 20-25%. Редкоземельные магнитопласты изготавливаются на полимерной основе из магнитного порошка, содержащего редкоземельный металл. Они являются самыми мощными среди постоянных магнитов и создают более сильное магнитное поле. Оборудование уже прошло все испытания и недавно было введено в промышленную эксплуатацию.
Полностью искусственное сердце разрабатывают в Новосибирске https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15346 Интерфакс-Образование Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) создают полностью искусственное сердце на базе разработанного здесь ранее совместно коллегами из Центра Мешалкина дисковом насосе для системы поддержки кровообращения, сообщил журналистам и.о. директора ИТПМ СО РАН Евгений Краус. Новости Wed, 02 Apr 2025 12:49:52 +0300 message

Полностью искусственное сердце разрабатывают в Новосибирске

Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) создают полностью искусственное сердце на базе разработанного здесь ранее совместно коллегами из Центра Мешалкина дисковом насосе для системы поддержки кровообращения, сообщил журналистам и.о. директора ИТПМ СО РАН Евгений Краус.

"Сейчас мы занимаемся уже разработкой полностью искусственного сердца. (...) Оно устроено сложнее, потому что роторный насос вращается с разными скоростями в левом и правом "желудочке", еще нужно обеспечить, чтобы, если человек начинает двигаться, он подстраивался под его ритм движения, - сказал Краус.

По его словам, разработка находится на начальной стадии, продолжение работ зависит от финансирования.

Краус уточнил, что корпус планируется изготавливать из керамики из-за требований по нагреву изделия. "Нельзя допустить нагрев в результате работы двигателя, используются специальные магнитные подвесы, чтобы ось при вращении не повышала температуру движения крови", - отметил он.

Разработанный в ИТПМ насос не разрушает эритроциты, в отличие от большинства устройств подобного назначения, подчеркнул Краус.

Как сообщалось, ранее дисковый насос, применявшийся в космических аппаратах, был успешно испытан на животных (мини-пигах).

Система поддержки кровообращения представляет собой насос диаметром 4 см и высотой 2 см, это пакет вращающихся дисков, расположенных друг над другом с фиксированным зазором в 0,5 мм. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм. Прибор предназначен для тех случаев, когда пациенты ждут пересадку сердца или имеют временные либо абсолютные противопоказания к такой операции.

В некоторых случаях прибор используется как временный "стимулятор" для восстановления пораженной сердечной мышцы.

]]>
Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) создают полностью искусственное сердце на базе разработанного здесь ранее совместно коллегами из Центра Мешалкина дисковом насосе для системы поддержки кровообращения, сообщил журналистам и.о. директора ИТПМ СО РАН Евгений Краус. "Сейчас мы занимаемся уже разработкой полностью искусственного сердца. (...) Оно устроено сложнее, потому что роторный насос вращается с разными скоростями в левом и правом "желудочке", еще нужно обеспечить, чтобы, если человек начинает двигаться, он подстраивался под его ритм движения, - сказал Краус. По его словам, разработка находится на начальной стадии, продолжение работ зависит от финансирования. Краус уточнил, что корпус планируется изготавливать из керамики из-за требований по нагреву изделия. "Нельзя допустить нагрев в результате работы двигателя, используются специальные магнитные подвесы, чтобы ось при вращении не повышала температуру движения крови", - отметил он. Разработанный в ИТПМ насос не разрушает эритроциты, в отличие от большинства устройств подобного назначения, подчеркнул Краус. Как сообщалось, ранее дисковый насос, применявшийся в космических аппаратах, был успешно испытан на животных (мини-пигах). Система поддержки кровообращения представляет собой насос диаметром 4 см и высотой 2 см, это пакет вращающихся дисков, расположенных друг над другом с фиксированным зазором в 0,5 мм. Благодаря специальному электродвигателю диски крутятся, за счет молекулярного трения захватывают кровь и выбрасывают ее обратно в организм. Прибор предназначен для тех случаев, когда пациенты ждут пересадку сердца или имеют временные либо абсолютные противопоказания к такой операции. В некоторых случаях прибор используется как временный "стимулятор" для восстановления пораженной сердечной мышцы.
Новосибирские ученые предложили задействовать аэростену для испытания дронов https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15345 Интерфакс-Образование Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Разработанная в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) аэростена - мультивентиляторный стенд для аэродинамических исследований беспилотных летательных аппаратов - может служить альтернативой аэродинамической трубе, сообщил старший научный сотрудник института Павел Поливанов журналистам в среду. Новости Wed, 02 Apr 2025 11:21:20 +0300 message

Новосибирские ученые предложили задействовать аэростену для испытания дронов

Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Разработанная в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) аэростена - мультивентиляторный стенд для аэродинамических исследований беспилотных летательных аппаратов - может служить альтернативой аэродинамической трубе, сообщил старший научный сотрудник института Павел Поливанов журналистам в среду.

"Полеты аппарата реального происходят в разных условиях, в том числе в условиях сильной турбулентности. Это достаточно критические условия, он может даже и разбиться при сильных порывах ветра", - сказал он, подчеркнув, что в классических аэродинамических трубах создать такие условия почти невозможно.

Стенд представляет собой массив вентиляторов, каждый из которых управляется независимо. Для исследований беспилотники (не только квадрокоптерного, но и самолетного типа) подвешиваются перед аэростеной на специальном подвесе. Пери этом ученые смогли "обмануть" полетный контроллер беспилотника, чтобы он "воспринимал" набегающий поток как реальный полет, то есть изменение своих пространственных координат.

Исследования направлены на то, чтобы снизить негативные влияния турбулентности, около года ушло на то, чтобы научиться создавать возмущение в заданной точке, добавил он.

Поливанов отметил, что систему можно масштабировать, уже сейчас разрабатывается вентиляторная ячейка "второго поколения", которая будет давать большую скорость потока.

"Сейчас здесь 11 м/с, там будет 20 м/c. Можно сделать и больше, но это потребует колоссальной энергетики", - сказал ученый.

Он также сообщил, что с помощью установки продолжается настройка разработанного в ИТПМ СО РАН сферического метеодрона для изучения турбулентности в атмосфере. Данные с дрона передаются в компьютер и обрабатываются, но впоследствии возможно расположить вычислительный модуль на борту.

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

]]>
Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Разработанная в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) аэростена - мультивентиляторный стенд для аэродинамических исследований беспилотных летательных аппаратов - может служить альтернативой аэродинамической трубе, сообщил старший научный сотрудник института Павел Поливанов журналистам в среду. "Полеты аппарата реального происходят в разных условиях, в том числе в условиях сильной турбулентности. Это достаточно критические условия, он может даже и разбиться при сильных порывах ветра", - сказал он, подчеркнув, что в классических аэродинамических трубах создать такие условия почти невозможно. Стенд представляет собой массив вентиляторов, каждый из которых управляется независимо. Для исследований беспилотники (не только квадрокоптерного, но и самолетного типа) подвешиваются перед аэростеной на специальном подвесе. Пери этом ученые смогли "обмануть" полетный контроллер беспилотника, чтобы он "воспринимал" набегающий поток как реальный полет, то есть изменение своих пространственных координат. Исследования направлены на то, чтобы снизить негативные влияния турбулентности, около года ушло на то, чтобы научиться создавать возмущение в заданной точке, добавил он. Поливанов отметил, что систему можно масштабировать, уже сейчас разрабатывается вентиляторная ячейка "второго поколения", которая будет давать большую скорость потока. "Сейчас здесь 11 м/с, там будет 20 м/c. Можно сделать и больше, но это потребует колоссальной энергетики", - сказал ученый. Он также сообщил, что с помощью установки продолжается настройка разработанного в ИТПМ СО РАН сферического метеодрона для изучения турбулентности в атмосфере. Данные с дрона передаются в компьютер и обрабатываются, но впоследствии возможно расположить вычислительный модуль на борту. Институт теоретической и прикладной механики им.С.А.Христиановича создан в 1957 году. Учреждение располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ СО РАН: математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.
Технологию плазменного напыления внутри труб разработали в Сибири https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15343 Интерфакс-Образование Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН им. С.А.Христиановича (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) разработали технологию, позволяющую проводить плазменное напыление на внутренних поверхностях, сообщил старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Игорь Гуляев журналистам в среду. Новости Wed, 02 Apr 2025 11:21:02 +0300 message

Технологию плазменного напыления внутри труб разработали в Сибири

Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН им. С.А.Христиановича (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) разработали технологию, позволяющую проводить плазменное напыление на внутренних поверхностях, сообщил старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Игорь Гуляев журналистам в среду.

"Часто стоит задача нанесения покрытий на внутреннюю поверхность труб. Поэтому был разработан плазмотрон, которой с помощью поворотного сопла отклоняет напылительный поток на 45 градусов, на 60 градусов, и мы можем наносить покрытие на внутренние поверхности деталей", - сказал он.

Подобного рода задачи возникают, например, в нефтегазовой отрасли, сказал он.

Разработанная в ИТПМ установка оснащается двумя плазмотронами, один наносит покрытия на основе металлов, второй - на основе керамики, уточнил он.

Атмосферное плазменное напыление применяется для нанесения защитных покрытий различного назначения - износо- и корозионностойких, теплозащитных, электроизоляционных и других.

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

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

]]>
Новосибирск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН им. С.А.Христиановича (ИТПМ СО РАН, Новосибирск) разработали технологию, позволяющую проводить плазменное напыление на внутренних поверхностях, сообщил старший научный сотрудник ИТПМ СО РАН Игорь Гуляев журналистам в среду. "Часто стоит задача нанесения покрытий на внутреннюю поверхность труб. Поэтому был разработан плазмотрон, которой с помощью поворотного сопла отклоняет напылительный поток на 45 градусов, на 60 градусов, и мы можем наносить покрытие на внутренние поверхности деталей", - сказал он. Подобного рода задачи возникают, например, в нефтегазовой отрасли, сказал он. Разработанная в ИТПМ установка оснащается двумя плазмотронами, один наносит покрытия на основе металлов, второй - на основе керамики, уточнил он. Атмосферное плазменное напыление применяется для нанесения защитных покрытий различного назначения - износо- и корозионностойких, теплозащитных, электроизоляционных и других. Технология плазменного напыления может применяться для нанесения многослойных теплозащитных покрытий на лопатки турбины и камеры сгорания, обеспечивая высокий ресурс их работы в условиях высоких температур. Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича был создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности института - математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.
Исследования в области обогащения золоторудного сырья будут проводить ИРНИТУ и "Высочайший" https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15342 Интерфакс-Образование Иркутск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) и золотодобывающая компания "Высочайший" (GV Gold) подписали меморандум о комплексных исследованиях по обогащению золоторудного сырья, сообщила пресс-служба вуза. Новости Wed, 02 Apr 2025 10:12:07 +0300 message

Исследования в области обогащения золоторудного сырья будут проводить ИРНИТУ и "Высочайший"

Иркутск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) и золотодобывающая компания "Высочайший" (GV Gold) подписали меморандум о комплексных исследованиях по обогащению золоторудного сырья, сообщила пресс-служба вуза.

