В НГУ представили проектное видение рентгеновского литографа «Орел-7»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирском государственном университете на первой конференции-семинаре «Физические проблемы технологии рентгеновской литографии» ученые представили проектное видение создания отечественного опытного рентгеновского литографа «Орел-7». Уникальную установку мирового уровня предлагается создать как элемент инфраструктуры Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) и использовать для преодоления принципиальных технологических ограничений передовой микроэлектроники.

Проект разрабатывается группой ученых Центра искусственного интеллекта НГУ, Института физики полупроводников СО РАН и Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Он предполагает создание специализированной рентгеновской станции на базе СКИФ – источника синхротронного излучения высокой интенсивности, необходимого для работы литографического оборудования нового типа.

Литография является ключевой технологией производства микросхем: именно она задает топологию и размеры элементов на полупроводниковых пластинах. Современные решения основаны на использовании излучения с длиной волны 13,5 нанометра (EUV-литография). Однако дальнейшее повышение разрешающей способности возможно либо за счет принципиально новых подходов, либо при переходе в более коротковолновую область — в том числе в рентгеновский диапазон.

Рентгеновская литография позволяет формировать сверхминиатюрные структуры благодаря использованию рентгеновского излучения на длинах волн от 1 до 100 ангстрем. Главным ее преимуществом является возможность создания рисунков без необходимости преодоления дифракционного предела, — это позволяет получать более высокое разрешение при сохранении производительности. Кроме того, технология может быть намного дешевле, чем сложные операции EUV-литографии на 13,5 нм, которые позволяют получать структуры с периодом 7 нм за счет экстремального повышения яркости (мощности) излучения и множественных операций со спейсерами, когда вместо одной операции «засветки»-удаления резиста используется до 4 последовательных нанесений резистов и спейсеров в каждом цикле (SAQP).

Развитие микроэлектроники в ближайшие годы связано с переходом к ангстремным технологиям, где элементы создаются практически на атомарном уровне. По словам участников конференции, для качественного скачка необходимы прорывные решения и объединение усилий научных центров.

Мы видим, что Россия сегодня отстает от мировых лидеров в области микроэлектроники. Чтобы преодолеть это отставание, нужны проекты, основанные на принципиально новых идеях. Такие задачи невозможно решить силами одного института — требуется широкая кооперация. Именно о формировании такого консорциума и шла речь на конференции, – отметил директор Центра искусственного интеллекта НГУ Александр Люлько.

По его словам, компетенции Центра ИИ НГУ в области создания цифровых двойников промышленного оборудования могут ускорить разработку литографа. Параллельно участники проекта намерены задействовать научный потенциал институтов СО РАН в области физики полупроводников и математического моделирования.

Ожидается, что реализация проекта позволит отечественной промышленности перескочить технологический предел в 28 нанометров и значительно продвинуться в направлении создания суверенной технологии производства массовых российских процессоров топ-уровня.

Совместная работа должна привести к созданию оборудования, которое позволит российской микроэлектронике выйти далеко за предел 28 нанометров. Это критически важный рубеж для третьего перехода в микроэлектронике (первый переход — от видимого к глубокому ультрафиолетовому излучению, второй — к экстремальному ультрафиолетовому излучению), — подчеркнул один из авторов проекта, научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ и заведующий лабораторией Института физики полупроводников СО РАН Дмитрий Щеглов.

Предполагается, что опытный образец литографа будет создан на базе СКИФ, где можно будет детально изучить физику процессов и отработать технологические параметры. Аналогичное оборудование планируется параллельно разворачивать на синхротроне в Зеленограде уже для целей отладки промышленного использования.

Пока проект находится на начальной стадии. По итогам конференции участники сформировали научно-техническое видение целесообразности создания станции, обозначили ключевые проблемы и технологические барьеры, а также наметили основы будущего консорциума. Проект уже вызвал интерес не только у научных центров Москвы, Новосибирска и других городов страны, но и в микроэлектронном центре Минска.

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.

В НГУ разработали и запатентовали программу для персонального подбора лекарств

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета разработали и запатентовали программу «Безопасные лекарства», которая помогает врачу подбирать оптимальную терапию с учётом индивидуальных особенностей пациента. Разработка позволяет оценивать совместимость препаратов между собой, возможные побочные эффекты и влияние лекарств на конкретные клинические и лабораторные показатели.

Программа является одним из ключевых модулей системы поддержки врачебных решений «Доктор Пирогов», над которой работает та же команда специалистов. Она может использоваться и как самостоятельный сервис.

Актуальность такой разработки связана с ростом числа пациентов, получающих комбинированную терапию.

Сегодня практически не бывает пациентов с одной-единственной проблемой. Врач сталкивается с ситуацией, когда нужно назначить пять–шесть препаратов и при этом учесть их взаимодействия, побочные эффекты и индивидуальные показатели пациента, — рассказал руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ, заведующий лабораторией компьютерной протеомики Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Иванисенко

При этом каждое лекарство имеет собственные побочные эффекты и может по-разному влиять на организм в зависимости от возраста, сопутствующих заболеваний и показателей анализов. В результате, врачам приходится учитывать десятки факторов одновременно: уже назначенные препараты, клинические проявления болезни, лабораторные данные, возможные лекарственные взаимодействия и индивидуальные особенности пациента. Держать всю эту информацию в уме крайне сложно, особенно в условиях высокой нагрузки. Автоматизация такого анализа позволяет не упустить важные детали и снизить вероятность врачебной ошибки, делая терапию более безопасной и эффективной.

В отличие от других систем подбора лекарств, «Безопасные лекарства» анализирует не только стандартные схемы лечения и лекарственные взаимодействия, но и конкретную клиническую картину пациента — лабораторные показатели, симптомы и сопутствующие состояния. Система использует методы искусственного интеллекта и семантические графы знаний, что позволяет формировать более точные и интерпретируемые рекомендации для врача. 

