Your cart

Новосибирские ученые создали ИБП для защиты нефтегазового оборудования

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали линейку промышленных источников бесперебойного питания (ИБП) мощностью 10, 30 и 60 кВА. Устройства обеспечат непрерывную работу критического оборудования в нефтегазовой отрасли: буровых установок, насосов, компрессоров и систем трубопроводов, где перебои питания ведут к простоям и сложностям с повторным запуском из-за высоких пусковых токов.

Как сообщает пресс-служба вуза, ИБП защищают технику от скачков напряжения и обеспечивают автономное питание от аккумуляторов при отключениях электроэнергии. Сейчас разработчики проводят пусконаладочные работы, тестируя энергоэффективность, качество электроэнергии и устойчивость устройств к перепадам напряжения под разной нагрузкой.

«В рамках программы «Приоритет-2030» создаем универсальную систему управления для источников бесперебойного питания промышленного назначения мощностью от 30 до 400 кВА. С помощью данной системы будет осуществляться управление различными модулями, она применима и при наращивании мощности ИБП. До конца года мы должны ее изготовить и испытать в составе объекта», — цитирует пресс-служба одного из авторов изобретения Дмитрия Штейна.

«Разработка Новосибирского государственного технического университета может позволить снизить риски финансовых потерь из-за внеплановых остановок оборудования. В перспективе внедрение таких решений будет способствовать уменьшению числа аварий», – комментирует новость эксперт Президентской академии в Орле Анастасия Власова.

Здоровый образ жизни, долголетие и стартапы!

Пироговский Университет — это ведущий научно-образовательный центр в области медицины, и лучший медицинский университет, который готовит высококвалифицированных специалистов в различных областях здравоохранения.


В нашем университете работают талантливые и увлечённые своим делом преподаватели, которые готовы преодолевать любые трудности ради блага пациентов. В 2024 году университет стал участником программы «Приоритет 2030», представив три стратегических проекта: «Иммуномедицина», «Генотерапия» и «Нейротрофика». Эти направления не только соответствуют мировым тенденциям, но и формируют их.


Уже сейчас в университете создаются инновационные технологии и разрабатываются уникальные препараты для лечения редких и сложных заболеваний. Также разрабатываются персонализированные генотерапевтические методы лечения.


— Благодаря научным достижениям, стратегическим инициативам и высокому уровню подготовки студентов Пироговский Университет уверенно укрепляет свои позиции в российских и международных рейтингах, формирует стандарты медицины будущего и воспитывает поколения врачей новой формации — прогрессивных, компетентных и социально ответственных — отметил ректор Пироговского Университета Сергей Анатольевич Лукьянов.


— Пироговский Университет и другие медицинские университеты выступают в качестве источника технологий и знаний, которые меняют подход к медицине и применяются в клинике, у постели больного. Представления о медицинской помощи меняются на глазах, — говорит Георгий Гивиевич Надарейшвили, первый проректор — проректор по стратегическому развитию Пироговского Университета.


— Важно осознанно подходить к выбору профессии, особенно в медицине. Необходимо быть готовым к постоянному обучению, взаимодействию с людьми и работе над собой. Для поддержания энергичности и стрессоустойчивости студентов университеты предлагают внеучебные активности: спортивные, творческие и научные кружки, а также общественные организации, — подчёркивает проректор по молодёжной политике Пироговского Университета Владислава Сергеевна Белякова.


фото: Здоровый образ жизни, долголетие и стартапы!


В рамках II Международного форума «Превентивная медицина как основа качественного и здорового долголетия» прошел Форум молодых ученых, соорганизатором которого выступил Совет молодых ученых Минздрава России. В мероприятии приняли участие представители Пироговского Университета.


Форум открыла Елена Валерьевна Маслёнкова, председатель Совета молодых ученых Минздрава России, руководитель Молодежного центра науки и технологий Пироговского Университета. Она подчеркнула важность совместной работы ученых в области превентивной медицины и здорового образа жизни.