"Меморандум дополняет действующее соглашение в части взаимодействия по научно-исследовательским разработкам, способных развить действующие активы и проекты (компании - ИФ) Светловский и Красный (в Иркутской области - ИФ)", - цитирует пресс-служба гендиректора GV Gold Сергея Гостева.

В свою очередь, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков пояснил, что вуз и "Высочайший" уже реализуют совместные проекты по геологоразведке, геодезии и маркшейдерии. Меморандум призван расширить сотрудничество в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

"Дорожная карта предусматривает проведение комплексных НИОКР в области обогащения полезных ископаемых. Это выпуск оборудования и применение новых типов реагентов, оценка состояния хвостохранилищ. Ожидается, что результатом работы станет повышение извлечения золота из руды", - цитирует пресс-служба Корнякова.

В рамках соглашения, к примеру, молодым ученым предстоит искать "оптимальные параметры сгущения пульп и осветления сточных вод, заниматься синтезом и апробацией реагентов для повышения эффективности флотационного обогащения минерального и техногенного сырья, оптимизацией режимов работы центробежных концентраторов".

Ученые также будут исследовать режимы промерзания грунтов и их влияние на устойчивость дамб хвостохранилищ.

]]>
Иркутск. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) и золотодобывающая компания "Высочайший" (GV Gold) подписали меморандум о комплексных исследованиях по обогащению золоторудного сырья, сообщила пресс-служба вуза. "Меморандум дополняет действующее соглашение в части взаимодействия по научно-исследовательским разработкам, способных развить действующие активы и проекты (компании - ИФ) Светловский и Красный (в Иркутской области - ИФ)", - цитирует пресс-служба гендиректора GV Gold Сергея Гостева. В свою очередь, ректор ИРНИТУ Михаил Корняков пояснил, что вуз и "Высочайший" уже реализуют совместные проекты по геологоразведке, геодезии и маркшейдерии. Меморандум призван расширить сотрудничество в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). "Дорожная карта предусматривает проведение комплексных НИОКР в области обогащения полезных ископаемых. Это выпуск оборудования и применение новых типов реагентов, оценка состояния хвостохранилищ. Ожидается, что результатом работы станет повышение извлечения золота из руды", - цитирует пресс-служба Корнякова. В рамках соглашения, к примеру, молодым ученым предстоит искать "оптимальные параметры сгущения пульп и осветления сточных вод, заниматься синтезом и апробацией реагентов для повышения эффективности флотационного обогащения минерального и техногенного сырья, оптимизацией режимов работы центробежных концентраторов". Ученые также будут исследовать режимы промерзания грунтов и их влияние на устойчивость дамб хвостохранилищ.
Ученые в Сибири разработали программу для нейрохирургов https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15340 Интерфакс-Образование Новосибирск. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Института гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН (Новосибирск) совместно с нейрохирургами новосибирского Федерального центра нейрохирургии разработали программу, позволяющую создать "карту" артерий головного мозга конкретного пациента для сосудистого шунтирования, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". Новости Tue, 01 Apr 2025 16:49:07 +0300 message

Ученые в Сибири разработали программу для нейрохирургов

Новосибирск. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Института гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН (Новосибирск) совместно с нейрохирургами новосибирского Федерального центра нейрохирургии разработали программу, позволяющую создать "карту" артерий головного мозга конкретного пациента для сосудистого шунтирования, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".

Отмечается, что шунты представляют собой искусственно созданные обходные пути для кровотока, которые доставляют кровь по назначению в обход патологического участка сосудистой сети. При этом хирург должен убедиться в необходимости шунтирования, определить место, угол установки, а также определить, вену или артерию следует использовать как материал.

"Для решения этой задачи мы разработали специальный программный комплекс для нейрохирургов. Он позволяет врачу по результатам томографии восстановить карту Виллизиева круга (систему церебральных артерий, расположенных в области основания головного мозга) конкретного пациента, отметить на ней имеющиеся точки ветвления артерий и получить ответ, какой шунт и где нужно поставить. Эта программа находится уже в процессе внедрения", - говорит заведующий лабораторией механики неупорядоченных сред Института гидродинамики Даниил Паршин.

Кроме того, в институте исследуют не только потоки, моделирующие движение крови, но и реологию (то есть деформационные свойства) искусственных биоматериалов.

"Например, бактериальной целлюлозы - перспективного материала для создания искусственных хрящей, фрагментов мозговой оболочки и шунтов кровеносных сосудов", - говорится в сообщении.

Совместно с учеными из Омского государственного аграрного университета им.П.А.Столыпина новосибирские ученые исследовали, как влияют способы выращивания бактериальной целлюлозы на ее прочностные и вязкоупругие характеристики.

В другом крупном междисциплинарном проекте вместе с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, НМИЦ им.ак.Е.Н.Мешалкина и Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им.Я.Л.Цивьяна ученые будут исследовать применение бактериальной целлюлозы для изготовления протезов твердой мозговой оболочки и искусственных шунтов кровеносных сосудов.

"Для протезирования твердой мозговой оболочки подходят одни способы выращивания, для создания искусственных хрящей - совершенно другие", - отмечает Паршин.

]]>
Новосибирск. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Института гидродинамики им.М.А.Лаврентьева СО РАН (Новосибирск) совместно с нейрохирургами новосибирского Федерального центра нейрохирургии разработали программу, позволяющую создать "карту" артерий головного мозга конкретного пациента для сосудистого шунтирования, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири". Отмечается, что шунты представляют собой искусственно созданные обходные пути для кровотока, которые доставляют кровь по назначению в обход патологического участка сосудистой сети. При этом хирург должен убедиться в необходимости шунтирования, определить место, угол установки, а также определить, вену или артерию следует использовать как материал. "Для решения этой задачи мы разработали специальный программный комплекс для нейрохирургов. Он позволяет врачу по результатам томографии восстановить карту Виллизиева круга (систему церебральных артерий, расположенных в области основания головного мозга) конкретного пациента, отметить на ней имеющиеся точки ветвления артерий и получить ответ, какой шунт и где нужно поставить. Эта программа находится уже в процессе внедрения", - говорит заведующий лабораторией механики неупорядоченных сред Института гидродинамики Даниил Паршин. Кроме того, в институте исследуют не только потоки, моделирующие движение крови, но и реологию (то есть деформационные свойства) искусственных биоматериалов. "Например, бактериальной целлюлозы - перспективного материала для создания искусственных хрящей, фрагментов мозговой оболочки и шунтов кровеносных сосудов", - говорится в сообщении. Совместно с учеными из Омского государственного аграрного университета им.П.А.Столыпина новосибирские ученые исследовали, как влияют способы выращивания бактериальной целлюлозы на ее прочностные и вязкоупругие характеристики. В другом крупном междисциплинарном проекте вместе с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, НМИЦ им.ак.Е.Н.Мешалкина и Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им.Я.Л.Цивьяна ученые будут исследовать применение бактериальной целлюлозы для изготовления протезов твердой мозговой оболочки и искусственных шунтов кровеносных сосудов. "Для протезирования твердой мозговой оболочки подходят одни способы выращивания, для создания искусственных хрящей - совершенно другие", - отмечает Паршин.
Ученые Санкт-Петербургского горного университета и КРУ создают систему удаленного мониторинга буровзрывных работ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15335 Интерфакс-Образование Кемерово. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Угольная компания "Кузбассразрезуголь" приступила к созданию первой в России системы удаленного мониторинга воздействия буровзрывных работ на окружающую среду для предприятий по открытой добыче угля, сообщает пресс-служба компании. Новости Tue, 01 Apr 2025 11:15:49 +0300 message

Ученые Санкт-Петербургского горного университета и КРУ создают систему удаленного мониторинга буровзрывных работ

Кемерово. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Угольная компания "Кузбассразрезуголь" приступила к созданию первой в России системы удаленного мониторинга воздействия буровзрывных работ на окружающую среду для предприятий по открытой добыче угля, сообщает пресс-служба компании.

Разработка программного обеспечения ведется вместе с учеными старейшего технического вуза РФ - Санкт-Петербургского горного университета.

"Создаваемая цифровая платформа позволит ещё на стадии планирования комплексно оценивать влияние буровзрывных работ на окружающую среду. Внедрение цифровых технологий также даст возможность вести постоянный мониторинг сейсмических параметров и контролировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу", - отмечает компания.

В настоящее время рабочая группа, в которую вошли геоэкологи и специалисты по проведению буровзрывных работ из Санкт-Петербургского горного университета совместно с сотрудниками "Кузбассразрезугля", проводит научно-исследовательские работы на производственных площадках угольной компании. Полученные в ходе исследования данные будут систематизированы и использованы для создания автоматизированной системы мониторинга. Работы планируется завершить в 2026 году.

"Буровзрывные работы являются одним из основных этапов технологической цепочки открытой угледобычи. Разрабатываемое программное обеспечение позволит автоматизировать ту работу, которая сегодня проводится вручную, и повысить ее точность. На основе полученных данных цифрового анализа мы сможем выбирать наиболее оптимальную технологию проведения буровзрывных работ", - приводятся в сообщении слова технического директора "Кузбассразрезугля" Александра Фадеева.

"Кузбассразрезуголь" занимает 2-е место в России по объемам добычи угля, ведет разработку каменноугольных месторождений на территории Кемеровской области.

