В ночь с 7 на 8 сентября практически на всей территории России можно было наблюдать полное лунное затмение

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В ночь с 7 на 8 сентября жители практически всей территории России могли наблюдать полное лунное затмение. В Новосибирске в эту ночь были идеальные погодные условия — чистое и ясное небо, поэтому любители астрономии могли насладиться достаточно редким астрономическим явлением.

Как рассказывает Егор Коняев, инженер обсерватории «Вега» НГУ, следующее полное лунное затмение, видимое на большей части России, произойдет через 3 года — 31 декабря 2028 года. 

По местному времени в Новосибирске его максимум придется почти на полночь (23:50). Поэтому его уже можно будет назвать новогодним, — добавляет Егор. 

Что такое лунное затмение?

Лунное затмение происходит в тот момент, когда Луна при своем движении по орбите вокруг Земли попадает в тень нашей планеты, а Земля в этот момент оказывается точно между Солнцем и своим естественным спутником.

Почему Луна красная? И почему ее видно? 

Самый главный и интересный вопрос, который возникает у наблюдателя, — почему же Луна в момент полного затмение становится красной? И почему ее видно, если происходит затмение? Казалось бы, если Луна погружается в тень Земли, то ее не должно быть видно совсем. Но это не так. И здесь основную играет роль атмосфера Земли, — поясняет Егор Коняев.

Согласно теории Рэлея, существует зависимость интенсивности рассеивания света от длины волны. Синие лучи, имеющие более короткую длину волны, рассеиваются в атмосфере Земли в 4-5 раз сильнее, чем красные, поэтому цвет дневного, чистого неба — синий. 

Именно по этой же причине во время лунного затмения Луна приобретает красный оттенок. Часть лучей, которые преломляются и не рассеиваются в земной атмосфере, попадают на лунную поверхность, от которой они отражаются и “возвращаются” к наблюдателю, находящемуся на Земле на ее ночной стороне. И мы можем наблюдать такой интересный, красивый эффект, когда Луна окрашивается в разные оттенки красного — от медно-желтого до темно-темно красного, — рассказывает Егор Коняев.

Как часто происходят лунные затмения? 

В среднем и лунное, и солнечное затмения происходят два раза в год. Но у земного наблюдателя шансов увидеть лунное затмение гораздо больше, чем солнечное. Почему? Причина в геометрии.

Лунное затмение выглядит одинаковым в любом месте, где Луна находится над горизонтом, — по площади это равно полушарию. Кроме того, Земля больше Луны, поэтому тень Земли полностью покрывает Луну. Во время же солнечного затмения, когда Луна движется перед Солнцем, тень, отбрасываемая Луной, намного меньше Земли и покрывает незначительную часть земной поверхности. Поэтому шанс увидеть солнечное затмение предоставляется только людям, находящимся в пределах узкой полосы земной поверхности, по которой проходит лунная тень, — добавляет Егор Коняев.  

Так, следующее полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа 2026 года, в России можно будет увидеть только на полуострове Таймыр, но наблюдение будет крайне затруднено, так как очень низко над горизонтом и не все фазы будет возможность увидеть.  

Всего у полного лунного затмения три фазыПервая фаза — полутеневая, когда Луна еще полностью освещается прямыми солнечными лучами, но попадает в полутень Земли. При своем дальнейшем движении по орбите Луна попадает в тень Земли, которая полностью перекрывает солнечный свет для некоторых участков Луны, — это теневая фаза затмения. Когда же Луна полностью погружается в земную тень, происходит полная фаза лунного затмения. Это как раз тот момент, когда естественный спутник Земли окрашивается в красный цвет.

В этот раз максимальная фаза затмения составила 136%, она была достигнута в 1:12 по новосибирскому времени. Полная фаза продлилась с 0:31 до 1:52, теневая — с 23:27 до 2:56, и полутеневая — с 22:28 до 3:55. 

Чем интересно лунное затмение? 

Как отмечает Альфия Нестеренко, заведующая обсерваторией «Вега» НГУ, данное лунное затмение было достаточно продолжительным, в отличие от наблюдавшихся ранее. Так, фаза полного лунного затмения в этот раз длилась более часа.

Также во время лунного затмения можно различить детали рельефа, которые в обычное время на Луне не заметны, за счет большей контрастности некоторых элементов, — добавляет Альфия Нестеренко.

Фото: Егор Коняев, Михаил Маслов, обсерватория «Вега» НГУ. На фото представлены все фазы лунного затмения.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Студентка НГУ представила доклад о новых возможностях аналитических методов для решения задач биоферментации

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С 18 по 22 августа 2025 года в Академгородке Новосибирска прошла Всероссийская научная конференция с международным участием «Современные проблемы органической химии» (СПОХ-2025), посвящённая 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР В.П. Мамаева. С устным докладом на секции, посвящённой современным направлениям биохимии и аналитической химии, выступила Мария Сотникова, студентка 4 курса Факультета естественных наук НГУ, направление «Химия». Ее научный руководитель — младший научный сотрудник Лаборатории молекулярного инжиниринга Института медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ Никита Басов.

Работа, представленная Марией, посвящена экзометаболомному скринингу дрожжевых штаммов, выделенных из традиционных ферментированных продуктов — кумыса, медовухи и кефирного гриба. Такой анализ позволяет выявлять микроорганизмы с уникальными метаболическими профилями, перспективные для использования в задачах биоферментации.