Руководитель группы секвенирования Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины Пироговского Университета Дмитрий Олегович Коростин выступил на панельной дискуссии «Медицинские технологии будущего: где рождаются инновации». Эксперт поделился опытом организации работы междисциплинарных команд и рассказал о том, как подобрать верные инструменты мотивации, которые помогут синхронизировать общее видение будущего продукта.

В рамках форума также прошла питч-сессия Международного конкурса молодых ученых «Превентмед’25», финалисткой которого стала студентка третьего курса Института биомедицины (МБФ) Пироговского Университета Ирина Корчагина. Она представила кейс по разработке комплекса биомаркеров и биотехнического алгоритма для оценки биологического возраста мозга, профилактики и лечения когнитивного старения.


По итогам форума финалисты получили не только призы и подарки, но и бесценный опыт и обратную связь от экспертов, которые помогут им превратить смелые идеи в прорывные проекты для медицины будущего!


Больше новостей лучшего медицинского университета читайте в телеграм-канале: https://t.me/daily_2med

Человеческий термочувствительный канал экспрессировали в мозге мышей специалисты Пироговского Университета

Ученые из Пироговского Университета, ФЦМН ФМБА России, научного центра LIFT и других научных организаций экспрессировали человеческий термочувствительный канал.


Термогенетика — это область синтетической биологии, в которой контроль над живыми системами осуществляется посредством нагревания. Ее влияние на организм обусловлено активностью особых температурочувствительных белков-каналов.

Ученые из Пироговского Университета, Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, научного центра LIFT и других научных организаций экспрессировали человеческий термочувствительный канал TRPV1 в мозге мышей и показали, что даже небольшое нагревание оказывает существенный эффект на поведение животного, что подтверждает возможность термогенетической нейромодуляции. О том, что лежит в основе термогенетики и о возможности ее использования в медицине, вы узнаете из статьи.


фото: Человеческий термочувствительный канал экспрессировали в мозге мышей специалисты Пироговского Университета


В основе термогенетики лежат термочувствительные белки-каналы из семейства TRP, в том числе канал TRPV1. Эти неселективные катионные каналы экспрессируются преимущественно в сенсорных нейронах, клетках слизистых, различных клетках кожи, а также клетках, задействованных в воспалении. Температурочувствительные TRP реагируют не только на повышенную или пониженную температуру, но и на другие параметры окружающей среды, такие как механическое воздействие, pH, осмолярность и присутствие некоторых соединений, например, растительных алкалоидов вроде ментола, который мы субъективно воспринимаем как что-то холодное, и капсаицина, который кажется нам обжигающим.

Разные температурочувствительные TRP активируются в определенных температурных диапазонах. Если TRP будут активны при нормальной температуре тела, то есть 37 °C, то их экспрессия в нейронах приведет нейроны к постоянной активации и, в конечном итоге, гибели. Если пороговая температура активации TRP заметно больше 42 °C, то его использование будет невозможным из-за необходимости чрезмерного нагревания клеток. Для активации нейронов мозга мышей с помощью термогенетики авторы обсуждаемой работы выбрали канал TRPV1 человека (hTRPV1), который находится в закрытом состоянии при 37 °C и имеет пороговую температуру активации около 42 °C.

Исследователи обнаружили, что нагревание клеток до значений ниже пороговых, а именно до 39 °C и 41 °C, вызывало повышение уровня кальция в них. Ученые предположили, что быстрого нагревания hTRPV1 до подпороговых значений может быть достаточно для достижения деполяризации мембран нейронов и запуска потенциалов действия. Таким образом, с помощью hTRPV1 станет возможной нейромодуляция при безопасных температурах для культуры клеток.