]]>
Кемерово. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Угольная компания "Кузбассразрезуголь" приступила к созданию первой в России системы удаленного мониторинга воздействия буровзрывных работ на окружающую среду для предприятий по открытой добыче угля, сообщает пресс-служба компании. Разработка программного обеспечения ведется вместе с учеными старейшего технического вуза РФ - Санкт-Петербургского горного университета. "Создаваемая цифровая платформа позволит ещё на стадии планирования комплексно оценивать влияние буровзрывных работ на окружающую среду. Внедрение цифровых технологий также даст возможность вести постоянный мониторинг сейсмических параметров и контролировать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу", - отмечает компания. В настоящее время рабочая группа, в которую вошли геоэкологи и специалисты по проведению буровзрывных работ из Санкт-Петербургского горного университета совместно с сотрудниками "Кузбассразрезугля", проводит научно-исследовательские работы на производственных площадках угольной компании. Полученные в ходе исследования данные будут систематизированы и использованы для создания автоматизированной системы мониторинга. Работы планируется завершить в 2026 году. "Буровзрывные работы являются одним из основных этапов технологической цепочки открытой угледобычи. Разрабатываемое программное обеспечение позволит автоматизировать ту работу, которая сегодня проводится вручную, и повысить ее точность. На основе полученных данных цифрового анализа мы сможем выбирать наиболее оптимальную технологию проведения буровзрывных работ", - приводятся в сообщении слова технического директора "Кузбассразрезугля" Александра Фадеева. "Кузбассразрезуголь" занимает 2-е место в России по объемам добычи угля, ведет разработку каменноугольных месторождений на территории Кемеровской области.
Ученые ТУСУР протестируют технологии, увеличивающие эффективность передачи данных в 6G https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15334 Интерфакс-Образование Томск. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в рамках программы "Приоритет 2030" в 2025 году планируют провести тестирование технологий, повышающих эффективность передачи данных для сетей 6G, сообщает пресс-служба вуза. Новости Tue, 01 Apr 2025 10:30:50 +0300 message

Ученые ТУСУР протестируют технологии, увеличивающие эффективность передачи данных в 6G

Томск. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в рамках программы "Приоритет 2030" в 2025 году планируют провести тестирование технологий, повышающих эффективность передачи данных для сетей 6G, сообщает пресс-служба вуза.

Речь идет о технологиях неортогонального множественного доступа для увеличения эффективности передачи данных в сетях 6G. Эти исследования вуз ведет с 2021 года.

По словам заведующего кафедрой телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР) Евгения Рогожникова, смена технологий связи происходит приблизительно раз в 10 лет. Переход на сети 6G произойдет примерно к 2030 году.

"Мы занимаемся исследованием технологий множественного доступа для систем связи нового поколения, а также технологий Massive MIMO - это многоэлементные антенные решетки. На сегодняшний день в системах связи типа LTE или 5G используются так называемое ортогональное частотное мультиплексирование, когда каждому абоненту уделяют свой "кусочек" ресурса, и они никак не перекрываются. В технологиях связи шестого поколения предложены подходы для того, чтобы увеличить спектральную эффективность", - цитирует пресс-служба Рогожникова.

Он подчеркнул, что если в настоящее время на полосу 10 мегагерц можно разместить трех пользователей, то в 6G - в ту же самую полосу можно будет разместить четырех пользователей, при этом скорость у всех останется такой же.

Отмечается, что для повышения спектральной эффективности систем связи ученые ТУСУРа используют технологии, которые подразумевает разделение каналов по мощности и скорости. То есть данные передаются в одном и том же частотном диапазоне, но с разной мощностью или скоростью.

Технология Massive MIMO используется для отправки и приема нескольких сигналов по одному радиоканалу и позволяет увеличивать качество приема за счет множества антенн и возможности их фокусировки энергии в пространстве.

По словам Рогожникова, неортогональный множественный доступ пока не применяется в 5G, но с большой вероятностью войдет в 6G-сети.

"Мы занимаемся их исследованием для того, чтобы у нас были компетенции в этой области, и мы в последующем могли сотрудничать с предприятиями, которые разрабатывают телекоммуникационное оборудование, и совместно с ними делать такие разработки. Думаю, что в 2025 году у нас первые эксперименты пройдут, где мы на реальных сигналах проверим эти технологии", - пояснил ученый.

Также сообщается, что в ТУСУРе разработаны алгоритмы и математические модели, показывающие улучшение спектральной эффективности на 10-20%. В 2025 году планируется создание технологических демонстраторов и макета, в которых данные будут передаваться от многоканального передатчика в одном частотном ресурсе на несколько абонентов.

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

]]>
Томск. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) в рамках программы "Приоритет 2030" в 2025 году планируют провести тестирование технологий, повышающих эффективность передачи данных для сетей 6G, сообщает пресс-служба вуза. Речь идет о технологиях неортогонального множественного доступа для увеличения эффективности передачи данных в сетях 6G. Эти исследования вуз ведет с 2021 года. По словам заведующего кафедрой телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР) Евгения Рогожникова, смена технологий связи происходит приблизительно раз в 10 лет. Переход на сети 6G произойдет примерно к 2030 году. "Мы занимаемся исследованием технологий множественного доступа для систем связи нового поколения, а также технологий Massive MIMO - это многоэлементные антенные решетки. На сегодняшний день в системах связи типа LTE или 5G используются так называемое ортогональное частотное мультиплексирование, когда каждому абоненту уделяют свой "кусочек" ресурса, и они никак не перекрываются. В технологиях связи шестого поколения предложены подходы для того, чтобы увеличить спектральную эффективность", - цитирует пресс-служба Рогожникова. Он подчеркнул, что если в настоящее время на полосу 10 мегагерц можно разместить трех пользователей, то в 6G - в ту же самую полосу можно будет разместить четырех пользователей, при этом скорость у всех останется такой же. Отмечается, что для повышения спектральной эффективности систем связи ученые ТУСУРа используют технологии, которые подразумевает разделение каналов по мощности и скорости. То есть данные передаются в одном и том же частотном диапазоне, но с разной мощностью или скоростью. Технология Massive MIMO используется для отправки и приема нескольких сигналов по одному радиоканалу и позволяет увеличивать качество приема за счет множества антенн и возможности их фокусировки энергии в пространстве. По словам Рогожникова, неортогональный множественный доступ пока не применяется в 5G, но с большой вероятностью войдет в 6G-сети. "Мы занимаемся их исследованием для того, чтобы у нас были компетенции в этой области, и мы в последующем могли сотрудничать с предприятиями, которые разрабатывают телекоммуникационное оборудование, и совместно с ними делать такие разработки. Думаю, что в 2025 году у нас первые эксперименты пройдут, где мы на реальных сигналах проверим эти технологии", - пояснил ученый. Также сообщается, что в ТУСУРе разработаны алгоритмы и математические модели, показывающие улучшение спектральной эффективности на 10-20%. В 2025 году планируется создание технологических демонстраторов и макета, в которых данные будут передаваться от многоканального передатчика в одном частотном ресурсе на несколько абонентов. 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.
Российские ученые синтезировали антибиотик против резистентного золотистого стафилококка https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15330 Интерфакс-Образование Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС – Российские ученые синтезировали соединение, которое способно справиться с метициллин-резистентным золотистым стафилококком, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ). Новости Mon, 31 Mar 2025 16:16:38 +0300 message

Российские ученые синтезировали антибиотик против резистентного золотистого стафилококка

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС – Российские ученые синтезировали соединение, которое способно справиться с метициллин-резистентным золотистым стафилококком, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

В исследовании приняли участие специалисты из МФТИ, Курчатовского центра геномных исследований, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова Российской академии наук и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук.

Отмечается, что лечение инфекций, вызванных золотистым стафилококком, становится все более сложным из-за появления устойчивых штаммов, таких как метициллин-резистентный стафилококк (MRSA). Есть несколько антибиотиков, которыми рекомендуется лечить такие инфекции. Однако многие из них теряют свою клиническую эффективность из-за возникающей бактериальной резистентности.

По словам авторов исследования, наличие двух функциональных групп в разрабатываемых антибиотиках позволяет предположить гибридный механизм действия, благодаря которому они эффективно преодолевают бактериальную устойчивость.

"Исследование велось два года. В статье мы описываем синтез оригинальной библиотеки из 22 триазеноиндолов, обладающих высокой активностью в отношении широкого спектра клинических изолятов метициллин-резистентного золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью. Лидирующее соединение BX-SI043 (этил-6-фтор-3-[пирролидин-1-ил-азо]-1Н-индол-2–карбоксилат) показало высокую активность (диапазон минимальных ингибирующих концентраций 0,125-0,5 мг/л) против 41 клинического изолята MRSA", – приводятся в сообщении слова одного из авторов работы, директора Физтех-школы Биологической и Медицинской Физики МФТИ Дениса Кузьмина.

Уточняется, что лекарственный кандидат BX-SI043 продемонстрировал хорошие результаты в токсикологических испытаниях как на клетках, так и на животных. Также он показал высокий индекс селективности, что означает, что антибиотик действует целенаправленно на бактериальные клетки и малотоксичен для клеток животных и человека.

"Проведённое исследование показало, что триазеноиндолы могут стать многообещающей платформой для разработки эффективных антибиотиков против грамположительных бактерий, в частности, метициллин-резистентного золотистого стафилококка, и применяться для терапии широкого спектра кожных инфекций", - подчеркивается в сообщении.

Статья опубликована в авторитетном научном журнале International Journal of Molecular Sciences.

]]>
Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС – Российские ученые синтезировали соединение, которое способно справиться с метициллин-резистентным золотистым стафилококком, сообщает пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ). В исследовании приняли участие специалисты из МФТИ, Курчатовского центра геномных исследований, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Минздрава России, Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова Российской академии наук и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук. Отмечается, что лечение инфекций, вызванных золотистым стафилококком, становится все более сложным из-за появления устойчивых штаммов, таких как метициллин-резистентный стафилококк (MRSA). Есть несколько антибиотиков, которыми рекомендуется лечить такие инфекции. Однако многие из них теряют свою клиническую эффективность из-за возникающей бактериальной резистентности. По словам авторов исследования, наличие двух функциональных групп в разрабатываемых антибиотиках позволяет предположить гибридный механизм действия, благодаря которому они эффективно преодолевают бактериальную устойчивость. "Исследование велось два года. В статье мы описываем синтез оригинальной библиотеки из 22 триазеноиндолов, обладающих высокой активностью в отношении широкого спектра клинических изолятов метициллин-резистентного золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью. Лидирующее соединение BX-SI043 (этил-6-фтор-3-[пирролидин-1-ил-азо]-1Н-индол-2–карбоксилат) показало высокую активность (диапазон минимальных ингибирующих концентраций 0,125-0,5 мг/л) против 41 клинического изолята MRSA", – приводятся в сообщении слова одного из авторов работы, директора Физтех-школы Биологической и Медицинской Физики МФТИ Дениса Кузьмина. Уточняется, что лекарственный кандидат BX-SI043 продемонстрировал хорошие результаты в токсикологических испытаниях как на клетках, так и на животных. Также он показал высокий индекс селективности, что означает, что антибиотик действует целенаправленно на бактериальные клетки и малотоксичен для клеток животных и человека. "Проведённое исследование показало, что триазеноиндолы могут стать многообещающей платформой для разработки эффективных антибиотиков против грамположительных бактерий, в частности, метициллин-резистентного золотистого стафилококка, и применяться для терапии широкого спектра кожных инфекций", - подчеркивается в сообщении. Статья опубликована в авторитетном научном журнале International Journal of Molecular Sciences.
Программу прогнозирования климатических нагрузок для гидроэлектростанций в Заполярье разработали в МГСУ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15328 Интерфакс-Образование Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС – Специалисты НИУ Московского государственного строительного университета (МГСУ) разработали программу для повышения безопасности и надежности гидротехнических сооружений (дамб, плотин и гидроэлектростанций) от воздействия воды и температурных изменений в районах вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба вуза. Новости Mon, 31 Mar 2025 13:38:21 +0300 message

Программу прогнозирования климатических нагрузок для гидроэлектростанций в Заполярье разработали в МГСУ

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС – Специалисты НИУ Московского государственного строительного университета (МГСУ) разработали программу для повышения безопасности и надежности гидротехнических сооружений (дамб, плотин и гидроэлектростанций) от воздействия воды и температурных изменений в районах вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба вуза.