В исследовании ключевую роль сыграли современные аналитические методы — высокоэффективная жидкостная хроматография в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ-МС/МС). Эти технологии позволяют одновременно регистрировать сотни метаболитов и открывают новые возможности в подборе штаммов для синтеза целевых веществ, востребованных в промышленности, медицине, фармацевтике и аграрном секторе.

Результаты показали, что даже близкородственные штаммы дрожжей могут существенно различаться по своим метаболическим профилям. Это делает метаболомный анализ мощным инструментом рационального отбора микроорганизмов для биотехнологии и развития экологически чистых производств.

Выступление М.А. Сотниковой на конференции СПОХ-2025 вызвало большой интерес у научного сообщества и стало ярким примером того, как студенты и молодые исследователи НГУ формируют научный задел в области передовой биотехнологии.

Особое значение работы заключается в том, что её выполнили молодые учёные и студенты, выполняющие работы в ИММТ НГУ. Кроме того, у Марии уже готовится к выходу первая научная статья, посвящённая метаболомным исследованиям клеток. В следующем году она планирует поступать в магистратуру по направлению «Промышленная фармация» в ИММТ НГУ и продолжить свои исследования на стыке аналитической химии, биотехнологии и медицины.

Для студентки это не первый опыт выступления: ранее Мария удостоилась диплома III степени на Международной научной студенческой конференции (МНСК-2025), которая проходила в НГУ уже в 63-й раз, в секции «Аналитическая химия».

Таким образом, в университете студенты вовлекаются в реальную науку уже на ранних этапах обучения, участвуют в междисциплинарных проектах на стыке химии, биологии, медицины и инженерии. Именно такой подход соответствует современным вызовам биоферментации и открывает перспективы для создания технологий будущего.

Исследование выполнено в сотрудничестве Лаборатории молекулярного инжиниринга ИММТ НГУ и Инжинирингового центра «Промбиотех» Алтайского государственного университета.

Проект реализован при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Студентка НГУ участвовала в международной спелеоэкспедиции в Узбекистан

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Илона Владимирова, студентка второго курса Геолого-геофизического факультета НГУ, этим летом приняла участие в международной спелеоэкспедиции на Гиссарский хребет в Узбекистане. В течение двадцати дней команда из 34 исследователей из России, Узбекистана, Турции, Израиля и США изучала крупнейшие пещеры региона — Бой-Булок и имени Вишневского.

Основной целью экспедиции был поиск соединения пещер Бой-Булок и имени Вишневского, топосъёмка ходов в пещере Бой-Булок, а также исследование ледяной пещеры на высоте 3700 м и уточнение топографической съёмки пещер массива Ходжа-Гур-Гур-Ата. Помимо этого решались и более узкие задачи: установка гидрогенератора в подземном базовом лагере (ПБЛ) на глубине –560 м для выработки электроэнергии, организация связи между пещерами с помощью устройства Nicola, доставка георадаров в обе пещеры и измерение расстояния между ближайшими точками, а также другие исследования.

Илона работала в составе команды на массиве Чульбаир. Спелеологам удалось пройти узкий участок в пещере Бой-Булок и исследовать новый глиняный ход протяжённостью около 70 метров, что позволило уточнить данные топосъёмки и увеличить амплитуду глубины пещеры ещё на 6 метров.

— Было непросто, так как маршрут по пещере имеет четвёртую категорию сложности. Однако мне очень понравилась жизнь под землёй в ПБЛ –560, где я провела три ночи (некоторые участники жили там до 14 ночей). Но самое приятное — выйти на поверхность. Было очень красиво. Мы встречали закат на краю стены Чульбаира на высоте 3700 метров, смотрели вниз на четырёхсотметровый обрыв. Запомнился и волейбольный матч в узбекской деревне Дехиболо между местными жителями и спелеологами, в котором победила дружба, — делится впечатлениями Илона.

Кроме исследований в Бой-Булоке, экспедиция обследовала ледяную пещеру на высоте 3700 м, где были обнаружены лежанки медведей, а также проводила работы на массиве Ходжа-Гур-Гур-Ата.

Илона признаётся, что хотела бы вернуться в Узбекистан, чтобы продолжить поиск соединения двух крупнейших пещер.

Экспедицию организовала Свердловская городская спелеосекция под руководством Вадима Логинова, который с 2007 года проводит исследования в этом районе.

Материал подготовил: Юлия Данькова, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Наиболее интересные астрономические явления осени 2025 года, видимые в Новосибирске

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Наибольший всплеск любительской астрономической активности, как правило, приходится на конец лета и на осень, особенно на первую ее половину. В этот период ночи уже становятся достаточно длинными и темными, по сравнению с летом, однако при этом еще не настолько холодно, как зимой. В этом обзоре мы представим наиболее интересные астрономические события в Новосибирске и его окрестностях, которые нас ожидают в осенние месяцы. 

Наиболее интересные астрономические явления осени 2025 года.

7/8 сентября. Полное лунное затмение. Одно из наиболее интересных и ожидаемых событий осени 2025 года, которое может наблюдать любой человек. Максимальная фаза затмения составит 136%, она будет достигнута в 1:12 по новосибирскому времени. Полная фаза продлится с 0:31 до 1:52, теневая — с 23:27 до 2:56, и полутеневая — с 22:28 до 3:55. Время затмения, таким образом, очень благоприятно для Новосибирска, во время максимума Луна будет находиться около кульминации. Следует также отметить, что полутеневые фазы лунного затмения визуально практически не видны, видимое потемнение лунного диска будет наблюдаться примерно с 23 до 3 часов ночи.