При нагревах с 35 °C до 38 °C и выше нейроны начинали генерировать пачки нервных импульсов, которые сопровождались кальциевыми «вспышками» в цитоплазме. Таким образом, для стимуляции нейронов, экспрессирующих hTRPV1, действительно оказалось достаточно небольшого нагревания до безопасной температуры.

Нагревы инфракрасным лазером стабильно на протяжении всех дней стимуляции «заставляли» мышей бегать быстрее и повышали уровень кальция в CnF. Таким образом, с использованием hTRPV1 можно добиться продолжительной (по крайне мере, в течение нескольких дней) нейромодуляции.

Ученые разработали новый подход направленной стимуляции определенных структур головного мозга с помощью метода термогенетики, который позволяет нагревать нужные области мозга без всякого вреда для них. Авторы подчеркивают, что важнейшая особенность разработанного ими термогенетического инструмента состоит, что он основан на использовании температурочувствительного канала TRPV1 человека. Это делает технологию термогенетики потенциально транслируемой в медицину, и поэтому в скором времени термогенетика, вероятно, сможет найти применение в медицине.


Больше новостей лучшего медицинского университета читайте в телеграм-канале: https://t.me/daily_2med

Научная среда ГУАП: Михаил Борисович Игнатьев

Этими замечательными словами, как эпиграфом, открывается Коридор науки ГУАП – уникальный проект, увековечивший память о 15 ученых и исследователях, созидавших славу вуза, аэрокосмической отрасли и нашей страны.

Это люди, о которых невозможно сказать слишком много – особенно в преддверии грядущего в следующем году 85-летия ГУАП.

Михаил Борисович Игнатьев (1932-2019)

Михаил Борисович был признанным специалистом в области кибернетики и информатики, один из авторов новых концепций и разработок адаптивных роботов, гибких производств и рекурсивных машин.

Вехи профессиональной биографии

председатель секции кибернетики им. академика А.И. Берга (до 2019 г.).

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный профессор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Член Совета Дома ученых им. М. Горького РАН.

Председатель Санкт-Петербургского отделения Научного совета РАН по методологии искусственного интеллекта; академик РАЕН, член Пагуошского движения ученых.

Научные интересы

области кибернетики, информатики, системного анализа, вычислительной техники, моделирования, робототехники и когнитивных вычислений.

Почётные звания и награды

Награжден медалью «Житель блокадного Ленинграда», медалью им. П.Л. Капицы «Автору научного открытия» и другими государственными и общественными наградами, Лауреат Государственной премии СССР и премии Президента России.

Из личных воспоминаний М.Б. Игнатьева

Биография Михаила Борисовича вместила ряд не только ярких научных вех, но и вех исторических, знаковых для всей страны и ее многонационального народа. В числе его наград – медаль «Житель блокадного Ленинграда».