"Наше программное решение позволяет уже на этапе проектирования прогнозировать оптимальные температурные режимы гидротехнических сооружений с учетом сложного совместного воздействия температуры и фильтрационного потока воды в основаниях и грунтовых гидротехнических сооружениях. Это существенно снижает вероятность возникновения недопустимых деформаций и повреждений сооружений", - приводятся в сообщении слова замдиректора дирекции научно-технических проектов НИУ МГСУ Станислава Сергеева.

Отмечается, что полученные данные позволяют также значительно сократить расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений. Программа была успешно апробирована на ряде объектов, в частности, на грунтовой плотине Курейской ГЭС в Красноярском крае.

В настоящий момент идет доработка программы. В будущем планируется предложить её в качестве замены зарубежным аналогам.

]]>
Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС – Специалисты НИУ Московского государственного строительного университета (МГСУ) разработали программу для повышения безопасности и надежности гидротехнических сооружений (дамб, плотин и гидроэлектростанций) от воздействия воды и температурных изменений в районах вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба вуза. "Наше программное решение позволяет уже на этапе проектирования прогнозировать оптимальные температурные режимы гидротехнических сооружений с учетом сложного совместного воздействия температуры и фильтрационного потока воды в основаниях и грунтовых гидротехнических сооружениях. Это существенно снижает вероятность возникновения недопустимых деформаций и повреждений сооружений", - приводятся в сообщении слова замдиректора дирекции научно-технических проектов НИУ МГСУ Станислава Сергеева. Отмечается, что полученные данные позволяют также значительно сократить расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений. Программа была успешно апробирована на ряде объектов, в частности, на грунтовой плотине Курейской ГЭС в Красноярском крае. В настоящий момент идет доработка программы. В будущем планируется предложить её в качестве замены зарубежным аналогам.
Ученые в Новосибирске разработали новый низкотоксичный контраст для томографии https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15326 Интерфакс-Образование Новосибирск. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые из Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) и Новосибирского института органической химии СО РАН (НИОХ СО РАН) разработал новое контрастирующее вещество для использования в томографии ядерного магнитного резонанса (магнитно-резонансной томографии), говорится в сообщении ИХТТМ СО РАН. Новости Mon, 31 Mar 2025 10:31:59 +0300 message

Ученые в Новосибирске разработали новый низкотоксичный контраст для томографии

Новосибирск. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые из Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) и Новосибирского института органической химии СО РАН (НИОХ СО РАН) разработал новое контрастирующее вещество для использования в томографии ядерного магнитного резонанса (магнитно-резонансной томографии), говорится в сообщении ИХТТМ СО РАН.

"Данное вещество представляет собой продукт прямого присоединения стабильного нитроксильного радикала (группы атомов азота и кислорода с одним неспаренным электроном - ИФ) к декстранам - медицинским полисахаридам, используемым как кровезаменители в инфузионной терапии. Данное соединение было получено путем твердофазного механохимического синтеза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вещество является низкотоксичным и обладает более высокой эффективностью по сравнению с гадолиний-содержащими контрастными реагентами.

Предполагается провести доклинические испытания на базе Международного томографического центра СО РАН, на соединение подана патентная заявка.

]]>
Новосибирск. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые из Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) и Новосибирского института органической химии СО РАН (НИОХ СО РАН) разработал новое контрастирующее вещество для использования в томографии ядерного магнитного резонанса (магнитно-резонансной томографии), говорится в сообщении ИХТТМ СО РАН. "Данное вещество представляет собой продукт прямого присоединения стабильного нитроксильного радикала (группы атомов азота и кислорода с одним неспаренным электроном - ИФ) к декстранам - медицинским полисахаридам, используемым как кровезаменители в инфузионной терапии. Данное соединение было получено путем твердофазного механохимического синтеза", - говорится в сообщении. Отмечается, что вещество является низкотоксичным и обладает более высокой эффективностью по сравнению с гадолиний-содержащими контрастными реагентами. Предполагается провести доклинические испытания на базе Международного томографического центра СО РАН, на соединение подана патентная заявка.
Сибирские ученые предложили новую технологию охлаждения алмазных окон для СКИФа https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15325 Интерфакс-Образование Новосибирск. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе (ИТ) СО РАН и Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") предложили новую технологию охлаждения алмазных окон для станций второй очереди строящегося синхротрона, сообщает пресс-служба ЦКП. Новости Mon, 31 Mar 2025 09:29:20 +0300 message

Сибирские ученые предложили новую технологию охлаждения алмазных окон для СКИФа

Новосибирск. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе (ИТ) СО РАН и Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") предложили новую технологию охлаждения алмазных окон для станций второй очереди строящегося синхротрона, сообщает пресс-служба ЦКП.

Результаты опубликованы в международном журнале Interfacial Phenomena and Heat Transfer.

"Тончайшие алмазные пленки устанавливаются в месте вывода синхротронного излучения (СИ) из фронтенда (оборудования для вывода СИ из накопительного кольца - ИФ) на экспериментальную станцию и принимают на себя экстремальную тепловую нагрузку, нагреваясь выше 300 градусов Цельсия. Новая система охлаждения существенно повысит срок службы этих элементов и в перспективе позволит повысить яркость излучения", - говорится в сообщении.

Алмазные окна устанавливаются в узлах вывода СИ из области высокого вакуума на исследовательские станции, что позволяет пропустить пучок СИ без потери герметичности накопительного кольца, при этом на алмазных окнах для станций первой очереди применяется традиционная система охлаждения, при которой алмазное окно с помощью сварки или пайки закрепляется на медных элементах (фланцах), в которых проходит канал для циркуляции охлаждающей жидкости (воды).

Однако со временем сварочный шов деградирует, кристаллы алмаза под воздействием повышенных температур могут изменить структуру с монокристаллической на поликристаллическую, что существенно снизит качество пучка СИ.

"Мы предложили новую систему охлаждения алмазных окон, при которой алмазное окно закрепляется на фланце при помощи жидкометаллической пленки. Жидкий металл уплотняет конструкцию, не требует ни пайки, ни сварки, при этом обеспечивает надежный тепловой контакт и достаточное вакуумное уплотнение", - говорит научный сотрудник ЦКП "СКИФ", ведущий инженер лаборатории интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики СО РАН Максим Пуховой.

Ученые создали 3D-модель предложенной технологии охлаждения, на ее основе провели тепловые и прочностные расчеты и определили параметры конструкции, которые обеспечат требуемое охлаждение и его надежность без превышения пороговых величин термической деформации. На 3D-модели было показано, что система охлаждения эффективно отводит тепло, позволяя не превышать максимальную температуру алмазной пластины в 542,6C, и выдерживает давление около 800 Мпа.

Помимо тепловой и прочностной нагрузки необходимо учитывать температуру стенок миниканала для циркуляции воды. Она не должна превышать 96°С. Это гарантирует отсутствие вскипания воды и связанной с этим вибрации оптической системы.

Исследователи продолжают работу над повышением эффективности системы охлаждения оптических элементов в источнике синхротронного излучения. В частности, выполняются расчеты и 3D-моделирование охлаждающих систем с использованием разных охлаждающих жидкостей, начальные температуры которых могут варьироваться от -90С до +7С.

В перспективе это позволит увеличить отводимую от алмазных окон тепловую мощность и снизить опасность возникновения аварийных ситуаций.

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

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

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

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

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

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

]]>
Новосибирск. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе (ИТ) СО РАН и Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") предложили новую технологию охлаждения алмазных окон для станций второй очереди строящегося синхротрона, сообщает пресс-служба ЦКП. Результаты опубликованы в международном журнале Interfacial Phenomena and Heat Transfer. "Тончайшие алмазные пленки устанавливаются в месте вывода синхротронного излучения (СИ) из фронтенда (оборудования для вывода СИ из накопительного кольца - ИФ) на экспериментальную станцию и принимают на себя экстремальную тепловую нагрузку, нагреваясь выше 300 градусов Цельсия. Новая система охлаждения существенно повысит срок службы этих элементов и в перспективе позволит повысить яркость излучения", - говорится в сообщении. Алмазные окна устанавливаются в узлах вывода СИ из области высокого вакуума на исследовательские станции, что позволяет пропустить пучок СИ без потери герметичности накопительного кольца, при этом на алмазных окнах для станций первой очереди применяется традиционная система охлаждения, при которой алмазное окно с помощью сварки или пайки закрепляется на медных элементах (фланцах), в которых проходит канал для циркуляции охлаждающей жидкости (воды). Однако со временем сварочный шов деградирует, кристаллы алмаза под воздействием повышенных температур могут изменить структуру с монокристаллической на поликристаллическую, что существенно снизит качество пучка СИ. "Мы предложили новую систему охлаждения алмазных окон, при которой алмазное окно закрепляется на фланце при помощи жидкометаллической пленки. Жидкий металл уплотняет конструкцию, не требует ни пайки, ни сварки, при этом обеспечивает надежный тепловой контакт и достаточное вакуумное уплотнение", - говорит научный сотрудник ЦКП "СКИФ", ведущий инженер лаборатории интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики СО РАН Максим Пуховой. Ученые создали 3D-модель предложенной технологии охлаждения, на ее основе провели тепловые и прочностные расчеты и определили параметры конструкции, которые обеспечат требуемое охлаждение и его надежность без превышения пороговых величин термической деформации. На 3D-модели было показано, что система охлаждения эффективно отводит тепло, позволяя не превышать максимальную температуру алмазной пластины в 542,6C, и выдерживает давление около 800 Мпа. Помимо тепловой и прочностной нагрузки необходимо учитывать температуру стенок миниканала для циркуляции воды. Она не должна превышать 96°С. Это гарантирует отсутствие вскипания воды и связанной с этим вибрации оптической системы. Исследователи продолжают работу над повышением эффективности системы охлаждения оптических элементов в источнике синхротронного излучения. В частности, выполняются расчеты и 3D-моделирование охлаждающих систем с использованием разных охлаждающих жидкостей, начальные температуры которых могут варьироваться от -90С до +7С. В перспективе это позволит увеличить отводимую от алмазных окон тепловую мощность и снизить опасность возникновения аварийных ситуаций. Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года. Согласно уточненному плану строительства ЦКП "СКИФ", запуск установки с шестью станциями первой очереди запланирован на конец 2025 года, по первоначальному плану - на конец 2024 года. В состав ЦКП "СКИФ" по первоначальному проекту войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 разместятся на пучках, формируемых поворотными магнитами. На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 50 млрд рублей.
Эксперты изучат пробы биоматериала мамонтенка Яна возрастом свыше 50 тыс. лет https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15323 Интерфакс-Образование Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС – Ученые в Якутии проведи аутопсию туши мамонтенка Яна, найденной в 2024 году на территории научного стационара "Батагайка" в Верхоянском районе Якутии, сообщает пресс-центр республики в Москве. Новости Fri, 28 Mar 2025 15:58:32 +0300 message

Эксперты изучат пробы биоматериала мамонтенка Яна возрастом свыше 50 тыс. лет

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС – Ученые в Якутии проведи аутопсию туши мамонтенка Яна, найденной в 2024 году на территории научного стационара "Батагайка" в Верхоянском районе Якутии, сообщает пресс-центр республики в Москве.