В ходе лунного затмения Луна проходит через тень Земли, при этом максимальная фаза данного затмения будет довольно большой, это означает, что Луна глубоко погрузится в тень Земли и около максимума будет выглядеть довольно темной. При этом полного потемнения лунного диска не произойдет, поскольку, даже находясь глубоко в земной тени, Луна освещается преломленным светом земной атмосферы с краев темного земного диска, если смотреть на него с Луны. Поскольку красный свет преломляется сильнее, то лунный диск оказывается освещен преимущественно красной составляющей солнечного спектра и Луна в ходе полного затмения окрашивается в разные оттенки красного цвета — от грязно-оранжевого (медного) до темно-красного или бурого. Также влияние на интенсивность красного цвета и яркость лунного диска оказывает уровень запыленности земной атмосферы во время затмения, который является переменной величиной и зависит, например, от интенсивности извержения вулканов. По этой причине сложно предсказать, насколько темным будет лунный диск во время затмения, однако это в любом случае красивое явление, для наблюдения которого не требуются никакие специальные инструменты, хотя в бинокль будет лучше заметна граница земной тени и детали лунной поверхности во время затмения.

8 октября. Возможный всплеск активности метеорного потока Дракониды

Дракониды — это т.н. «вспышечный» метеорный поток, активность которого проявляется не каждый год, а, как правило, около перигелиев его родительской кометы 21P/Giacobini-Zinner. При вспышках активность также может сильно отличаться — от сравнительно невысокой до метеорных штормов, которые Дракониды давали, например, в 1933 и 1946 гг. Из недавних проявлений активности следует отметить 2011, 2012 и 2018 годы, когда активность достигала сотен метеоров в час. 

В 2025 году комета 21P проходит свой очередной перигелий, и, как показывают расчеты, Земля столкнется с довольно свежим кометным материалом, выброшенным в 2012 году. В связи с этим можно ожидать всплеска метеорной активности, расчетный максимум которой приходится на 22:07 по новосибирскому времени. Интенсивность всплеска вряд ли будет штормовой, поскольку Земля должна столкнуться с облаком частиц, размеры которых весьма невелики. Тем не менее, в максимуме можно ожидать довольно выраженную активность на уровне десятков, а если повезет, то и сотен метеоров в час. 

Радиант потока находится в созвездии Дракона, в вечернее время он расположен высоко над горизонтом, поэтому для Новосибирска время максимума является очень благоприятным. Во время всплеска на небе будет находиться яркая Луна, что ухудшит условия его наблюдения и снизит количество видимых метеоров. Однако, несомненно, любое проявление активности Драконид является уникальным событием и рекомендуется к наблюдению. 

13 сентября. Покрытие Луной Плеяд 

Продолжается серия покрытий очень красивого звездного скопления Плеяды спутником Земли Луной, которая наступает раз в 18 лет. Период в 18 лет равен продолжительности лунного сароса (драконического периода), который обусловлен прецессией лунной орбиты. Иначе говоря, это период прецессии орбиты Луны. Скопление Плеяд расположено на небе немного выше эклиптики, однако благодаря прецессии и наклону лунной орбиты примерно в 5 градусов, Луна в своем видимом движении по небу периодически (каждые 18 лет) «дотягивается» до Плеяд и дает серию покрытий скопления. 

На широте Новосибирска текущая серия покрытий началась в середине 2024 года, а закончится она в марте 2028 года. Покрытия происходят примерно раз в месяц (точнее, каждые 29 дней, что соответствует сидерическому периоду Луны). Однако покрытия происходят в разное время суток и далеко не все из них видны в Новосибирске.

Для наблюдений данного покрытия (которое по сути представляет собой серию покрытий Луной звезд скопления Плеяды) нужно воспользоваться биноклем либо телескопом. В своем движении по орбите вокруг Земли Луна пройдет перед звездами Плеяд и на некоторое время закроет их от земного наблюдателя. В бинокль или телескоп можно будет увидеть, как Луна постепенно приближается к различным звездам скопления, потом в какой-то момент они исчезают за лунным диском, а через некоторое время появляются вновь с другой его стороны.

Данное покрытие произойдет в ночь 12/13 сентября, когда Луна будет расположена высоко над горизонтом, что в сочетании с фазой около 67% создает очень хорошие условия для наблюдений в телескоп или бинокль. При этом для стабилизации изображения лучше использовать штатив или астрономическую монтировку.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Электра. Начало — в 03:42:50, высота 52°, окончание — в 04:13:57, высота 55°.

Тайгета. Начало — в 03:50:01, высота 53°, окончание — в 04:57:24, высота 58°.

Майя. Начало — в 04:02:40, высота 54°, окончание — в 05:08:45, высота 59°. 

6 ноября. Покрытие Луной Плеяд

Очередное покрытие Луной Плеяд, видимое в Новосибирске произойдет 6 ноября. В отличие от сентябрьского события, оно произойдет в вечернее время, на несколько более низкой, но все еще неплохой высоте над горизонтом, хотя при более полной фазе Луны.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Электра. Начало — в 21:00:44, высота 27°, окончание — в 21:48:41, высота 34°.