Мы подбираем препараты так, чтобы они не усиливали уже имеющиеся нарушения и были совместимы с текущими показателями пациента. Таких решений сегодня нет ни в России, ни в мировой практике, — отметил Владимир Иванисенко.

Как уже говорилось, разработка является частью проекта «Доктор Пирогов» — цифрового помощника врача, предназначенного для поддержки принятия клинических решений. Система объединяет знания по 20 медицинским специальностям и содержит информацию более чем о 250 заболеваниях. Она анализирует медицинскую документацию, результаты лабораторных и инструментальных исследований, формирует список вероятных диагнозов и предлагает рекомендации по терапии с учётом возможных лекарственных взаимодействий.

По словам разработчиков, модуль «Безопасные лекарства» особенно востребован при работе со сложными клиническими случаями, когда стандартных клинических рекомендаций недостаточно. Интерес к внедрению технологии уже проявила частная медицинская клиника, готовая интегрировать сервис в свою медицинскую информационную систему (МИС). В НГУ рассчитывают, что первый опыт внедрения программы состоится уже в ближайшие месяцы. В государственной системе здравоохранения она тоже будет со временем представлена, как в качестве одного из модулей цифрового помощника врача «Доктор Пирогов», так и в качестве самостоятельного продукта. К сервису уже проявляют высокий интерес: по этому поводу сейчас идут активные консультации с представителями регионального Министерства здравоохранения.

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.

19-20 февраля сложатся самые благоприятные условия для наблюдения Меркурия на широте Новосибирска в этом году

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Вторая половина февраля — благоприятное время для наблюдения самой близкой к Солнцу планеты — Меркурия. Лучшими днями являются 19–20 февраля, когда планета будет находиться на максимальной высоте надо горизонтом в момент захода Солнца и будет видна более часа после захода. Об этом сообщила заведующая обсерваторией «Вега» Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

19 февраля у Меркурия наступает наибольшая элонгация в данном вечернем появлении планеты, когда она находится на максимальном угловом расстоянии от Солнца. Потом постепенно угловое расстояние между Меркурием и Солнцем на нашем небе начнёт сокращаться. В итоге планета будет проводить над горизонтом всё меньше времени, ее блеск начнёт снижаться, и к 25–27 февраля она окончательно растворится в лучах вечерней зари, — пояснила Альфия Нестеренко.

Меркурий — достаточно редкий гость на вечернем небе. Эта планета находится ближе всего к Солнцу, в своем видимом движении по небосводу Меркурий следует за звездой и далеко от нее не отходит, поэтому в свете Солнца более слабое свечение данной планеты не заметно.

Лучшее время для наблюдения за Меркурием — в течение недели после его максимального углового расстояния от Солнца, которое происходит каждые два-три месяца, например, за 2026 год шесть раз. И со второй недели февраля как раз начался этот период. Найти эту маленькую планету можно сразу после захода Солнца в юго-западной части горизонта или на рассвете, — рассказала Альфия Нестеренко.+

В это же время чуть ниже от Меркурия заметна более яркая Венера. Обе планеты можно будет наблюдать 18 февраля, когда они будут находиться рядом с Луной.

В Новосибирске на 20 февраля более благоприятный прогноз погоды, поэтому у жителей города и астрономов-любителей есть возможность наблюдать самую близкую к Солнцу планету и сделать фотографии. Для того чтобы сопоставить размер Меркурия относительно размеров солнечного диска, можно посмотреть фотографии, сделанные нашей обсерваторией во время транзита Меркурия по диску Солнца в 2016 году. Следующая пара транзитов будет только в 2032 и 2039 годах, — добавила Альфия Нестеренко

*Транзиты Меркурия это астрономическое явление, при котором планета движется точно между Солнцем и точкой наблюдения (Землей, космическим аппаратом и т. п.). Во время транзита Меркурий выглядит как крошечная черная точка, движущаяся по Солнцу. 

На фото: транзит Меркурия, май 2016 года, съемки обсерватории «Вега» Физического факультета 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.

Ученые НГУ при компьютерной томографии черепа женщины пазырыкской культуры выявили свидетельства хирургической операции

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компьютерную томографию черепа женщины, погребенной около 2,5 тысяч лет назад, провели ученые Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета Новосибирского государственного университета. При анализе данных, полученных в результате исследования, выяснилось, что при жизни она получила серьезную травму головы, в результате которой был разрушен правый височно­нижнечелюстной сустав. Она пережила серьезное хирургическое вмешательство по восстановлению функций нижней челюсти, благодаря которой пациентке вернули способность разговаривать и принимать пищу. Ранее ученые не сталкивались с такими находками и не встречали упоминаний о подобных операциях в научной литературе.

Использование рентгеновской компьютерной томографии (КТ) стало ключевым инструментом в изучении черепа женщины из пазырыкского погребения (около 2,5 тыс. лет назад). Благодаря этой технологии мы смогли преодолеть основное препятствие — мумифицированные мягкие ткани, скрывавшие костную структуру. Томограф позволил виртуально «удалить» эти покровы и создать точную цифровую, а затем и физическую 3D-модель черепа, сделав его доступным для детального антропологического анализа, — рассказал заведующий Лабораторией ядерной и инновационной медицины ФФ НГУ Владимир Каныгин.

КТ-сканирование, выполненное на аппарате Philips MX 16, предоставило исчерпывающие данные о состоянии костей. Оно выявило не только последствия тяжелой травмы (вдавление правой височной кости на 6–8 мм), но и тончайшие детали, невидимые при обычном осмотре. К ним относятся: смещение и подвывих нижней челюсти с разрывом связок, два искусственных костных канала в области сустава, просверленных при жизни пациентки, а также кольцевое уплотнение кости вокруг этих каналов, доказывающее их прижизненное происхождение и процесс заживления. При попытке бужирования внутри каналов обнаружились остатки эластичного материала (вероятно, сухожилие или волос), использовавшегося в качестве хирургической лигатуры для стабилизации челюсти. Томография также четко показала асимметрию зубного ряда и признаки повышенной нагрузки на левую сторону, подтвердив успешность древней операции и то, что женщина прожила после нее значительное время.