Вскрытие туши состоялось в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутске.

"Яна – сенсация для всего мирового научного сообщества. Находка таит в себе множество вопросов, на которые у современной науки пока мало ответов. Программа комплексного исследования состоит из анатомо-морфологических, гистологических, клеточных, генетических, микробиологических и других исследований", - приводятся в сообщении слова ректора СВФУ Анатолия Николаева.

По его словам, отобранные в ходе препарирования пробы позволят ученым определить точный возраст и получить сведения по онтогенезу мамонтов, адаптивным особенностям, палеоэкологическим условиям обитания и другим показателям.

Отмечается, что геологический возраст находки составляет более 50 тыс. лет, индивидуальный – около года.

"Мы отобрали образцы для анализа содержимого желудка и желудочно-кишечного тракта Яны. Наша первостепенная задача, используя метод палеогеномики – понять состав питания мамонтенка. В процессе аутопсии мы обнаружили на внутренних органах некоторые цисты и паразитов. Сейчас предстоит изучить, что они из себя представляют, сравнить их с современными видами паразитов, чтобы понять, какие изменения произошли с ними в процессе эволюции. Яна уникальна и, даже несмотря на фрагментирование, имеет невероятное значение для мировой науки", - цитируются в сообщении слова директора по развитию лаборатории палеогеномики в Европейском Университете Артема Недолужко.

]]>
Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС – Ученые в Якутии проведи аутопсию туши мамонтенка Яна, найденной в 2024 году на территории научного стационара "Батагайка" в Верхоянском районе Якутии, сообщает пресс-центр республики в Москве. Вскрытие туши состоялось в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутске. "Яна – сенсация для всего мирового научного сообщества. Находка таит в себе множество вопросов, на которые у современной науки пока мало ответов. Программа комплексного исследования состоит из анатомо-морфологических, гистологических, клеточных, генетических, микробиологических и других исследований", - приводятся в сообщении слова ректора СВФУ Анатолия Николаева. По его словам, отобранные в ходе препарирования пробы позволят ученым определить точный возраст и получить сведения по онтогенезу мамонтов, адаптивным особенностям, палеоэкологическим условиям обитания и другим показателям. Отмечается, что геологический возраст находки составляет более 50 тыс. лет, индивидуальный – около года. "Мы отобрали образцы для анализа содержимого желудка и желудочно-кишечного тракта Яны. Наша первостепенная задача, используя метод палеогеномики – понять состав питания мамонтенка. В процессе аутопсии мы обнаружили на внутренних органах некоторые цисты и паразитов. Сейчас предстоит изучить, что они из себя представляют, сравнить их с современными видами паразитов, чтобы понять, какие изменения произошли с ними в процессе эволюции. Яна уникальна и, даже несмотря на фрагментирование, имеет невероятное значение для мировой науки", - цитируются в сообщении слова директора по развитию лаборатории палеогеномики в Европейском Университете Артема Недолужко.
Специалисты ИРНИТУ разработали программу для выбора дробилок на ГОФ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15318 Интерфакс-Образование Иркутск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) запатентовал программу для выбора дробильных установок на горно-обогатительных фабриках, сообщает пресс-служба вуза в пятницу. Новости Fri, 28 Mar 2025 11:11:18 +0300 message

Специалисты ИРНИТУ разработали программу для выбора дробилок на ГОФ

Иркутск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) запатентовал программу для выбора дробильных установок на горно-обогатительных фабриках, сообщает пресс-служба вуза в пятницу.

"Информационная система, созданная в рамках программы "Приоритет 2030", будет востребована организациями, проектирующими горно-обогатительные фабрики", - говорится в сообщении.

По словам аспиранта ИРНИТУ Юрия Новикова, программа прогнозирует методы и результаты дезинтеграции (разрушения) минерального сырья.

"В отличие от зарубежных аналогов программа ориентирована на исследование механических свойств сырья. С ее помощью определяется подходящий для конкретного вида руды тип дробилки - конусная, валковая или щековая. Также программа показывает, при какой температуре разрушение горных пород наиболее эффективно, поскольку от качества рудоподготовки зависит процесс обогащения", - приводятся в сообщении слова Новикова.

Инициатор проекта - кафедра обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды им. С.Б. Леонова.

]]>
Иркутск. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) запатентовал программу для выбора дробильных установок на горно-обогатительных фабриках, сообщает пресс-служба вуза в пятницу. "Информационная система, созданная в рамках программы "Приоритет 2030", будет востребована организациями, проектирующими горно-обогатительные фабрики", - говорится в сообщении. По словам аспиранта ИРНИТУ Юрия Новикова, программа прогнозирует методы и результаты дезинтеграции (разрушения) минерального сырья. "В отличие от зарубежных аналогов программа ориентирована на исследование механических свойств сырья. С ее помощью определяется подходящий для конкретного вида руды тип дробилки - конусная, валковая или щековая. Также программа показывает, при какой температуре разрушение горных пород наиболее эффективно, поскольку от качества рудоподготовки зависит процесс обогащения", - приводятся в сообщении слова Новикова. Инициатор проекта - кафедра обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды им. С.Б. Леонова.
Технологии переработки отходов будут разрабатывать в Бауманке https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15317 Интерфакс-Образование Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС – Научно-учебная лаборатория "Технологии переработки отходов" открылась в МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщает пресс-служба вуза. Новости Thu, 27 Mar 2025 17:40:04 +0300 message

Технологии переработки отходов будут разрабатывать в Бауманке

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС – Научно-учебная лаборатория "Технологии переработки отходов" открылась в МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщает пресс-служба вуза.

Лаборатория открылась при сотрудничестве Российского экологического оператора (РЭО).

"Основными научно-исследовательскими темами лаборатории являются переработка золошлаковых отходов мусоросжигательных заводов; комплексная переработка отходов энергетики с получением ценных компонентов; переработка пластмассовых отходов в топливо методом пиролиза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лаборатории стороны также смогут обмениваться информацией о технологиях, законодательных актах, отраслевых подходах и решениях в области переработки отходов.

Кроме того, в работе будут участвовать студенты, к учебному процессу привлекут специалистов РЭО и его партнёров. Они окажут студентам содействие в прохождении практик, выполнении курсовых и дипломных работ.

"МГТУ им. Н.Э. Баумана входит в консорциум РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Создание научно-учебной лаборатории в одном из ведущих технических университетов России стало огромным шагом для формирования циркулярной экономики в нашей стране. Напомню, что согласно национальным целям до 2030 года и на перспективу до 2036 года мы должны начать применять как минимум 25% отходов в качестве вторсырья. Потребуется развитие новых технологий, их апробация и подготовка новых кадров для их применения. Убеждён, что в стенах нашей совместной лаборатории эти цели обязательно будут достигнуты", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

]]>
Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС – Научно-учебная лаборатория "Технологии переработки отходов" открылась в МГТУ им. Н.Э. Баумана, сообщает пресс-служба вуза. Лаборатория открылась при сотрудничестве Российского экологического оператора (РЭО). "Основными научно-исследовательскими темами лаборатории являются переработка золошлаковых отходов мусоросжигательных заводов; комплексная переработка отходов энергетики с получением ценных компонентов; переработка пластмассовых отходов в топливо методом пиролиза", - говорится в сообщении. Отмечается, что в лаборатории стороны также смогут обмениваться информацией о технологиях, законодательных актах, отраслевых подходах и решениях в области переработки отходов. Кроме того, в работе будут участвовать студенты, к учебному процессу привлекут специалистов РЭО и его партнёров. Они окажут студентам содействие в прохождении практик, выполнении курсовых и дипломных работ. "МГТУ им. Н.Э. Баумана входит в консорциум РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Создание научно-учебной лаборатории в одном из ведущих технических университетов России стало огромным шагом для формирования циркулярной экономики в нашей стране. Напомню, что согласно национальным целям до 2030 года и на перспективу до 2036 года мы должны начать применять как минимум 25% отходов в качестве вторсырья. Потребуется развитие новых технологий, их апробация и подготовка новых кадров для их применения. Убеждён, что в стенах нашей совместной лаборатории эти цели обязательно будут достигнуты", - приводятся в сообщении слова гендиректора РЭО Дениса Буцаева.
Первый российский квантовый процессор создали ученые МФТИ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15315 Интерфакс-Образование Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС – Группа ученых Московского физико-технического института (МФТИ) создала первый российский квантовый процессор на 40 кубитах, сообщает пресс-служба вуза. Новости Thu, 27 Mar 2025 14:41:52 +0300 message

Первый российский квантовый процессор создали ученые МФТИ

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС – Группа ученых Московского физико-технического института (МФТИ) создала первый российский квантовый процессор на 40 кубитах, сообщает пресс-служба вуза.

"Квантовый процессор успешно прошел предварительные тесты. Для последующей демонстрации работы схемы продолжатся испытания устройства при криогенных температурах с определением ключевых параметров и времён когерентности кубитов. Успешное изготовление оригинальной 40-кубитной схемы процессора - существенный шаг в развитии отечественных квантовых технологий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что созданная микросхема изготовлена на базе Центра коллективного пользования МФТИ по уникальной топологии, зарегистрированной в Роспатенте.

"Благодаря привлечению дополнительных частных инвестиций в МФТИ были созданы комфортные условия для работы, что позволило коллективу быстро и эффективно выполнить поставленные задачи. В дальнейшем мы планируем разрабатывать и тестировать альтернативные топологии процессоров, а также наращивать интеграцию. Для последующего увеличения числа кубитов в процессоре необходимо будет обновить и расширить имеющееся экспериментальное и технологическое оборудование", - приводятся в сообщении слова ключевого разработчика проекта, старшего научного сотрудника МФТИ Дарьи Калачевой.