«Я родился в 1932 году в Ленинграде и перед началом войны жил на 2-м Муринском проспекте, 4, напротив завода «Светлана». Между нашим домом и «Светланой» был гигантский пустырь, где в августе 1941-го поставили зенитную батарею. Завод охранялся от налетов немецкой авиации, потому что имел важное стратегическое значение. Он был единственным предприятием в СССР, которое выпускало радиолампы для связи. Завод работал без выходных, день и ночь, а немцы старались его разрушить. И вот мы, мальчишки (мне тогда было девять лет), оказались на этой зенитной батарее ради интереса. Нас никто оттуда не прогонял, в августе еще даже кормили из полковой кухни.
А потом налеты стали усиливаться, борьба за Ленинград ожесточалась, и почти всех солдат с батареи бросили в другое место. На каждой 85-миллиметровой зенитной пушке оставили по одному солдату, а чтобы ее заряжать, нужно было быть достаточно сильным человеком. Потом пригнали женщин подтаскивать снаряды из артиллерийского погреба. А мы, мальчишки, сидели в качестве наводчиков. Поступала команда «беглый заградительный огонь», затем диктовали азимут, угол возвышения, и нужно было как можно быстрее стрелять. Это был очень тяжелый труд. Человек пять мальчишек осуществляли наводку, вместе с женщинами и оставшимися солдатами стреляли. Командиру батареи по телефону сообщали, откуда ждать налет, и он в соответствии с этим давал команду. Снаряд должен был взорваться на определенной высоте, поэтому требовалось установить так называемую «трубку». В итоге перед немецкими самолетами вырастала стена зенитного огня. Они разворачивались, сбрасывали бомбы куда попало.
Мы были замкнуты в этом маленьком мирке: дом — батарея, и все. В школу уже никто не ходил, хотя я должен был учиться в третьем классе, но мы были полностью заняты на батарее. Нас сильно закутывали, так как сидели рядом со стволом, и можно было оглохнуть. В сентябре налеты шли непрерывно: и днем, и ночью. И персонал батареи был измотан донельзя. Люди после отбоя буквально падали от усталости.
А вторая наша задача заключалась в борьбе с диверсантами. Когда ночью начинался налет, со всех сторон летели ракеты, чтобы показать немцам, где находится завод. Диверсанты располагались на пустыре около нашего дома. Их было довольно трудно поймать, они оставляли ракетницы на пустыре, а нам поручали обшаривать пустырь, находить ракеты и ракетницы. Мы их находили и тем самым уменьшали количество диверсий"

- Так вспоминал о войне и блокаде Ленинграда Михаил Борисович.

Одной из ярчайших черт Михаила Игнатьева, характеризовавших его как талантливого ученого, педагога и наставника, был дар говорить просто и образно о вещах сложнейших, абстрактных, мировоззренческих.

В интервью, посвященном 85-летию ученого, Михаил Борисович так говорит об эпохе, которую называли "вторым рождением кибернетики":

Самой распространенной машиной в мире стал компьютер. Это очень сильно сказалось на нашем миропонимании. Компьютер – вместилище разных виртуальных миров, и мы уже вполне можем предположить, что наша реальность - всего лишь один из миров некого суперсуперкомпьютера. В компьютере вы переходите из одного виртуального мира в другой, в любой момент получаете нужную информацию – чего раньше не было. Вы через аватаров действуете в этих виртуальных мирах – скажем, играете на биржах. И эти «компьютерные» миры соприкасаются с мирами реальными: можно мощными виртуальными финансовыми махинациями обанкротить какую-нибудь страну. Вообще, если понимать наш мир как часть всеоблемлющего компьютера, вполне можно рассчитывать и на встречу с инопланетянами.
Правда, компьютер, обогнав нас во многом, не овладел главным нашим «изобретением». Естественным языком.

Михаил Борисович Игнатьев, будучи давним, активным членом Дома ученых и председателем секции кибернетики им. академика А.И. Берга с 1999 г., в общении с коллегами и коллективом Дома ученых всегда проявлял лучшие качества своей незаурядной натуры: творческую открытость новым идеям, поддержку молодых коллег, бережное внимание к подрастающим поколениям и заботу о них, мудрость, демократизм и принципиальность. Его бесспорный интеллектуализм и отзывчивость, доброта и интеллигентность объединяли вокруг него в творческие содружества людей разного опыта, разных поколений.



Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о вручении премий молодым ученым

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию. Российским ученым предстоит создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги. Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на церемонии вручения премий президента в области науки и инноваций за 2024 год. Премии получили молодые ученые - яркие и талантливые представители нового поколения исследователей.  

        

Глава государства Владимир Путин встретился с молодыми учеными, чтобы вручить им премии в области науки и инноваций.    В этом году премии были удостоены Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники.

      

Премией также отмечена Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России.

        

Лауреат Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова получила премию за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов для обеспечения безопасности космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов.

  

«Примечательно, что из награжденных - большинство молодых ученых из Санкт-Петербурга. Северная столица часто занимает передовые позиции: ведь Петербург с самого своего основания был научным центром страны. Здесь всегда совершались великие открытия», - резюмировал эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Александр Бухтояров.