Таким образом, компьютерный томограф выступил в роли «машины времени», обеспечив неразрушающий доступ к анатомическим структурам. Он позволил не только диагностировать травму, но и реконструировать результат сложного хирургического вмешательства, проведенного в глубокой древности, превратив единичную находку в детальное свидетельство высокого уровня медицинских знаний пазырыкской культуры, — пояснил Владимир Каныгин.

Могильник Верх-Кальджин-2 на плато Укок в Республике Алтай был открыт в 1994 году доктором исторических наук, академиком РАН Вячеславом Молодиным. Данный памятник относится к пазырыкской культуре. Это археологическая культура скифо-сибирского мира железного века (VI—III вв. до н. э.), известная своими «замерзшими» могилами, в которых сохраняются предметы из органики, а иногда и мумии самих погребенных.

В этом небольшом, состоящем из пяти маленьких, едва заметных на поверхности курганов, могильнике было раскопано три рядом расположенных, сложенных из камня погребальных сооружения. Два из них оказались не потревоженными и полностью оправдали надежды исследователей. В неглубоких могилах, в деревянных склепах рядовых пазырыкцев, сохранилась вся положенная с ними утварь, состоящая из замечательных деревянных изделий и предметов одежды из ткани и меха. А в кургане 3 была обнаружена хорошо сохранившаяся мумия мужчины. В настоящее время она находится в Музее ИАЭТ СО РАН, как и все остальные предметы из этих погребений. Находки из могильника Верх-Кальджин-2 сразу стали широко известны, им посвящено много публикаций как в России, так и за рубежом. Но оставалось одно погребение, расположенное между этими двумя известными, о котором, как казалось тогда, нечего сказать, — рассказала доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Наталья Полосьмак.

 Это было целое, не потревоженное, более того, сохранившееся в линзе льда, захоронение женщины. Она покоилась в прекрасно сохранившемся срубе из лиственницы на деревянном ложе, на правом боку, с подогнутыми ногами, в позе спящего. Необычным было отсутствие в захоронении каких-либо предметов. Видимо, поэтому оно не особо заинтересовало исследователей. Единственной вещью был характерный для женщин пазырыкской культуры парик на голове женщины. Но на парике не оказалось ни единого украшения. Вероятно, от момента смерти и до погребения прошло очень мало времени и тело женщины не успело превратиться в мумию (обычно препарированный труп мумифицировался в процессе хранения, который мог достигать и полугода). Перед археологами был просто разлагающийся труп. И только голова погребенной оказалась частично мумифицированной в лицевой части. Она была сохранена и в настоящее время хранится в ИАЭТ СО РАН.

Эта мумифицированная часть кожи на черепе погребенной не давала возможности для антропологических исследований, а о женщине хотелось узнать как можно больше и для этого у нас оставался только ее череп. Поэтому возможность его изучения на томографе была единственным и счастливым шансом, которым я и воспользовалась, — пояснила Наталья Полосьмак.

Рентгеновская компьютерная томография была выполнена в ЛЯИМ ФФ НГУ на томографе CT Philips MX 16. С помощью 551 среза (толщина 0,75 мм, расстояние между срезами 0,375 мм; настройка 140 kVp – типичная для взрослых пациентов). Далее исследованием черепа женщины и его 3D модели занялся доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории по специальности «Рентгенология» Андрей Летягин.

У нас уже был успешный опыт работы с результатами исследования мумии с помощью магнитно-резонансной томографии. В 2010 году с Андреем Юрьевичем Летягиным и кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником лаборатории МРТ-технологий Международного томографического центра СО РАН Андреем Александровичем Савеловым была проведена магнитно-резонансная томография мумии женщины из кургана Ак-Алаха 3, больше известной под именем «принцесса Укока». Это было замечательное по своим результатам исследование, которое, помимо целого ряда важных наблюдений и открытий, позволило ответить на вопрос о том, что явилось причиной смерти этой незаурядной женщины. Кроме того, это был бесценный опыт работы с необычными мумиями плато Укок, имеющими мало общего с египетскими, и даже другими известными мумиями знатных пазырыкцев, хранящимися в Эрмитаже, — сказала Наталья Полосьмак.  

Результаты исследования черепа неизвестной женщины из неприметного на первый взгляд пазырыкского захоронения оказались неожиданными, но не особо удивили ученых. По результатам изучения мумии женщины из Ак-Алаха 3, а также исследованию патологий пазырыкцев Укока им уже было известно, что уже тогда люди умели делать прижизненную трепанацию черепа. Они не бросали больных и травмированных на произвол судьбы, а лечили доступными способами и средствами. У пазырыкцев существовала традиция мумификации тел, предусматривающая различные способы препарирования – от самых простых до достаточно сложных. Поэтому они обладали обширными познаниями о строении человеческого тела и его внутренних органах. Исследователи считают, что традиция мумификации способствовала развитию хирургии. Одними из самых выдающихся хирургов древности были египтяне, и причина их успехов кроется в той же традиции мумификации тел, подробно описанной Геродотом.