Меропа. Начало — в 21:24:42, высота 30°, окончание — в 22:14:21, высота 37°.

Альциона. Начало — в 21:52:36, высота 34°, окончание — в 22:48:16, высота 42°.

Атлас. Начало — в 22:46:44, высота 41°, окончание — в 23:04:31, высота 44°. 

Метеорные потоки 

21 октября. Максимум метеорного потока Ориониды. Данный метеорный поток с радиантом в созвездии Ориона происходит от кометы 1P/Halley, его максимальная интенсивность составляет около 20-30 метеоров в час, а сами метеоры очень быстрые. Радиант потока поднимается достаточно высоко в второй половине ночи, а сам максимум достаточно широкий, активность около максимального уровня может удерживаться несколько дней вокруг 21 октября. 

17 ноября. Максимум метеорного потока Леониды. Этот поток с радиантом в созвездии Льва показывает обычную ежегодную активность около 10-15 метеоров в час, однако он известен своими периодическими повышениями активности в годы вокруг перигелиев родительской кометы 55P/Swift-Tuttle. На текущий год повышенная активность не прогнозируется. Радиант данного потока также поднимается высоко в небе во второй половине ночи и дает быстрые метеоры.

Кометы 

C/2025 A6 Lemmon. На данный момент это самая яркая ожидаемая комета осени 2025 года, в октябре-ноябре ее яркость должна достигнуть примерно 6 звездной величины. Это все еще недостаточно для визуальных наблюдений, однако в это время комету должно быть хорошо видно в любительские телескопы и даже в бинокли. 

Комета будет видна по утрам во второй половине ночи, доходя под утро до хорошей высоты в 40-45°, затем она в течение примерно недели с 15 по 22 октября переместится с утренней части неба на вечернюю, и далее она примерно до середины ноября будет видна по вечерам. В конце октября и начале ноября (как раз около максимума яркости) видимость будет неплохой, а затем комета начнет все сильнее снижаться, пока наконец не перестанет быть видна. 

C/2025 К1 ATLAS. Яркость данной кометы будет поменьше, как ожидается, в октябре-ноябре она будет около 9 или 10 звездной величины. Тем не менее, она будет достаточно неплохой целью для любительских телескопов, а вот в бинокли ее вряд ли будет видно.

Комету можно будет увидеть низко над горизонтом по утрам в последние дни октября и начале ноября, а затем, после прохождения Луны, с середины и до конца ноября (и особенно в третьей декаде ноября) она будет видна высоко в небе большую часть ночи, хотя все же во второй половине ночи ее будет видно лучше, поскольку время кульминации у нее будет приходиться на вторую половину ночи.

Соединения

20 сентября. Соединение Венеры и Регула. Утром 20 сентября ярчайшая планета не небе окажется в 0,6° от звезды 1 величины Регул. Такое разделение немногим больше видимого размера лунного диска. На небе такое соединение будет выглядеть как две яркие звездочки рядом друг с другом над восточным горизонтом. Под ними в это время будет находиться очень узкий серп убывающей Луны. Наилучшее время наблюдений — около 6 утра. 

13 ноября. Соединение Луны и Регула. Тоже довольно тесное соединение, утром 13 ноября под убывающим серпом Луны окажется довольно яркая звезда Регул, визуальное разделение которого с ближайшим краем лунного диска составит всего 0,2°. Наилучший период наблюдения — примерно с 6 до 7 часов утра. 


На фото: комета C/2025 К1 ATLAS, которая была открыта в мае 2025 года. Комета снималась 26 августа через телескоп с фокусным расстоянием 854 мм, примерно в 70 км от Новосибирска по Ордынской трассе.  Летом для визуального наблюдения она была практически недоступна на широте Новосибирска, для фотографирования — примерно с 20 июля и до конца августа. Ближайшую точку к Солнцу на своей орбите (перигелий) она пройдет 8 октября, но в это время она будет находиться за Солнцем с точки зрения земного наблюдателя. И уже сейчас ее практически не видно, а снова она станет видна в конце октября, когда выйдет из-за Солнца после перигелия и наберет достаточную элонгацию (визуальное угловое разделение с Солнцем).

Приглашаем учащихся СУНЦ НГУ на спецкурс «Наблюдательная астрономия в обсерватории «Вега» НГУ. Все вопросы можно задать по почте: nesterenko@post.nsu.ru.

Пояснение: Обычно различные астрономические явления можно наблюдать на более или менее обширной территории, и в зависимости от того, о каком именно событии идет речь, они могут быть видны, например, в разных регионах Сибири или России в целом, либо во всем северном или восточном полушарии, либо даже во всем мире. В настоящем же обзоре приводятся сведения о том, какие примечательные, необычные и интересные астрономические явления можно будет наблюдать в Новосибирске и его окрестностях осенью 2025 года.

При этом вполне может оказаться так, что Новосибирск не будет являться оптимальным местом наблюдений каких-либо указанных в обзоре явлений и в других точках нашей планеты данное явление будет видно лучше, однако обстоятельства видимости приводятся именно для Новосибирска.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Магистрант НГУ создал открытую систему диагностики литий-ионных аккумуляторов

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Магистрант Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета, профиль «Интернет вещей», Дмитрий Муравьев разработал систему контроля и диагностики литий-ионных аккумуляторов. Решение включает в себя аппаратный модуль и веб-сервис и уже доступно в открытом доступе для производителей и сервисных компаний.