Отмечается, что такие процессоры в будущем будут использоваться в квантовых компьютерах, предназначенных для решения задач, с которыми не могут справиться обычные компьютеры. Например, задачи оптимизации или задачи квантовой химии.

]]>
Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС – Группа ученых Московского физико-технического института (МФТИ) создала первый российский квантовый процессор на 40 кубитах, сообщает пресс-служба вуза. "Квантовый процессор успешно прошел предварительные тесты. Для последующей демонстрации работы схемы продолжатся испытания устройства при криогенных температурах с определением ключевых параметров и времён когерентности кубитов. Успешное изготовление оригинальной 40-кубитной схемы процессора - существенный шаг в развитии отечественных квантовых технологий", - говорится в сообщении. Уточняется, что созданная микросхема изготовлена на базе Центра коллективного пользования МФТИ по уникальной топологии, зарегистрированной в Роспатенте. "Благодаря привлечению дополнительных частных инвестиций в МФТИ были созданы комфортные условия для работы, что позволило коллективу быстро и эффективно выполнить поставленные задачи. В дальнейшем мы планируем разрабатывать и тестировать альтернативные топологии процессоров, а также наращивать интеграцию. Для последующего увеличения числа кубитов в процессоре необходимо будет обновить и расширить имеющееся экспериментальное и технологическое оборудование", - приводятся в сообщении слова ключевого разработчика проекта, старшего научного сотрудника МФТИ Дарьи Калачевой. Отмечается, что такие процессоры в будущем будут использоваться в квантовых компьютерах, предназначенных для решения задач, с которыми не могут справиться обычные компьютеры. Например, задачи оптимизации или задачи квантовой химии.
Новосибирские ученые выявили риски осложнений после операций на сердце https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15311 Интерфакс-Образование Новосибирск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра им.ак.Е.Н.Мешалкина (Новосибирск) выявили метаболические маркеры, которые предупреждают о наличии высокой степени риска развития осложнений у пациентов в послеоперационный период, сообщает пресс-служба НГУ. Новости Thu, 27 Mar 2025 10:44:23 +0300 message

Новосибирские ученые выявили риски осложнений после операций на сердце

Новосибирск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра им.ак.Е.Н.Мешалкина (Новосибирск) выявили метаболические маркеры, которые предупреждают о наличии высокой степени риска развития осложнений у пациентов в послеоперационный период, сообщает пресс-служба НГУ.

"Как показывает статистика, примерно у 30% пациентов после операций на открытом сердце возникает состояние делирия ("послеоперационного психоза") как реакция на медикаментозный наркоз. Таким пациентам требуется специальный послеоперационный уход, и возможность заранее прогнозировать риск развития такого состояния оказала бы врачам существенную помощь в этом", - говорится в сообщении.

Как отмечают исследователи, эта реакция возникает не на препарат как таковой: наркоз в данном случае выступает лишь в роли "спускового крючка".

Обычный биохимический анализ охватывает порядка 10-20 различных метаболитов, а методика, применяемая исследователями НГУ, позволяет повысить их число до нескольких сотен.

"В рамках этого проекта мы смогли обследовать порядка 150 пациентов и с помощью нашего подхода выделили некие молекулы, с помощью которых можно предсказывать возникновение делирия с достаточно высокой точностью", - отмечает заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ член-корр. РАН Андрей Покровский.

В перспективе ученые рассматривают возможность, используя этот же подход, попробовать найти схожие маркеры риска развития делирия не только после операций на сердце - за рубежом уже публиковались работы, указывавшие на наличие подобных рисков, развивающихся после других операций, также сопровождающихся длительным медикаментозным наркозом.

]]>
Новосибирск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра им.ак.Е.Н.Мешалкина (Новосибирск) выявили метаболические маркеры, которые предупреждают о наличии высокой степени риска развития осложнений у пациентов в послеоперационный период, сообщает пресс-служба НГУ. "Как показывает статистика, примерно у 30% пациентов после операций на открытом сердце возникает состояние делирия ("послеоперационного психоза") как реакция на медикаментозный наркоз. Таким пациентам требуется специальный послеоперационный уход, и возможность заранее прогнозировать риск развития такого состояния оказала бы врачам существенную помощь в этом", - говорится в сообщении. Как отмечают исследователи, эта реакция возникает не на препарат как таковой: наркоз в данном случае выступает лишь в роли "спускового крючка". Обычный биохимический анализ охватывает порядка 10-20 различных метаболитов, а методика, применяемая исследователями НГУ, позволяет повысить их число до нескольких сотен. "В рамках этого проекта мы смогли обследовать порядка 150 пациентов и с помощью нашего подхода выделили некие молекулы, с помощью которых можно предсказывать возникновение делирия с достаточно высокой точностью", - отмечает заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ член-корр. РАН Андрей Покровский. В перспективе ученые рассматривают возможность, используя этот же подход, попробовать найти схожие маркеры риска развития делирия не только после операций на сердце - за рубежом уже публиковались работы, указывавшие на наличие подобных рисков, развивающихся после других операций, также сопровождающихся длительным медикаментозным наркозом.
Самарские биологи определили влияние антибиотиков на поведение и настроение крыс https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15310 Интерфакс-Образование Самара. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета имени Королёва экспериментально определили изменения в поведении и умственных способностях крыс после приема антибиотиков, сообщает пресс-служба вуза. Новости Thu, 27 Mar 2025 10:31:33 +0300 message

Самарские биологи определили влияние антибиотиков на поведение и настроение крыс

Самара. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета имени Королёва экспериментально определили изменения в поведении и умственных способностях крыс после приема антибиотиков, сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что обитающие в кишечнике бактерии выделяют биологически активные вещества, оказывающие влияние на состояние мозга и нервную систему. Когда бактерии гибнут под действием антибиотиков, вещества перестают образовываться и их полезное регулирующее влияние на мозг прекращается, что отражается на поведении и настроении и может приводить к неврологическим заболеваниям.

"Как подтвердили эксперименты, нарушения кишечной микробиоты, связанные с приемом антибиотиков, приводят к значимым неблагоприятным изменениям микробного состава кишечника и формированию особого паттерна поведения с низким уровнем исследовательской активности, повышенной тревожностью и дефицитом пространственной памяти", - цитирует пресс-служба доцента кафедры физиологии человека и животных Самарского университета имени Королёва Владимира Белякова.

Исследование проводилась на двух группах крыс: экспериментальной группе раз в день впрыскивали в рот суспензию из трех видов антибиотиков, контрольной группе препаратов не давали.

В ходе эксперимента выяснилось, что у крыс после антибактериальных препаратов резко снижалась мотивация к обследованию отверстий в установке "Открытое поле". Ориентировочно-двигательная активность упала на 30% по сравнению с крысами контрольной группы.

В установке "Приподнятый крестообразный лабиринт" грызуны избегали освещенных открытых территорий и предпочитали находиться в закрытых отсеках, что указывает на рост уровня тревожности.

Также у экспериментальной группы крыс было выявлено серьезное снижение функций пространственной памяти. На установке "Лабиринт Барнс" грызунам нужно было найти норку и запомнить ее расположение. Крысы контрольной группы справлялись с этим заданием на 24% быстрее.

]]>
Самара. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Самарского университета имени Королёва экспериментально определили изменения в поведении и умственных способностях крыс после приема антибиотиков, сообщает пресс-служба вуза. Отмечается, что обитающие в кишечнике бактерии выделяют биологически активные вещества, оказывающие влияние на состояние мозга и нервную систему. Когда бактерии гибнут под действием антибиотиков, вещества перестают образовываться и их полезное регулирующее влияние на мозг прекращается, что отражается на поведении и настроении и может приводить к неврологическим заболеваниям. "Как подтвердили эксперименты, нарушения кишечной микробиоты, связанные с приемом антибиотиков, приводят к значимым неблагоприятным изменениям микробного состава кишечника и формированию особого паттерна поведения с низким уровнем исследовательской активности, повышенной тревожностью и дефицитом пространственной памяти", - цитирует пресс-служба доцента кафедры физиологии человека и животных Самарского университета имени Королёва Владимира Белякова. Исследование проводилась на двух группах крыс: экспериментальной группе раз в день впрыскивали в рот суспензию из трех видов антибиотиков, контрольной группе препаратов не давали. В ходе эксперимента выяснилось, что у крыс после антибактериальных препаратов резко снижалась мотивация к обследованию отверстий в установке "Открытое поле". Ориентировочно-двигательная активность упала на 30% по сравнению с крысами контрольной группы. В установке "Приподнятый крестообразный лабиринт" грызуны избегали освещенных открытых территорий и предпочитали находиться в закрытых отсеках, что указывает на рост уровня тревожности. Также у экспериментальной группы крыс было выявлено серьезное снижение функций пространственной памяти. На установке "Лабиринт Барнс" грызунам нужно было найти норку и запомнить ее расположение. Крысы контрольной группы справлялись с этим заданием на 24% быстрее.
Лекарства на основе микроРНК будут разрабатывать СибГМУ и "Р-Фарм" https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15308 Интерфакс-Образование Томск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) и группа компаний "Р-Фарм" подписали соглашение о партнерстве, которое предполагает совместные научные исследования и разработку технологий, сообщает пресс-служба университета. Новости Thu, 27 Mar 2025 10:25:53 +0300 message

Лекарства на основе микроРНК будут разрабатывать СибГМУ и "Р-Фарм"

Томск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) и группа компаний "Р-Фарм" подписали соглашение о партнерстве, которое предполагает совместные научные исследования и разработку технологий, сообщает пресс-служба университета.

"При поддержке "Р-Фарм" мы запускаем амбициозный стратегический проект по созданию генотерапевтических лекарственных средств на основе микроРНК. Как медицинский университет мы также развиваем и медобразование - путем трансформации фармацевтического и медико-биологического факультетов планируем привлекать студентов к решению реальных задач индустриальных партнеров, в том числе группы компаний "Р-Фарм", - приводятся в сообщении слова ректора СибГМУ Евгения Куликова.

Отмечается, что сотрудничество позволит сторонам развивать важные для индустрии высокотехнологичные инициативы в сфере медицины и биотехнологий. Так, СибГМУ в рамках программы "Приоритет-2030" реализует инновационные проекты в области разработки онкопрепаратов на основе микроРНК, цифровых инструментов для хранения и обработки медицинских данных и реабилитации с применением VR-технологий.

Как сообщалось, СибГМУ уже разрабатывает оригинальное инъекционное лекарство на основе микроРНК, предназначенное для применения в терапии опухолей, предотвращающее переход микрометастазов в макрометастазы. Также в вузе разрабатывается подход к терапии метастатической болезни с использованием микроРНК.