Первый Космический на IV Конгрессе молодых ученых

Директор центра аэрокосмических исследований и разработок Валентин Оленев в качестве спикера принял участие в сессии «Исследовательские фронтиры освоения неба и ближнего космоса», состоявшейся 27 ноября в рамках IV Конгресса молодых ученых в научно-техническом университете «Сириус» с участием ведущих экспертов Российской Федерации по реализации концепции бесшовного цифрового неба.

Участники сессии обсудили инновационные направления развития науки и экономики в контексте применения беспилотных авиационных систем и космических сервисов на базе низкоорбитальных спутниковых группировок, а также развитие новых протоколов связи и наземных сервисов.

В качестве вектора дискуссии, модератором сессии, директором проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергеем Кукаревым был предложен тезис об освоении неба как главном факторе достижения Россией технологического суверенитета. Фактически, речь идет о переходе от горизонтальной отраслевой структуры к вертикальной — экономике «малых высот» и «низких орбит», темпы роста которой в горизонте 2035 года будут значительно превышать темпы роста наземной экономики.

В рамках обозначенной темы эксперты обсудили технологические задачи, возникающие при построении бесшовного цифрового неба. В частности, директор центра аэрокосмических исследований и разработок Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Валентин Оленев описал возможные подходы к реализации единой сети связи для всех типов летательных аппаратов.

Валентин Леонидович рассказал, что поставленная задача унифицированного прототипа стандарта должна решаться коллегиально с привлечением ресурсов консорциумов, обладающих соответствующими компетенциями. Ее реализация включает два основных этапа. Первый этап, как отмечает эксперт, базируется на освоенных технологиях — радио, LTE, LoRa в сочетании с протоколами проводной связи. Здесь важно сделать акцент на создании межтехнологических мостов, носители которых смогут быть маршрутизаторами между сетями. Параллельно следует разрабатывать универсальные протоколы связи, которые позволят сервисам бесшовного неба функционировать.

Данные стандарты и подходы к унификации практикуются в стратегическом проекте ГУАП «СИЛА России» — перспективной технологии объединения в единую систему связи летательных аппаратов и наземной инфраструктуры при помощи унифицированных протоколов и стандартов, которую университет развивает в рамках программы «Приоритет-2030».

 

О развитии науки

В России продолжается активное развитие науки. В 2024 году в России состоялся целый ряд научных событий — открытие отечественного адронного коллайдера, создание органической пленки для зарядки кардиостимуляторов, разработка точной акустической системы навигации, а также устройства для ориентации в пространстве для незрячих людей, открыт довольно важный космический объект.

Так, специалисты НИУ БелГУ разработали и запатентовали устройство для повышения качества слитков алюминиевых сплавов. Согласно данным специалистов, использование нового устройства в емкости для застывания расплава позволяет существенно снизить содержание в нем окислов, шлаков и иных примесей.


Кроме того, физики и химики МГУ вырастили упругие монокристаллы, светоизлучающие свойства которых сохраняются даже при многократном сгибании. Их можно будет использовать для устройств гибкой оптоэлектроники — при создании гнущихся смартфонов, нательных датчиков, «умной» упаковки и других гаджетов.

Крупные успехи были достигнуты и в области медицинских технологий. Группа исследователей из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработала инновационный метод диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях с использованием наночастиц золота.


В сфере биотехнологий также наблюдаются значительные прорывы. Так, на базе Новосибирского государственного университета разработана уникальная биорегенеративная технология, способная восстанавливать поврежденные ткани и органы.


«Современная наука в России развивается семимильными шагами, и каждый новый научный прорыв открывает новые возможности для улучшения качества жизни людей, развития технологий и сохранения природных ресурсов. Продолжение активной работы в этом направлении позволит России занять достойное место среди мировых научных держав», - отметил эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Сергей Федотов. 