Хирургия — первая из областей медицины, необходимой для поддержания и продолжения жизни. В той жизни, которую вели пазырыкцы в экстремальных условиях горных долин Алтая, она была необходима. Пазырыкцы были небольшой популяцией, с низкой рождаемостью, небольшой продолжительностью жизни, причем жизнь женщин была более короткой, и, судя по тому, что мы видим, жизнь каждого ценилась. Мы крайне мало знаем о том, какими знаниями обладали наши предки. Если бы они не владели определенными медицинскими познаниями, не использовали бы методы хирургии, как бы они выжили в экстремальных условиях горных и высокогорных долин Алтая? Новое исследование стало еще одним важным подтверждением того, что пазырыкцы умели проводить сложные хирургические операции для спасения жизни своих соплеменников. Надо заметить, что уникальная сохранность предметов из органики в ряде пазырыкских могил, в частности кожаных шуб, сосудов, мешочков и прочих вещей, позволяет убедиться, какими необыкновенными для сегодняшнего дня навыками  и умениями владели эти люди. Так у тех, кто шил все это была чрезвычайно развита мелкая моторика – то, что необходимо хирургу, о чем писал современник пазырыкцев – великий Геродот – о том, что хирургу необходимо хорошо владеть концами пальцев. Ведь, например легкие кожаные шубы пазырыкцев для прочности были прошиты  параллельными рядами тонкими сухожильными нитками, а швы эти проходили на расстоянии 4 мм друг от друга и на 1 см шва могло приходиться до 20 стежков, которые они делали тонкой иглой. Руки этих умельцев уже были готовы для проведения хирургических операций, — сказала Наталья Полосьмак.   

Исследуя снимки, полученные на рентгеновском компьютерном томографе, Андрей Летягин заметил, что помимо всех стандартных изменений, которые обычно присутствуют в таких объектах, в данном артефакте отмечаются свидетельства серьезного травматического воздействия. Причем, явно прижизненного. А также следы проведенной сложной хирургической операции с примитивным протезированием разрушенного сустава.

При проведении исследования использовались максимальные возможности данного оборудования. Обычно такие режимы в медицинской практике используют только в самых редких случаях, поскольку рентгеновская нагрузка на исследуемый объект довольно высока. Но в данном случае им стал не живой пациент, а археологический артефакт. В результате мы получили изображения высочайшего качества, что оказалось очень важным в данной ситуации. При их изучении в первый очередь были замечены свидетельства вмешательства, характерного для подготовки к погребению у пазырыкцев: часть головного мозга и твердых мозговых оболочек была удалена. А далее были получены результаты, которые ранее не встречались нам в научной литературе. Не исключено, что свидетельства о такой хирургической операции нами были обнаружены впервые, — рассказал Андрей Летягин.

На первом этапе исследования изображений черепа были обнаружены травматические изменения в области правого височно-нижнечелюстного сустава. Был явно виден подвывих со смещением и сильное повреждение связки. Выяснилась и причина этих изменений —травматическая деформация черепа с вдавлением костей правой височной зоны примерно на 6–8 мм. При этом нижняя челюсть осталась целой, но правый височно­челюстной сустав разрушился, и головка челюсти сместилась под кожу, а латеральная связка была разорвана. После такой серьезной травмы женщина не могла ни питаться, ни разговаривать и без квалифицированной хирургической помощи, казалось бы, недоступной в те времена, вскорости погибла бы. Но дальнейшие исследования свидетельствовали о том, что женщина выжила — с поврежденной стороны зубы сохранились хорошо, а вот с левой — «здоровой», — коренные зубы на нижней челюсти были сильно повреждены так, как будто испытывали длительную повышенную жевательную нагрузку: коронки были сточены и имели сколы, вокруг корней присутствовали воспалительные изменения, а 8-й зуб был поражен осложненным кариесом и полностью утратил коронку. Вокруг корней зубов костная ткань была разрежена, что свидетельствовало о длительности воспалительного процесса. Ученым оставалось выяснить, как при такой серьезной травме женщина могла жевать, причем настолько долгое время, что зубные коронки оказались сточенными. Ответ был получен ими при более детальном изучении КТ-изображений.

— Мы обратили внимание, что в правом нижнечелюстном суставе есть изменения явно нетравматические и не возрастные, а произведенные человеком, скорее всего, врачом. Это были два тонких, диаметром 1,53 мм, просверленных в кости канала. Они были достаточно длинные – один порядка полусантиметра, а другой несколько больше — почти 8 миллиметров. Интересно, что они сходились под прямым углом. Один канал был просверлен через головку нижней челюсти, а второй — через скуловой отросток височной кости. В зоне правого височно-нижнечелюстного сустава они сходились под прямым углом, когда челюсть была в закрытом состоянии. Скорее всего, во время операции пациентка держала рот раскрытым. Просверливали эти каналы, вероятно, в два этапа — в горизонтальном и вертикальном направлениях. На КТ-изображениях было явно видно, что кость была просверлена очень ровно, а вокруг отверстий наросла костная ткань. Выявленное нами кольцевое уплотнение костной ткани толщиной в полмиллиметра указывает на прижизненное происхождение этих каналов. В них был обнаружен какой-то эластичный материал — скорее всего, конский волос или сухожилие животного. Такое примитивное протезирование удерживало суставные поверхности вместе и позволяло пациентке выполнять движения челюстью.  Сустав работал, но пережевывать пищу травмированной стороной она все равно не могла из-за сильной боли, — рассказал Андрей Летягин

Выяснить, при каких обстоятельствах была получена настолько серьезная травма, не представляется возможным. Ученые предполагают, удар такой большой силы женщина могла получить при падении с лошади на скаку или падении с высоты. Также неизвестно, какое время она прожила после данной операции — возможно, несколько месяцев или лет. Из-за травмы череп ее был перекошен — вдавлен с правой стороны, что, несомненно, повлияло на внешность, однако все это время она сохраняла возможность говорить и питаться.

Установлено, что женщине, череп которой исследовали на компьютерном томограф в ЛЯИМ ФФ НГУ, на момент смерти было примерно 25-30 лет. По тем временам большая часть жизни была прожита. Ее погребение относится к так называемым рядовым погребениям пазырыкской культуры, тем не менее, современники соорудили для нее лиственничный сруб из массивных полубревен, она покоилась на деревянном ложе.

На безлесом Укоке такая древесина дорогого стоила. Не типичным погребение делает отсутствие вещей, которое, конечно, имеет свое объяснение, но пока мы можем только строить предположения на этот счет. Проведенная операция свидетельствует о том, что ее жизнью дорожили и даже таким рискованным способом смогли ее продлить. Мы не знаем, в чем состояла ее персональная ценность для общества. Каждый пазырыкец обладал какими-то необходимыми, а, вероятно, подчас уникальными качествами и талантами, например, резать по дереву, шить, вырезать аппликации из войлока и кожи, наносить татуировки, лечить, рассказывать, да много и того, что мы не знаем. В этом обществе каждого ценили при жизни просто потому, что он есть, и оказывали почтение после смерти, — сказала Наталья Полосьмак.