"Р-Фарм" - российская фармацевтическая группа компаний, основана в 2001 году. Согласно сайту, компания располагает девятью производственными площадками, которые специализируются на производстве лекарственных средств, активных фармацевтических субстанций, лабораторного оборудования, а также медицинских систем. В портфель группы входят более 20 наукоемких продуктов.

СибГМУ был открыт в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета. С 2021 года вуз участвует в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". До 2036 года в рамках нового этапа участия в программе Сибирский медуниверситет намерен сфокусироваться на разработке инновационных лекарств и медизделий нового поколения.

]]>
Томск. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) и группа компаний "Р-Фарм" подписали соглашение о партнерстве, которое предполагает совместные научные исследования и разработку технологий, сообщает пресс-служба университета. "При поддержке "Р-Фарм" мы запускаем амбициозный стратегический проект по созданию генотерапевтических лекарственных средств на основе микроРНК. Как медицинский университет мы также развиваем и медобразование - путем трансформации фармацевтического и медико-биологического факультетов планируем привлекать студентов к решению реальных задач индустриальных партнеров, в том числе группы компаний "Р-Фарм", - приводятся в сообщении слова ректора СибГМУ Евгения Куликова. Отмечается, что сотрудничество позволит сторонам развивать важные для индустрии высокотехнологичные инициативы в сфере медицины и биотехнологий. Так, СибГМУ в рамках программы "Приоритет-2030" реализует инновационные проекты в области разработки онкопрепаратов на основе микроРНК, цифровых инструментов для хранения и обработки медицинских данных и реабилитации с применением VR-технологий. Как сообщалось, СибГМУ уже разрабатывает оригинальное инъекционное лекарство на основе микроРНК, предназначенное для применения в терапии опухолей, предотвращающее переход микрометастазов в макрометастазы. Также в вузе разрабатывается подход к терапии метастатической болезни с использованием микроРНК. "Р-Фарм" - российская фармацевтическая группа компаний, основана в 2001 году. Согласно сайту, компания располагает девятью производственными площадками, которые специализируются на производстве лекарственных средств, активных фармацевтических субстанций, лабораторного оборудования, а также медицинских систем. В портфель группы входят более 20 наукоемких продуктов. СибГМУ был открыт в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета. С 2021 года вуз участвует в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". До 2036 года в рамках нового этапа участия в программе Сибирский медуниверситет намерен сфокусироваться на разработке инновационных лекарств и медизделий нового поколения.
Старт первого сеанса на ускорительном комплексе NICA состоялся в ОИЯИ https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15307 Интерфакс-Образование Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС – Первый сеанс на ускорительном комплексе NICA состоялся в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, сообщает Минобрнауки РФ. Новости Wed, 26 Mar 2025 17:23:11 +0300 message

Старт первого сеанса на ускорительном комплексе NICA состоялся в ОИЯИ

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС – Первый сеанс на ускорительном комплексе NICA состоялся в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, сообщает Минобрнауки РФ.

"Старт первого сеанса состоялся в присутствии полномочных представителей стран-членов, которые принимают участие в сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперимент продлится шесть месяцев и завершится столкновением встречных пучков ксенона (Xe) в точке их пересечения в зале MPD.

Уточняется, что всего коллаборации проекта NICA охватывают около 2 тыс. человек из 32 стран.

"Успешно проведенный сеанс на ускорительном комплексе NICA – это еще один шаг человечества на огромном пути к постижению фундаментальных законов бытия, к пониманию первопричин возникновения Вселенной. Более тысячи ученых и специалистов из 90 научных организаций совместно работали над тем, чтобы обеспечить этот триумф", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова.

По его словам, полная реализация проекта NICA предполагает создание уникальной экспериментальной базы мирового уровня для проведения фундаментальных исследований по наиболее актуальным вопросам современной физики, что будет способствовать развитию микроэлектроники, решению целого ряда сложных медицинских и биологических задач.

"Это исторический момент, это путь длиной в 19 лет. Мы все ждем данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки. Я думаю, что этот момент наступит уже летом этого года, в июле – августе", - сказал директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников. Его слова приводятся в сообщении института в телеграм-канале.

NICA - это один из шести проектов класса "мегасайенс" в России. В его рамках в ОИЯИ в подмосковной Дубне построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Строительство комплекса NICA началось 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне.

В состав комплекса входит ряд ускорителей, включая синхротроны, базирующиеся на сверхпроводящих магнитах дубненского типа, действующий нуклотрон, вновь создаваемые бустер, коллайдер NICA, три исследовательских установки, две из которых будут расположены в точках столкновения пучков коллайдера, а также инженерная инфраструктура, включающая в том числе криогенную станцию.

]]>
Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС – Первый сеанс на ускорительном комплексе NICA состоялся в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне, сообщает Минобрнауки РФ. "Старт первого сеанса состоялся в присутствии полномочных представителей стран-членов, которые принимают участие в сессии Комитета полномочных представителей ОИЯИ", - говорится в сообщении. Отмечается, что эксперимент продлится шесть месяцев и завершится столкновением встречных пучков ксенона (Xe) в точке их пересечения в зале MPD. Уточняется, что всего коллаборации проекта NICA охватывают около 2 тыс. человек из 32 стран. "Успешно проведенный сеанс на ускорительном комплексе NICA – это еще один шаг человечества на огромном пути к постижению фундаментальных законов бытия, к пониманию первопричин возникновения Вселенной. Более тысячи ученых и специалистов из 90 научных организаций совместно работали над тем, чтобы обеспечить этот триумф", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова. По его словам, полная реализация проекта NICA предполагает создание уникальной экспериментальной базы мирового уровня для проведения фундаментальных исследований по наиболее актуальным вопросам современной физики, что будет способствовать развитию микроэлектроники, решению целого ряда сложных медицинских и биологических задач. "Это исторический момент, это путь длиной в 19 лет. Мы все ждем данных первых физических экспериментов, когда мы увидим на мониторах в пультовой сталкивающиеся пучки. Я думаю, что этот момент наступит уже летом этого года, в июле – августе", - сказал директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников. Его слова приводятся в сообщении института в телеграм-канале. NICA - это один из шести проектов класса "мегасайенс" в России. В его рамках в ОИЯИ в подмосковной Дубне построен коллайдер, который, как надеются ученые, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. Строительство комплекса NICA началось 25 марта 2016 года с закладки первого камня в Дубне. В состав комплекса входит ряд ускорителей, включая синхротроны, базирующиеся на сверхпроводящих магнитах дубненского типа, действующий нуклотрон, вновь создаваемые бустер, коллайдер NICA, три исследовательских установки, две из которых будут расположены в точках столкновения пучков коллайдера, а также инженерная инфраструктура, включающая в том числе криогенную станцию.
Череповецкий ГУ по заказу "Северстали" разработал способ повышения выплавки стали https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15303 Интерфакс-Образование Череповец. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Череповецкого госуниверситета (ЧГУ) по заказу ПАО "Северсталь" разработали модель распределения заказов на сталеплавильных заводах, позволяющую наращивать производство, сообщает пресс-служба ЧГУ в среду. Новости Wed, 26 Mar 2025 14:08:15 +0300 message

Череповецкий ГУ по заказу "Северстали" разработал способ повышения выплавки стали

Череповец. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Череповецкого госуниверситета (ЧГУ) по заказу ПАО "Северсталь" разработали модель распределения заказов на сталеплавильных заводах, позволяющую наращивать производство, сообщает пресс-служба ЧГУ в среду.

Отмечается, что в сталеплавильной отрасли существует множество химических составов, которые необходимо комбинировать для получения нужного результата. Эти составы имеют свои диапазоны, и если они пересекаются, то могут быть объединены при определенных условиях.

В свою очередь, неэффективные комбинации химических составов могут приводить к тому, что часть произведенного металла может стать неликвидной, что влечет за собой экономические потери.

"Авторы проекта разработали модель, которая помогает оптимально распределять заказы на производство стали между различными плавками. Благодаря унификации химических составов стали, сейчас существует возможность использовать специальные алгоритмы, которые значительно упростят процесс планирования производства", - говорится в сообщении.

Ожидается, что внедрение разработанной модели позволит увеличить производительность в сталеплавильном производстве на 1,5% за год.

Как сообщалось, "Северсталь" сохранит статус ведущего промышленного партнера Передовой инженерной школы (ПИШ) "Низкотемпературные решения" ЧГУ и в 2025 году направит 70 млн рублей на ее поддержку. За трехлетний период объем поддержки составит 210 млн рублей, Череповецкий государственный университет - опорный вуз Вологодской области, крупнейший научно-образовательный центр региона. В состав университета входят семь институтов, в том числе передовая инженерная школа.

]]>
Череповец. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Череповецкого госуниверситета (ЧГУ) по заказу ПАО "Северсталь" разработали модель распределения заказов на сталеплавильных заводах, позволяющую наращивать производство, сообщает пресс-служба ЧГУ в среду. Отмечается, что в сталеплавильной отрасли существует множество химических составов, которые необходимо комбинировать для получения нужного результата. Эти составы имеют свои диапазоны, и если они пересекаются, то могут быть объединены при определенных условиях. В свою очередь, неэффективные комбинации химических составов могут приводить к тому, что часть произведенного металла может стать неликвидной, что влечет за собой экономические потери. "Авторы проекта разработали модель, которая помогает оптимально распределять заказы на производство стали между различными плавками. Благодаря унификации химических составов стали, сейчас существует возможность использовать специальные алгоритмы, которые значительно упростят процесс планирования производства", - говорится в сообщении. Ожидается, что внедрение разработанной модели позволит увеличить производительность в сталеплавильном производстве на 1,5% за год. Как сообщалось, "Северсталь" сохранит статус ведущего промышленного партнера Передовой инженерной школы (ПИШ) "Низкотемпературные решения" ЧГУ и в 2025 году направит 70 млн рублей на ее поддержку. За трехлетний период объем поддержки составит 210 млн рублей, Череповецкий государственный университет - опорный вуз Вологодской области, крупнейший научно-образовательный центр региона. В состав университета входят семь институтов, в том числе передовая инженерная школа.
Опытные образцы алмазных наковален создали ученые для СКИФа под Новосибирском https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15301 Интерфакс-Образование Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Сибирского отделения РАН (Новосибирск) создали опытные образцы алмазных наковален для одной из экспериментальных станций строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", сообщил заведующий лабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса института Юрий Пальянов журналистам в среду. Новости Wed, 26 Mar 2025 13:26:51 +0300 message

Опытные образцы алмазных наковален создали ученые для СКИФа под Новосибирском

Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Сибирского отделения РАН (Новосибирск) создали опытные образцы алмазных наковален для одной из экспериментальных станций строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", сообщил заведующий лабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса института Юрий Пальянов журналистам в среду.