Система позволяет тестировать аккумуляторы по различным сценариям, фиксировать показатели их работы и хранить результаты в базе данных для последующего анализа.

Основная цель разработки — повышение уровня безопасности устройств, использующих литий-ионные аккумуляторы в качестве основного источника питания, — поясняет автор проекта Дмитрий Муравьев. По его словам, разработка открывает возможности для проведения не только стандартных измерений, но и регрессионных и стресс-тестов, что особенно важно для проверки надежности источников питания.

Литий-ионные аккумуляторы сегодня применяются повсеместно — от смартфонов и ноутбуков до электромобилей и медицинской техники. Их массовое распространение делает вопрос надежности и точности диагностики особенно актуальным. Компании, которые разрабатывают или обслуживают устройства с такими батареями, заинтересованы в инструментах контроля, позволяющих быстро и объективно оценить состояние аккумуляторов.

Разработка Дмитрия Муравьева состоит из двух частей. Аппаратная часть устройства собрана из широко доступных компонентов, которые можно недорого приобрести на маркетплейсах. Она позволяет задавать профили зарядки и разрядки, фиксировать параметры работы и передавать их через Wi-Fi на веб-сервис либо записывать на SD-карту. Встроенный дисплей отображает показатели в реальном времени. Веб-сервис обеспечивает управление устройством, позволяет задавать сложные сценарии тестирования и анализировать данные.

Мы сделали систему максимально доступной — код написан на Python, и любой человек с базовыми навыками программирования может доработать её под собственные задачи, — отмечает Дмитрий Муравьев.

По словам научного руководителя проекта, заместителя декана Факультета информационных технологий НГУ Александра Власова, идея создания открытой системы родилась в результате сотрудничества с компанией YADRO, которая является крупнейшим отечественным производителем вычислительной техники.

Аккумуляторы являются неотъемлемой частью многих вычислительных устройств, и контроль за их состоянием необходим как на этапе производства, так и в исследовательских задачах на этапе проектирования. Мы видели, что на рынке не хватает доступных решений с открытым исходным кодом, поэтому появление такого инструмента — важный шаг, – говорит Александр Власов. Прототип решения создан на базе Лаборатории YADRO в НГУ при активной консультации сотрудников компании.

На рынке уже существуют устройства для тестирования АКБ, однако, как поясняет Дмитрий Муравьев, они имеют существенные ограничения: низкую точность измерений, закрытое программное обеспечение без возможности модификации, отсутствие дистанционного управления и гибких сценариев тестирования.

Отсутствие решения, лишенного этих недостатков, стало стимулом к созданию собственной системы, — подчеркивает разработчик.

Сегодня проект находится на стадии MVP (минимально жизнеспособного продукта). Система уже работает и позволяет выполнять различные сценарии тестирования. Ограничения — напряжение зарядки до 4,6 В и максимальный ток до 1,6 А. Но главное — решение полностью открытое: схемы можно собрать из доступных компонентов, а программное обеспечение скачать с GitHub. Это делает систему доступной как для исследователей, так и для компаний, которым требуется собственный инструмент контроля качества аккумуляторов. 

Очень важно, что такие разработки появляются в открытом доступе. В России сегмент инструментов для тестирования аккумуляторов развит слабо, и появление общедоступных решений развивает всю отрасль. Это полезно и для IT-бизнеса, и для страны в целом. В лаборатории YADRO мы стараемся продвигать именно такие полезные проекты с точки зрения общей инфраструктуры. Напрямую, в таком проекте, как у Дмитрия, сложно проследить выгоду, но мы надеемся, что наши устройства, которыми мы пользуемся каждый день, станут немного безопасней и надежней, — отмечает Александр Власов.

Сам Дмитрий Муравьев подчеркивает, что готов развивать проект при появлении заинтересованных партнеров. А пока его система уже нашла практическое применение: аналогичное устройство собрала и попробовала применить одна из новосибирских организаций, работающих с оборудованием, где также необходимо тестировать элементы питания.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

СИБУР и НГУ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области науки и инноваций

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

СИБУР и Новосибирский государственный университет (НГУ) подписали соглашение о совместной работе в области науки, образования и полимерных технологий на полях форума Технопром-2025. Подписи под документом поставили генеральный директор СИБУР ПолиЛаб Константин Вернигоров и ректор НГУ Михаил Федорук.

Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений: от совместных исследований и разработок в сфере полимерных решений до поддержки студенческих и научных стартапов и акселераторов. Важное внимание будет уделено подготовке кадров нового поколения — студентов, аспирантов и молодых исследователей, которые смогут включиться в проекты на стыке науки и индустрии.

В работе над совместными проектами НГУ выступает в качестве головной организации консорциума, в который входят ведущие научно-исследовательские организации.

«Наука и индустрия сильнее, когда они действуют вместе. Мы смотрим на партнерство с НГУ как на возможность совместно развивать передовые полимерные решения для ключевых отраслей экономики. Сочетание академической экспертизы университета и прикладных компетенций СИБУР ПолиЛаб открывает новые горизонты для решения нестандартных задач и подготовки кадров будущего», — подчеркнул Константин Вернигоров, кандидат химических наук, генеральный директор экосистемы центров прикладных разработок СИБУР ПолиЛаб.