О развитии космических технологий

Ученые Химического института им. А. М. Бутлерова Казанского федерального университета (КФУ) и Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева создали особо прочные углепластики на основе фосфатных связующих, способные выдерживать температуру более 500 градусов Цельсия. В контексте развития космических технологий стоит отметить, что углепластики на основе фосфатных связующих, созданные учеными Казанского федерального университета и Казанского национального исследовательского технического университета, могут значительно улучшить теплоизоляционные свойства космических аппаратов.

Кроме того, российские исследователи провели серию опытов, которые позволили изучить то, как испаряются обшивка космических кораблей, а также материя астероидов и метеоритов при взаимодействиях с плазмой во время их вхождения в атмосферу.

Помимо этого, исследователи из России разработали ультрапрочный, стабильный и гибкий композит из графена и алмаза, который можно получить с помощью облучения материала ионами ксенона. Этот материал найдет применение в космической авиации, автомобильной и биомедицинской отраслях, сообщила пресс-служба НИТУ МИСИС.

«Российские ученые продолжают вносить весомый вклад в развитие высокотехнологичных материалов, что в дальнейшем обеспечит прогресс и инновации в самых различных сферах. Разработки, представленные Казанским университетом и НИТУ МИСИС, демонстрируют высокий уровень научного потенциала страны и ее способность конкурировать на мировом уровне в области космических технологий», - отметил эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Сергей Федотов.



Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о IV Конгрессе молодых ученых

Президент РФ Владимир Путин пригласил студентов из Китая на IV Конгресс молодых ученых, который пройдет в ноябре на федеральной территории Сириус.

 

«В конце этого года в Сочи, точнее на федеральной территории «Сириус», на юге страны, на побережье Черного моря будет проведено очередное мероприятие молодых ученых. И мы с удовольствием видели бы там и вас, и представителей молодежных организаций Китая. Это, конечно, прежде всего, студенты, волонтеры и так далее», – сказал он на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

 

Путин обратил внимание, что в четверг вместе с председателем КНР Си Цзиньпином он открыл Год культуры России и Китая. По его словам, в обеих странах будет проведено большое количество мероприятий по линии культуры, что позволит наладить контакты между представителями молодежи.

 

 

«Молодые люди должны иметь возможность участвовать в принятии решений, влияющих на их будущее. Необходимо расширять возможности для молодежного участия в гражданских инициативах и принятии решений на местном уровне», – заключила эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Светлана Филистеева.


Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о разработках самарских ученых для отечественной металлургии

Ученые Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского технического университета создали базу данных, которая оценивает стабильность интерметаллических соединений, что позволит создавать новые сплавы с заданными свойствами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

 

«Ученые <…> создали базу данных, которая на основе имеющейся информации оценивает стабильность интерметаллических соединений. <…> Сервис встроен в платформу TopCryst, позволяющую в режиме online проводить комплексный анализ и классификацию кристаллической структуры», говорится в сообщении.

 

Интерметаллиды химические соединения металлов, в отличие от сплавов, обладающие постоянным составом. Их применяют в качестве конструкционных материалов, проводников электрического тока и магнитов, с их помощью можно создавать сплавы с нужными свойствами.

 

По мнению заместителя декана факультета государственного и муниципального управления Президентской академии в Санкт-Петербурге Ирины Беловой, разработки Самарских ученых внесут значительный вклад в развитие и модернизацию отечественной металлургической промышленности.

 

«Это будет способствовать повышению эффективности и конкурентоспособности отрасли, развитию отечественных технологий и инноваций, обеспечению экологической безопасности и поддержке металлургических предприятий. Разработки укрепят связи между наукой и промышленностью, привлекут талантливых специалистов и повысят квалификацию кадров в передовых областях металлургии», - пояснила эксперт.

 


Пользовательское соглашение

Опубликовать