"Мы с двумя барнаульскими предприятиями начали работу по изготовлению таких изделий. В этом году опытные образцы наковален изготовлены для станции СКИФа и для Объединенного института ядерных исследований (Дубна - ИФ)", - сказал он.

Алмазные наковальни являются основными элементами установок сверхвысокого давления, пояснил Пальянов.

"Эти устройства и алмазы в них - это расходный материал, потому что ученые стараются сжать вещество до очень высоких давлений, естественно, происходит разрушение. Из-за санкционной политики здесь есть сложности с покупкой за рубежом", - сказал он.

В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов института Андрей Дарьин уточнил, что алмазные наковальни будут использоваться в экспериментах, имитирующих условия в глубоких земных недрах на станции 1-1 "Микрофокус".

"И тогда под пучком (синхротронного излучения - ИФ) мы в динамике можем непосредственно наблюдать те процессы, которые происходят при таких экстремальных параметрах", - сказал он.

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

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

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

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

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

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

]]>
Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Специалисты Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Сибирского отделения РАН (Новосибирск) создали опытные образцы алмазных наковален для одной из экспериментальных станций строящегося под Новосибирском Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", сообщил заведующий лабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса института Юрий Пальянов журналистам в среду. "Мы с двумя барнаульскими предприятиями начали работу по изготовлению таких изделий. В этом году опытные образцы наковален изготовлены для станции СКИФа и для Объединенного института ядерных исследований (Дубна - ИФ)", - сказал он. Алмазные наковальни являются основными элементами установок сверхвысокого давления, пояснил Пальянов. "Эти устройства и алмазы в них - это расходный материал, потому что ученые стараются сжать вещество до очень высоких давлений, естественно, происходит разрушение. Из-за санкционной политики здесь есть сложности с покупкой за рубежом", - сказал он. В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов института Андрей Дарьин уточнил, что алмазные наковальни будут использоваться в экспериментах, имитирующих условия в глубоких земных недрах на станции 1-1 "Микрофокус". "И тогда под пучком (синхротронного излучения - ИФ) мы в динамике можем непосредственно наблюдать те процессы, которые происходят при таких экстремальных параметрах", - сказал он. Строительство синхротрона СКИФ началось в окрестностях наукограда Кольцово в Новосибирской области, недалеко от ГНЦ "Вектор", 25 августа 2021 года. Согласно уточненному плану строительства ЦКП "СКИФ", запуск установки с шестью станциями первой очереди запланирован на конец 2025 года, по первоначальному плану - на конец 2024 года. В состав ЦКП "СКИФ" по первоначальному проекту войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 метров), а 16 разместятся на пучках, формируемых поворотными магнитами. На станциях планируется изучать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, механизм действия лекарственных препаратов, создание новых материалов, исследование быстротекущих процессов и так далее. СКИФ станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. Строительство ЦКП "СКИФ" изначально оценивалось в 37,1 млрд рублей, на данный момент окончательная стоимость всего проекта составляет более 50 млрд рублей.
Полупроводниковые алмазы для квантовой электроники создали в Сибири https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15298 Интерфакс-Образование Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Сибирского отделения РАН (ИГМ СО РАН, Новосибирск) создали полупроводниковые алмазы, перспективные для квантовой электроники, сообщил заведующий лабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса Юрий Пальянов журналистам в среду. Новости Wed, 26 Mar 2025 11:44:45 +0300 message

Полупроводниковые алмазы для квантовой электроники создали в Сибири

Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Сибирского отделения РАН (ИГМ СО РАН, Новосибирск) создали полупроводниковые алмазы, перспективные для квантовой электроники, сообщил заведующий лабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса Юрий Пальянов журналистам в среду.

"Мы впервые получили в разных экзотических системах кристаллы алмазов - это расплавы германия, олова, сурьмы, меди. Также (получены - ИФ) алмазы полупроводниковые с N-типом проводимости, которых в природе не существует, они получены в системе "фосфор-углерод", то есть в расплаве фосфора, в настоящее время алмаз рассматривается как один из перспективных материалов для квантовой электроники", - сказал он.

Пальянов отметил, что для квантово-электронных устройств необходимо, чтобы в структуру алмаза были встроены достаточно крупные примеси.

"Мы показали, что перспективными системами для получения легированных алмазов являются системы на основе магния, еще более интересными оказались расплавы редкоземельных металлов, которые сейчас очень популярны, мы впервые их использовали для синтеза алмазов", - сообщил ученый.

По его словам, также ИГМ проводит совместные с Российским квантовым центром исследования алмазов, легированных германием.

Квантовая электроника использует методы усиления и генерации электромагнитного излучения, основанные на использовании явления вынужденного излучения в неравновесных квантовых системах для создания усилителей и генераторов, применяемых в электронных приборах.

]]>
Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Ученые Института геологии и минералогии им.В.С.Соболева Сибирского отделения РАН (ИГМ СО РАН, Новосибирск) создали полупроводниковые алмазы, перспективные для квантовой электроники, сообщил заведующий лабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса Юрий Пальянов журналистам в среду. "Мы впервые получили в разных экзотических системах кристаллы алмазов - это расплавы германия, олова, сурьмы, меди. Также (получены - ИФ) алмазы полупроводниковые с N-типом проводимости, которых в природе не существует, они получены в системе "фосфор-углерод", то есть в расплаве фосфора, в настоящее время алмаз рассматривается как один из перспективных материалов для квантовой электроники", - сказал он. Пальянов отметил, что для квантово-электронных устройств необходимо, чтобы в структуру алмаза были встроены достаточно крупные примеси. "Мы показали, что перспективными системами для получения легированных алмазов являются системы на основе магния, еще более интересными оказались расплавы редкоземельных металлов, которые сейчас очень популярны, мы впервые их использовали для синтеза алмазов", - сообщил ученый. По его словам, также ИГМ проводит совместные с Российским квантовым центром исследования алмазов, легированных германием. Квантовая электроника использует методы усиления и генерации электромагнитного излучения, основанные на использовании явления вынужденного излучения в неравновесных квантовых системах для создания усилителей и генераторов, применяемых в электронных приборах.
Имеющихся месторождений твердых полезных ископаемых РФ уже не хватает, считает ученый https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/15297 Интерфакс-Образование Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Разведанных в РФ месторождений твердых полезных ископаемых недостаточно для достижения целей технологического суверенитета и технологического лидерства, считает директор Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН (ИГМ СО РАН) Николай Крук. Новости Wed, 26 Mar 2025 11:27:07 +0300 message

Имеющихся месторождений твердых полезных ископаемых РФ уже не хватает, считает ученый

Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Разведанных в РФ месторождений твердых полезных ископаемых недостаточно для достижения целей технологического суверенитета и технологического лидерства, считает директор Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН (ИГМ СО РАН) Николай Крук.

"Весной 2024 года был утвержден перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, это 31 позиция, в основном цветные металлы, редкие, редкоземельные металлы, графит, плавиковый шпат", - сказал он журналистам в среду.

Крук отметил, что ранее считалось - разведанных еще в советское время месторождений хватит еще на 100 лет.

"Значительная часть тех объектов, которые нам достались с советским наследием, при нынешних ценах и в современных условиях отрабатывать просто невыгодно (...) Имеющихся месторождений, имеющейся сырьевой базы нам не хватает, необходимо искать новые источники руды", - сказал он.

Кроме того, заметил ученый, в поставленных на баланс 30-40 лет назад месторождениях не проводились работы по детальному изучению руд, в результате из-за примесей или неподходящей минеральной формы при обогащении получается рудный концентрат, который невозможно или невыгодно перерабатывать.

"Считаю совершенно необходимым на сегодняшнем этапе в процесс разведки месторождения, подготовки его к эксплуатации включить детальные исследования минерального состава руд", - сказал Крук.

Он отметил, что в ИГМ СО РАН активно проводят такие работы, приведя пример с месторождением золота в Казахстане, где результаты добычи не соответствовали прогнозам.

"Мы выяснили, что в руде три вида пирита (серного колчедана, сульфида железа, в который включены частицы золота - ИФ), они визуально неразличимы, и только в один из них содержит золото", - сказал он.

При этом, отметил он, изменение технологического уклада приводит к изменению спроса на отдельные виды сырья.

"Если говорить о низкоуглеродной энергетике, то неминуемо за 10-15 лет спрос на литий, на кобальт, на медь, на редкие земли вырастет не просто в разы, вырастет на порядки", - сказал он.

Соответственно, необходима разработка методик прогноза и поиска нового поколения, основанных на глубоком понимании процессов, происходящих в недрах. Традиционными методами большая часть территории РФ уже исследована, за исключением труднодоступных территорий в Арктике, добавил Крук.

]]>
Новосибирск. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Разведанных в РФ месторождений твердых полезных ископаемых недостаточно для достижения целей технологического суверенитета и технологического лидерства, считает директор Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН (ИГМ СО РАН) Николай Крук. "Весной 2024 года был утвержден перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, это 31 позиция, в основном цветные металлы, редкие, редкоземельные металлы, графит, плавиковый шпат", - сказал он журналистам в среду. Крук отметил, что ранее считалось - разведанных еще в советское время месторождений хватит еще на 100 лет. "Значительная часть тех объектов, которые нам достались с советским наследием, при нынешних ценах и в современных условиях отрабатывать просто невыгодно (...) Имеющихся месторождений, имеющейся сырьевой базы нам не хватает, необходимо искать новые источники руды", - сказал он. Кроме того, заметил ученый, в поставленных на баланс 30-40 лет назад месторождениях не проводились работы по детальному изучению руд, в результате из-за примесей или неподходящей минеральной формы при обогащении получается рудный концентрат, который невозможно или невыгодно перерабатывать. "Считаю совершенно необходимым на сегодняшнем этапе в процесс разведки месторождения, подготовки его к эксплуатации включить детальные исследования минерального состава руд", - сказал Крук. Он отметил, что в ИГМ СО РАН активно проводят такие работы, приведя пример с месторождением золота в Казахстане, где результаты добычи не соответствовали прогнозам. "Мы выяснили, что в руде три вида пирита (серного колчедана, сульфида железа, в который включены частицы золота - ИФ), они визуально неразличимы, и только в один из них содержит золото", - сказал он. При этом, отметил он, изменение технологического уклада приводит к изменению спроса на отдельные виды сырья. "Если говорить о низкоуглеродной энергетике, то неминуемо за 10-15 лет спрос на литий, на кобальт, на медь, на редкие земли вырастет не просто в разы, вырастет на порядки", - сказал он. Соответственно, необходима разработка методик прогноза и поиска нового поколения, основанных на глубоком понимании процессов, происходящих в недрах. Традиционными методами большая часть территории РФ уже исследована, за исключением труднодоступных территорий в Арктике, добавил Крук.