Среди задач, над которыми НГУ и СИБУР будут работать в ближайшее время, — повышение эффективности производственных процессов, совместная разработка новых решений и расширение сфер применения полимеров, а также моделирование испытаний крупногабаритной полимерной продукции.

«НГУ является частью крупнейшего сибирского научного кластера, который во многом определяет траекторию развития российской науки. Важным элементом стратегии университета является активизация сотрудничества с индустриальными партнерами, разработка новых подходов, методик и технологий, которые находят применение в разных секторах экономики. Сотрудничество с СИБУРом открывает для нас новые горизонты: совместные проекты позволят интегрировать научные исследования и разработки в реальные технологические процессы и усилить подготовку студентов к работе в высокотехнологичных отраслях», — отметил Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета, академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор.

Сибирь традиционно считается центром российской науки — здесь сосредоточены уникальные исследовательские школы, институты и уникальная инфраструктура. При этом регион является и основой производственной мощи СИБУРа: в Западной Сибири сформирован крупнейший в России нефтехимический кластер, ядром которого выступает ЗапСибНефтехим — крупнейший нефтехимический комплекс страны с мощностями более 2,5 млн тонн полимеров в год. Именно здесь концентрируются основные компетенции компании в области переработки углеводородного сырья и выпуска синтетических материалов, широко востребованных в производстве товаров народного потребления, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и медицине. Встраивание НГУ в стратегические инициативы СИБУРа усиливает значение региона как точки притяжения инноваций и делает его ключевой площадкой для формирования научно-образовательных экосистем в интересах всей страны.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

«Газпром нефть» поддержит развитие технологических и образовательных проектов в Новосибирской области

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Газпром нефть» поддержит научные исследования, технологические и образовательные программы в Новосибирской области. Совместно с экспертами НГУ компания займется совершенствованием цифровых инструментов изучения недр, моделированием подземных операций и созданием продвинутых алгоритмов для анализа геологических данных.

Новосибирский государственный университет при участии нефтяников будет развивать востребованные научные направления, лабораторную базу и научно-образовательные программы для подготовки востребованных специалистов для отечественного ТЭК. НГУ модернизирует исследовательскую инфраструктуру, примет участие в разработке программного обеспечения и технологических решений для нефтегазовой промышленности.

Правительство Новосибирской области окажет содействие реализации технологических и образовательных инициатив «Газпром нефти» и НГУ. Регион поддержит развитие научных и сервисных центров на базе университета, а также привлечет к перспективным проектам научные организации, высокотехнологичный бизнес и промышленные компании региона, обеспечит запуск и акселерацию стартапов, развитие сервисных услуг включая направления аналитики и экспертизы.

Сергей Доктор, начальник департамента по добыче «Газпром нефти»

«Стратегическое сотрудничество с одним из крупнейших научных центров страны и Новосибирской областью поможет в реализации проектов, значимых для нашей компании и всего ТЭК. Мы займемся как фундаментальными исследованиями, так и прикладными разработками для решения конкретных производственных задач. Партнерство позволит нам сократить цикл тестирования и внедрения технологий, а также сфокусироваться на приоритетных задачах по добыче «трудных» запасов и подготовке профессионалов нового поколения».

Ирина Мануйлова, заместитель губернатора Новосибирской области:

«Мы системно поддерживаем развитие научно-технических проектов, формируя благоприятные условия для создания новой исследовательской инфраструктуры, запуска стартапов и реализации технологического потенциала индустриальных резидентов научно-технологического парка новосибирского Академгородка. Стратегическое сотрудничество с «Газпром нефтью» и Новосибирским государственным университетом — это шаг к превращению нашего региона в крупный центр научно-промышленных компетенций федерального уровня».

Сергей Головин, директор Передовой инженерной школы НГУ:

«Газпром нефть» является лидером не только в развитии нефтегазовых технологий, но и в системном подходе формирования взаимоотношений с ведущими вузами. НГУ одним из первых вошел в число партнерских университетов компании и это сотрудничество задало основу роста нефтегазового направления в НОЦ «Газпромнефть- НГУ» и ПИШ НГУ. Стратегия сотрудничества на ближайшие три года фиксирует достигнутые результаты и задает ориентиры для дальнейшего развития. Для нас это означает выход на новые тематики, связанные с технологиями работы в Арктических условиях, масштабирование исследований по направлению «Цифровой керн», развитием новых технологий геологоразведки, созданием отраслевого ПО, выполнением сервисных работ».

Справка:

Новое соглашение продолжает сотрудничество «Газпром нефти», правительства Новосибирской области и Новосибирского госуниверситета. Партнеры совместно развивают лабораторный комплекс для исследований в области увеличения нефтеотдачи на базе проекта «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) в наукограде Кольцово. Кроме того, стартапы и резиденты научно-технологического парка новосибирского Академгородка НГУ при поддержке компании и вуза работают над проектами в сфере нефтегазовых сервисов и цифровых решений для решения прикладных задач нефтегазовой отрасли.