Материал подготовил: Елена Панфило, 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.

Новосибирск готов предоставить площадки для пилотных проектов на основе разработок Центра искусственного интеллекта НГУ

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сегодня делегация администрации города Новосибирска во главе с мэром Максимом Кудрявцевым посетила Новосибирский государственный университет, где прошла встреча с участием ректора НГУ Дмитрия Пышного, научного руководителя Центра искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ Михаила Федорука и директора Центра ИИ НГУ Александра Люлько. В ходе мероприятия обсуждали возможное внедрение разработок Центра в городскую среду. Следующим шагом должно стать заключение соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом и университетом.

Руководитель ЦИИ НГУ Александр Люлько вместе с коллегами рассказал про основные проекты, выполняемые сотрудниками Центра, а также о возможном применении этих разработок для оптимизации управления городской инфраструктурой.

Один из таких проектов направлен на создание программных инструментов, использующих технологии ИИ для анализа систем городского теплоснабжения и оптимизации их работы, а также предупреждения аварий. В прошлом году НГУ договорился с крупнейшей сетевой компанией Советского района — ФГУП УЭВ — о развертывании такой системы на базе одного из тепловых участков. Теперь разработчики готовы реализовать аналогичные пилотные проекты совместно с муниципальными теплосетями Новосибирска.

Также на совещании презентовали цифрового помощника руководителя на базе платформы «Сигма», детекторы различных событий, созданные для систем видеонаблюдения, разрабатываемых «Ростелекомом», решения в области здравоохранения, управления БПЛА и др.

Представители университета подчеркнули, что хотели бы видеть в мэрии не только партнера по внедрению уже готовых решений, но и постановщика задач для новых разработок.

В такой сложной задаче, как построение «умного города», очень важно, чтобы ученые и разработчики не сами придумывали себе задачи, которые они будут решать, а исходили из насущных потребностей заказчика. И очень хорошо, что на этой встрече был озвучен перечень таких задач, причем очевидно, что у наших сотрудников есть понимание, как можно получить необходимый результат. Университет создаёт по большей части платформенные решения, которые могут быть приспособлены для разных целей. Важно то, что у города много задач, и нам интересно их решать, — отметил ректор НГУ член-корр. РАН Дмитрий Пышный.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поддержал такой подход к сотрудничеству.

Мы крайне заинтересованы в реализации технологий больших данных, блокчейна, искусственного интеллекта на сетях жилищно-коммунального хозяйства, в области управления транспортными потоками, жизнеобеспечения, безопасности и во многих других направлениях работы муниципалитета. Если мы видим, что какое-то решение, предлагаемое со стороны Центра искусственного интеллекта НГУ, снижает издержки, оптимизирует работу городских служб или повышает ее эффективность в рамках существующих бюджетов, — мы готовы предоставлять необходимые площадки для реализации таких пилотных проектов. А потом, если практика подтвердит заявленные показатели, масштабировать их на весь город, — сказал он.

Участники совещания договорились в сжатые сроки подготовить проект соответствующего соглашения о сотрудничестве. В числе первых возможных проектов рассматриваются мониторинг состояния городских лесов и поиск несанкционированных свалок с помощью БПЛА, автоматизация подготовки заявок на размещение рекламных конструкций и создание еще одной пилотной площадки по мониторингу работы системы теплоснабжения с помощью технологий искусственного интеллекта.

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.

Состоялась встреча Губернатора Новосибирской области с молодыми учеными

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Традиционная встреча Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с аспирантами и молодыми учеными прошла в Новосибирском институте органической химии им. Н.Н. Ворожцова  СО РАН накануне Дня науки 6 февраля. В ней приняли участие первый заместитель Председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, вице-президент Российской академии наук, председатель Сибирского отделения Российской академии наук, академик Российской академии наук Валентин Пармон и ректор НГУ член-корр. РАН Дмитрий Пышный. Участниками мероприятия стали более 180 молодых ученых и аспирантов. Присутствующих интересовал ряд актуальных вопросов: развитие научной сферы, содействие коммерциализации результатов научных исследований, финансирование научной сферы региона, способы обеспечения молодых ученых жильем, благоустройство, развитие социальной сферы и улучшение транспортной доступности новосибирского Академгородка. Также присутствующим была предоставлена возможность стать участниками дискуссии, направленной на укрепление взаимодействия между научными организациями, аспирантами и советами молодых ученых.

С приветственным докладом выступила директор Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН доктор физико-математических наук Елена Багрянская. Она рассказала, что возглавляемый ею институт является лидером по количеству молодежных лабораторий — данный статус имеют 7 лабораторий из 21 работающих и институте. Именно этим обстоятельством и было обусловлено место для проведения встречи.

В наших лабораториях перед молодыми людьми открываются большие возможности. Если они будут успешно работать сначала как студенты, а потом – как аспиранты, они смогут реализоваться как исследователи и построить научную карьеру, — сказала  Елена Багрянская.

Одной из наиболее актуальных и востребованных мер поддержки, реализуемых в Новосибирской области, является создание молодежных лабораторий, которые в том числе финансируются за счет средств регионального бюджета. О поддержке молодых ученых на примере конкретной молодежной лаборатории рассказал заведующий молодежной научной лабораторией химии и технологии вторичных метаболитов растений и животных НИОХ СО РАН кандидат химических наук Максим Миронов. Его выступление было посвящено реализации проекта «Разработка технологий комплексной переработки сырья растений Сибири и Дальнего Востока с получением препаратов для медицины, сельского хозяйства, пищевой и косметической промышленности».