В НГУ действует передовая инженерная школа «Когнитивная инженерия», где формируется новое поколение специалистов в области геологии, геофизики и математического моделирования. Совместно с «Газпром нефтью» в вузе запущены три магистерские программы, ориентированные на подготовку специалистов в области нефтяного инжиниринга и цифрового моделирования процессов в ТЭК. Студенты вовлекаются в решение реальных задач отрасли, получают доступ к современным цифровым платформам и практическим кейсам.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

НГУ и одна из ведущих фармацевтических компаний России «Биннофарм Групп» будут сотрудничать в образовательной и научно-исследовательских сферах

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирский государственный университет и компания «Биннофарм Групп», один из крупнейших фармпроизводителей России, договорились о сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательских сферах. Соответствующее соглашение было подписано сегодня на международном форуме технологического развития «Технопром-2025». Университет будет осуществлять подготовку специалистов для компании в рамках новой магистерской программы «Промышленная фармация», которая открылась в этом году в Институте медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ.

Биотехнологии и медицинские исследования являются одним из приоритетных направлений, которое будет развиваться на базе инфраструктуры нового учебно-научного центра ИММТ НГУ и научно-исследовательского центра НГУ, являющихся объектами строящегося кампуса НГУ. Также в этом году мы запустили новые образовательные программы, среди которых специалитет «Медицинская кибернетика». Партнерство с одним из лидеров рынка позволит нам адаптировать наши образовательные программы под актуальные требования фармпроизводителей и готовить специалистов, которые будут востребованы на рынке труда. А также работать на передовом крае науки в области медицинских биотехнологий и разработки новых лекарств, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Инфраструктура нового кампуса НГУ, который является одним из приоритетных проектов развития Новосибирской области и реализуется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети», позволяет работать с широким спектром технологических платформ — от генной терапии до клеточных технологий, что призвано внести существенный вклад в достижение цели обеспечения технологического лидерства страны.

Будущее пространство кампуса будет отвечать современным требованиям и запросам студенческого сообщества. Проектные решения позволят создать уникальные научные-образовательные центры, а также дополнительные зоны коворкинга. Кампус послужит фундаментом современной комфортной среды для студентов и преподавателей.

Фармацевтика — одна из самых динамичных и наукоемких отраслей. Успех здесь определяют не только фундаментальные знания, но и способность к инновациям, поэтому для нас партнерство с НГУ — это стратегическая инвестиция в будущее отрасли, — отметила Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп». — «Биннофарм Групп» планомерно выстраивает работу с ведущими вузами страны. Мы организуем стажировки, практики и экскурсии, чтобы студенты могли уже во время учебы познакомиться с современным производством. Только в этом году такие программы прошли более 200 студентов. Это позволяет нам не просто закрывать вакансии, а привлекать в компанию мотивированных и перспективных специалистов, уже знакомых с нашими стандартами.

Помимо сотрудничества по реализации магистерской программы в НГУ планируют запустить образовательные курсы дополнительного профессионального образования, чтобы готовить специалистов с уникальными компетенциями, необходимыми для предприятий «Биннофарм Групп». Речь идет о постдипломной подготовке в сфере фармации.

В перспективе планируется расширить сферу сотрудничества и проводить совместные научно-исследовательские проекты в области биомедицинских разработок, которые актуальны для современной научной повестки.

Сотрудничество НГУ и компании “Биннофарм Групп” позволит более эффективно выстроить всю цепочку создания продукта: начиная с совместной разработки на базе наших лабораторий, выпуска опытно-промышленных партий и заканчивая дальнейшим масштабированием на производственных площадках компании, — рассказала Юлия Самойлова, директор ИММТ НГУ.

Для реализации полного цикла разработки инновационных медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также доведения их до этапа выпуска опытно-промышленных серий в условиях GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащей производственной практики) в вузе на базе нового кампуса будет создан комплекс высокотехнологичных чистых помещений и лабораторий, отвечающих самым строгим международным стандартам.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Сеченовский Университет и Новосибирский государственный университет создадут совместный центр клинических исследований

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение об открытии совместного центра клинических исследований «Запад-Восток». Цель стратегического партнерства двух ведущих исследовательских университетов страны — организация и проведение клинических исследований, создание прорывных технологий и инновационных лекарственных препаратов для практического здравоохранения. Проректор по научно-технологическому развитию Первого МГМУ Вадим Тарасов и ректор НГУ Михаил Федорук подписали документ 27 августа на XII международном форуме «Технопром-2025» в Новосибирске.

Центр клинических исследований Первого МГМУ и Новосибирского государственного университета начнет свою работу уже в сентябре 2025 года и его деятельность будет иметь два ключевых направления. Первое — проведение клинических исследований лекарственных препаратов. Объединение ресурсов двух ведущих университетов России позволит решить проблему набора пациентов для фармацевтических компаний за счет координации действий в западноевропейской (на базе Сеченовского Университета) и восточноевропейской (на базе НГУ) частях страны.

Второе направление — совместные поисковые исследования для создания инновационных медицинских технологий. На их развитие партнеры направят часть средств, вырученных от коммерческой деятельности центра.

Для реализации этого стратегического направления мы объединяем возможности двух университетов. Со стороны Сеченовского университета – это медицинская отраслевая экспертиза и наши уникальные компетенции в области разработки лекарств и выведения их на рынок, — прокомментировал подписание документа Вадим Тарасов. — Наши специалисты успешно разработали и внедрили в производство более 200 лекарственных средств, провели более 300 доклинических и более тысячи клинических исследований, в том числе исследования первой вакцины от коронавируса «Спутник V». Мы проводим все этапы разработки лекарств – от стадии подбора молекулы до подачи регистрационного досье в соответствии с российскими и международными стандартами. Совместно с Новосибирским государственным университетом мы планируем создать систему финансирования поисковых исследований за счет прибыли, полученной за проведение клинических исследований. Речь идет о совместных исследованиях для создания прорывных медицинских технологий и инновационных препаратов с помощью искусственного интеллекта и рентгеноструктурного анализа молекул. Сочетание этих технологий позволит значительно ускорить и снизить стоимость разработки инновационных лекарственных препаратов.

Площадкой для восточноевропейского сегмента клинического центра станет Медицинский научно-образовательный центр Института медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ. Институт обладает уникальными технологическими платформами и готовой исследовательской инфраструктурой, что создает прочную основу для его развития и позволяет приступить к реализации конкретных научных и клинических задач.

Созданная в НГУ инфраструктура для проведения фундаментальных исследований, в том числе уникальная учебно-исследовательской станция СКИФ-НГУ, строительство которой завершится в этом году, позволит нам обмениваться опытом, расширять клиническую базу, инициировать новые проекты, а также сократить путь препарата от первой фазы клинических исследований до вывода на рынок готового продукта, — рассказала директор Института медицины и медицинских технологий НГУ Юлия Самойлова.

Она также отметила, что сегодня большая часть клинических исследований проводится в центральной России. Теперь, когда подобный центр будет создан и за Уралом, появятся новые возможности для расширения сотрудничества с производителями лекарственных препаратов из стран БРИКС, Казахстана, Узбекистана, Китая и Индии, которым с точки зрения логистики удобнее взаимодействовать с научно-исследовательскими центрами, расположенными в Сибири.

Центр «Запад-Восток» оснащен всем необходимым оборудованием для проведения клинических исследований и испытаний медицинских изделий, в том числе инновационных, не имеющих аналогов на рынке. В дальнейшем НГУ и Сеченовский университет планируют запустить совместные сетевые образовательные программы в области медицинского и фармацевтического образования, включая программы дополнительного профессионального образования.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Наталья Касперская рассказала, почему сотрудничество вузов и крупного российского ИТ-бизнеса будет развиваться

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Вчера в Новосибирском государственном университете прошла встреча с президентом группы компаний InfoWatch и со-основателем «Лаборатории Касперского» Натальей Касперской, которая приехала в Новосибирск для участия в международном форуме технологического развития «Технопром-2025».

В ходе посещения университета она познакомилась с разработками инновационных центров НГУ, включая Центр искусственного интеллекта, обсудила возможные варианты сотрудничества с вузом и провела встречу со студентами, преподавателями и сотрудниками университета, на которой обсудили ряд актуальных вопросов в области информационных технологий и обеспечения технологического суверенитета России.

Для развития отрасли информационных технологий нужна развитая экосистема, где есть разные слои. Это и производство элементной базы, своя развитая микроэлектронная промышленность, и наличие научных центров, лабораторий, в том числе в университетах, где создаются принципиально новые решения, и, конечно, система подготовки кадров, которые ориентированы на развитие ИТ здесь, у нас. Эта экосистема у нас фактически отсутствует, отечественная микроэлектроника загибается, в образование вкладывались не столько российские, сколько иностранные компании, и выросло целое поколение специалистов, которые считают, что у нас нет ничего своего, все оптимальные решения и технологии создают на Западе. И нам сейчас надо что-то с этим делать, — поделилась своей позицией Наталья Касперская

Она признала, что быстрых и легких выходов из сложившейся ситуации не видит, но отметила, что определенные шаги все-таки предпринимаются. Сначала уход западных компаний открыл пространство для роста российским разработчикам, но этот рост привел не только к кратному повышению доходов, но и обострил кадровый голод в отрасли.

Теперь же государство в лице Минцифры намерено стимулировать ИТ-компании к более активному участию в подготовке будущих специалистов. «Компаниям с оборотом свыше миллиарда рублей в год поставлено простое условие — если они не сотрудничают с вузами, их будут лишать аккредитации, а это значит рост уплачиваемых налогов в разы. Причем это сотрудничество не может сводиться к поставкам в университеты оборудования и программных продуктов. ИТ-компании обяжут отправлять сотрудников преподавать в вузы, организовывать стажировки и инвестировать в научно-исследовательскую деятельность, — объяснила она.

В этом году такой формат в качестве пилотного отработают на ряде крупных компаний, а со следующего года он станет обязательным для всех, чья выручка превысит миллиард. Но это будет затрагивать только ИТ-компании, которые уже прочно утвердились на рынке, и не коснется стартапов. 

Также в ходе встречи поговорили о перспективах развития генеративного искусственного интеллекта, прежде всего, больших языковых моделей, подобных ChatGPT. По мнению Натальи Касперской, эта технология сильно переоценена и в ближайшее время ее ожидает стадия спада и определенного разочарования.

Сначала, пока тот же ChatGPT обучали текстами, созданными людьми, он показывал впечатляющий результат, потом, когда нейросети стали обучаться на контенте, который генерируют другие нейросети, качество стало падать. Но если не убирать человека из этого процесса, тогда теряется сам смысл использования нейросетей, — подчеркнула она. И предположила, что более актуальным и полезным будет сосредоточиться на развитии других технологий искусственного интеллекта, в частности, системах автономного управления беспилотными средствами, использовании ИИ в обработке данных медицинских анализов и прочих сферах, где он будет брать на себя рутинную работу, но выдавать рекомендации, а не принимать решения.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.