Меры поддержки для молодых ученых на примере региональных грантов РНФ осветила в своем выступлении научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Екатерина Симонова.

О том, какие условия созданы для молодых исследователей в университете, рассказал ректор НГУ член-корреспондент РАН, доктор химических наук  Дмитрий Пышный.

Новосибирский государственный университет — одно из ведущих образовательных учреждений в стране. Наши выпускники хорошо известны не только в Новосибирске, но и во всей стране, поскольку комплектуют базовый состав институтов СО РАН. В настоящее время в НГУ обучается 8700 студентов, около 2 000 из них ежегодно становятся выпускниками. За последние годы резко увеличилось число зарубежных студентов. Сейчас их более 1500. В НГУ работают около 3000 преподавателей. Очень важно, что примерно 80% из них являются совместителями, они непосредственно работают в институтах СО РАН на переднем крае науки. Активно функционирует аспирантура: сейчас в ней обучаются более 500 специалистов. Кандидатские диссертации в нашем вузе успешно защищают не только российские, но и зарубежные соискатели, после чего становятся для университета полноценными кадрами высшей квалификации, — рассказал Дмитрий Пышный.

Также ректор НГУ рассказал, что студенты и аспиранты НГУ активно пользуются грантовой поддержкой своих проектов. Они являются получателями стипендии Президента РФ для аспирантов, проводящих исследования по приоритетным направлениям НТР, получают гранты РНФ Президентской программы для научных групп под руководством молодых ученых – кандидатов и докторов наук, гранты РНФ Президентской программы исследовательских проектов для молодых ученых. В настоящее время молодыми учеными НГУ получено пять региональных грантов по следующим проектам: «Разработка новых катализаторов получения водорода из возобновляемого сырья»,  «Микрорезонаторы мод шепчущей галереи для создания элементов сенсорных систем», «Развитие технологии пироэлектрических фотоприемников», «Исследование нового кристалла для создания источников излучения в среднем ИК диапазоне» и  «Разработка измерительных методик дифракционных исследований на станциях СКИФ». В НГУ действует 7 молодежных лабораторий, созданных совместно с индустриальными партнерами:  «Технологические решения для создания функциональных материалов и устройств для применения в электронике», «Разработка вычислительных библиотек для обработки и анализа сейсмических данных»,  «Новые биомедицинские генно-инженерные технологии на основе аденовируса», «Разработка новых эффективных алгоритмов для описания и интерпретации многокомпонентных многофазных течений при добычи углеводородов», «Разработка новых фотонных технологий и методов обработки сенсорных сигналов с использованием методов машинного обучения для агротехнологических приложений», «Низкоуглеродные химические технологии для применения в органической электронике»,  «Аксиологический потенциал буддизма в контексте международных отношений России со странами Восточной Азии: история и современность».

Важно, что в НГУ созданы диссертационные советы. В рамках системы подготовки кадров высшей квалификации действует система самостоятельного присуждения ученых степеней в таких отраслях науки, как математика и механика, физические науки, науки о Земле, экономические науки, технические науки (информатика) и химические науки.

В своем выступлении председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон отметил, что особое значение для развития науки имеет подготовка кадров, и НГУ эффективно справляется с данной задачей. НГУ был и остается уникальной кузницей кадров для СО РАН.

Важной частью встречи стали ответы Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и первого заместителя, председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Александра Жукова на вопросы молодых ученых. Их интересовали такие проблемы, как содействие коммерциализации результатов научных исследований, финансирование научной сферы региона, способы обеспечения молодых ученых жильем, развитие социальной сферы, благоустройство, улучшение транспортной доступности новосибирского Академгородка.

Сейчас федеральный центр довольно многое делает по программе поддержки молодых ученых. Существует целая система грантов и создания лабораторий для молодых исследователей. На федеральном и региональном уровнях действуют государственные меры поддержки, также предусмотрены и отдельные региональные программы. Конечно, хотелось бы большего. Сегодня молодых ученых волнует вопрос обеспечения жильем. Думаю, со временем эта проблема тоже будет решаться, — сказал Александр Жуков.

Также он отметил, что задачи, которые были поставлены Президентом РФ, с такими молодыми учеными, как в новосибирском Академгородке, вполне решаемы, в том числе задачи технологического лидерства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что Правительство Новосибирской области заинтересовано в укреплении связи государственных органов с учеными.

Академгородок — это мультидисциплинарный научный центр, и экономика Новосибирской области очень диверсифицированная. Сложно выделить приоритеты, да и это было бы неправильно — мы стараемся развиваться во всех отраслях, использовать научно-образовательный потенциал, который нам достался в наследство, – сказал он.

Также Александр Травников добавил, что для эффективной работы ученых необходима комфортная среда и развитая инфраструктура.

Могу заверить, что, несмотря на те временные сложности с бюджетом, которые мы переживаем в этом году, ни один инфраструктурный проект в Академгородке, который у нас запланирован на 2026-2027 годы, ни областного, ни федерального уровня не сворачивается и даже не тормозится. Строительство второй очереди кампуса НГУ будет завершено в срок. Продолжится уже областной проект строительства второй очереди Академпарка. Будет продолжено благоустройство парка на ул. Демакова. В этом году будет начат достаточно интересный, большой проект по созданию сквера Чербузы. В этом году будет введена в эксплуатацию детская музыкальная школа в Академгородке, и мы приступим к реализации проекта по строительству станции «Университетская», — сказал Губернатор.

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.

Ученые НГУ создали наноантенный сенсор для обнаружения биомаркера для ранней диагностики рака

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Терагерцовый наноантенный сенсор для обнаружения биомаркера L-2-гидроксиглутарат создали научные сотрудники Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы» Физического факультета Новосибирского государственного университета. L-2-гидроксиглутарат и его энантиомер («зеркальное отражение» молекулы вещества) D-2 гидроксиглутарат образуются в результате специфических изменений клеточного метаболизма при различных типах рака. В результате развития патологического процесса содержание биомаркеров в организме нарастает, и они накапливаются в пораженных органах и тканях, а также в крови онкобольных. Раннее обнаружение данного биомаркера и определение его концентрации в организме имеет решающее значение для выстраивания стратегии лечения и эффективности онкотерапии. Результаты своего исследования разработчики сенсора представили в статье «Терагерцовый наноантенный сенсор для обнаружения биомаркера L-2-гидроксиглутарат, оптимизация конструкции и тестирование» («Terahertz nanoantenna sensor for detection of biomarker L‑2‑Hydroxyglutarate, design optimization and testing»), опубликованной в журнале «Optical and Quantum Electronics».

L-2-гидроксиглутарат играет важную роль во многих физиологических процессах и рассматривается, как биомаркер для различных типов онкологических заболеваний. Увеличение его уровня происходит в злокачественных опухолях головного мозга, поджелудочной железы, почек и других органов. Для правильной диагностики и прогнозирования течения заболевания необходимо знать, какова концентрация L-2-гидроксиглутарата в органах и тканях пациента. В этих целях в настоящее время применяются методы газовой и жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией для определения уровня этого биомаркера в сыворотке крови и спинномозговой жидкости. Эти методы требуют сложной пробоподготовки и дорогостоящего оборудования. Имеются и другие методы диагностики, направленные на обнаружение изменений состава крови, однако для них требуется длительное время и, как правило, их выполняют строго по врачебным показаниям. Некоторые заболевания длительное время развиваются скрытно, поэтому их своевременное выявление затруднено. Например, глиома — опухоль, поражающая глиальные клетки головного или спинного мозга, — нередко не дает о себе знать до определенного момента, проявляясь зачастую на поздних стадиях, когда терапия либо малоэффективна, либо вообще невозможна. Поэтому мы предприняли попытку разработать оптические системы, способные проводить экспресс-диагностику путем выявления превышения уровня концентрации L-2-гидроксиглутарата и D-2 гидроксиглутарата, а также изменения их соотношения. Наша разработка может позволить обнаруживать онкозаболевания на ранних стадиях и, следовательно, своевременно приступать к терапии, — рассказал кандидат технических наук, старший научный сотрудник Лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники АТИЦ ФФ НГУ, а также заведующий лабораторей терагерцовой фотоники ИАиЭ СО РАН Назар Николаев.

В работе по созданию новых оптических сенсоров был задействован коллектив из 6 ученых НГУ, Института автоматики и электрометрии СО РАН и Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН. Они ориентировались на исследования своих коллег из Китая, которые провели спектроскопию биомаркеров L-2-гидроксиглутарата и D-2 гидроксиглутарата и выяснили, что спектры данных изомеров в дальнем инфракрасном (терагерцовом) диапазоне различны. L-изомер обладает характерным пиком поглощения в окрестности частоты 1,337 ТГц, а D-изомер в окрестности 1,695 ТГц. Опираясь на эти данные, научные сотрудники лаборатории разработали новый тип оптического сенсора на основе терагерцовых наноантенн для обнаружения L-2-гидроксиглутарата в биологических образцах.

Устройство представляет собой массив золотых наноантенн на кремниевой подложке. Ученые НГУ провели электродинамические расчеты структуры сенсора и оптимизировали геометрические параметры для возбуждения в ней плазмонного резонанса на требуемой для данного биомаркера частоте – 1,337 ТГц. Изготовлен сенсор методом нанолитографии в Институте физики полупроводников СО РАН и охарактеризован с помощью метода сканирующей электронной микроскопии. в ЦКП “Спектроскопия и оптика” Института автоматики СО РАН проведены спектральные измерения и тестирование сенсора. Его спицефическая чувствительность к биомаркеру L-2-гидроксиглутарат была подтверждена экспериментально с помощью метода импульсной терагерцовой спектроскопии. Отслеживая поведение резонанса в спектре пропускания сенсора с ростом концентрации L-2-гидроксиглутарата, исследователи определили чувствительность сенсора. В ходе исследования были выявлены недостатки данного устройства и предложено решение по повышению его чувствительности и точности обнаружения уровня биомаркера.

Сама по себе наноантенна — это простейший дипольный резонатор, при ее длине близкой к половине длины волны, она эффективно с взаимодействует с электромагнитной волной, энергия которой концентрируется на концах антенны. В нашем случае длина антенн приблизительно составляет 40 мкм. Приставка “нано” означает, что мы придвинули эти антенны концами друг к другу, и сделали минимально возможный зазор между ними. Он составляет около 100 нанометров. Перед группой Университета стояла задача оптимизировать размеры антенны, таким образом, чтобы увеличить напряженность поля с частотой 1,337 ТГц в нанозазоре. С повышением напряженности поля повышается и чувствительность сенсора. Сам дизайн сенсора не был новым, но инженерная задача его оптимизации для терагерцового диапазона частот была выполнена нами впервые. После тестирования мы выявили ключевые способы повышения чувствительности такого класса сенсоров, связанные с дальнейшим увеличением отношения сигнал/шум и повышением спектрального разрешения всей сенсорной системы, например, путем нанесения антиотражающего покрытия на обратную сторону сенсора или увеличения толщины его подложки, — объяснил Назар Николаев.

Ученые утверждают, что аналогичным образом возможно изготовить сенсор для обнаружения биомаркера D-2 гидроксиглутарата, обладающего резонансной частотой около 1,695 ТГц, и, совместив его с уже разработанным для биомаркера L-2-гидроксиглутарата, получить универсальное устройство, работающее по обнаружению количества обоих изомеров. Однако в процессе работы над данными устройствами они выявили ряд недостатков технического подхода с использованием наноантенн. Взаимодействующий с молекулой биомаркера плазмонный поверхностный резонанс является резонансом поглощения: взаимодействуя с электромагнитной волной, наноантенна поглощает энергию, и в соответствующей области спектра образуется провал. Чтобы оценить концентрацию биомаркера, необходимо исследовать изменения особенностей данного провала: амплитуду, смещение по частоте. И возникает проблема: из-за поглощения энергии в данной области снижается отношение сигнал/шум. Поэтому сильные шумы не позволяют достоверно определить наличие и концентрацию малого количества вещества. Стало очевидным, что такая конструкция, как наноантенны, не является оптимальным техническим решением. Учеными предложен другой подход к решению поставленной задачи, основанный на инверсной структуре, т.е. вместо тонких металлических полос (антенн) – щели. Металлическая поверхность сенсора должна быть цельной, в которой вырезаются наноразмерные щели. Данная структура должна иметь инверсный спектр — не поглощение энергии на рабочей частоте, а максимальное пропускание на заданной частоте и подавление остальных частот. Тогда будет достигнута оптимальная амплитуда сигнала и высокое отношение сигнал/шум, что позволит повысить точность диагностики. Теперь ученым предстоит воплотить результаты своих изысканий в новом устройстве. Они уже приступили к разработке нового сенсора, который будет лишен недостатков, выявленных у наноантенного сенсора. Работу над ним предполагается завершить уже в этом году.

Мы предполагаем, что новый сенсор будет выдавать более достоверные результаты и низкие измерительные шумы. Если это подтвердится, мы сможем перейти к исследованиям не модельных растворов вещества, как на предыдущем этапе исследований, а уже сыворотки крови, которая представляет собой сложную биологическую жидкость. Таким образом мы сможем испытать наш сенсор обнаружения биомаркера L-2-гидроксиглутарата в условиях, близких к реальным. Потенциально, при благополучном исходе, наше устройство может быть востребовано в клинической диагностике. Однако сейчас для тестирования сенсора и обнаружения данного биомаркера мы используем дорогостоящие системы, обладающие широким спектральным диапазоном. Работать на таких лабораторных приборах могут только узкие специалисты, обладающие навыками настройки и обработки данных. Но поскольку в реальном практике требуется анализ только резонансной частоты, вся диагностическая система может быть упрощена путем переноса на более доступный одночастотный источник излучения. При дальнейшей разработке соответствующего программного обеспечения, пользоваться данной диагностической аппаратурой смогли бы медицинские работники без привлечения специалистов-физиков. Однако даже при условии, что наш новый сенсор окажется эффективным, на это потребуется не один год инженерно-конструкторских работ, а также прохождение процедуры сертификация прибора — сказал Назар Николаев.

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.

Астроном НГУ запечатлел комету 240P/NEAT и отколовшийся от нее фрагмент

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Михаил Маслов, инженер обсерватории «Вега» Физического факультета НГУ, сфотографировал через телескоп комету 240P/NEAT и отколовшийся от нее фрагмент. Съемки проводились в районе села Верх-Ирмень Новосибирской области 4 февраля 2026 года.

Комета 240P/NEAT была открыта в 2002 году американской системой отслеживания околоземных астероидов (Near Earth Asteroid Tracking (NEAT). Это комета семейства Юпитера средних размеров с периодом обращения вокруг Солнца в 7-8 лет.

В прошлые возвращения этой кометы в 2010 и 2018 годах у нее отмечались перепады яркости — вспышки или, наоборот, потеря яркости, что говорит о возможной фрагментации или выбросах облаков вещества ядра, хотя во время этих возвращений явных фрагментов не наблюдалось, — рассказал Михаил Маслов.

В этот раз во время возвращения кометы от нее откололся фрагмент, который был впервые замечен в октябре 2025 года.

Фрагментация комет, которую удается заметить, — это не очень частое событие, тем не менее достаточно регулярно происходящее. Если не считать околосолнечных комет, то для наблюдаемых комет оно происходит примерно раз в 2-3 года, но это весьма приблизительная оценка, — пояснил Михаил Маслов.

На снимке основная комета 240P/NEAT в центре, а фрагмент, имеющий обозначение 240P/NEAT B, виден как более маленькая комета вправо и вниз от основной кометы. Условия для съемки были не самые идеальные — наблюдалась приличная засветка.

Сам осколок по яркости сейчас примерно в 30 раз слабее основной кометы. Комета во время съемки находилась на расстоянии в 2,16 а.е. от Солнца (около 322 млн км.) и в 1,73 а.е. от Земли (около 258 млн км.). Перигелий (минимальное расстояние до Солнца) она прошла 19 декабря прошлого года, то есть сейчас она уже удаляется от Солнца, — добавил Михаил Маслов.

Комету и фрагмент можно визуально наблюдать только в большие профессиональные телескопы, но благодаря накоплению света можно сфотографировать и через любительский телескоп.

Яркость кометы во время съемки составляла 12,5 звездной величины, а яркость фрагмента — около 16, это далеко за пределами порога видимости невооруженным глазом, который составляет 5-6 звездной величины. Комету не видно даже в любительские телескопы, разве что в самые крупные из них, диаметром от 30-40 см, может быть видно, и то на пределе проницаемости под темным небом. Чтобы визуально наблюдать фрагмент, понадобятся уже профессиональные телескопы диаметром, пожалуй, не менее метра. Однако на фото, благодаря накоплению света, комету и фрагмент вполне можно запечатлеть через любительский телескоп, — подытожил Михаил Маслов.

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.

МНСК-2026: новые направления и расширенные возможности для участников

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С 15 по 21 апреля 2026 года в Новосибирском государственном университете пройдет Международная научная студенческая конференция МНСК-2026 — одно из крупнейших научных событий для студентов, аспирантов и школьников.

Традиционно конференция начнётся с общей регистрации и торжественного открытия. В программе — интерактивная площадка, научно-популярные лекции известных учёных и неформальное общение. В течение недели участников ждут заседания секций, круглые столы, открытые семинары, мастер-классы, экскурсии по НГУ и Академгородку, а также другие мероприятия.

В 2026 году программа МНСК существенно расширилась. Среди ключевых нововведений:

  • расширенное медицинское направление — впервые выделены самостоятельные секции «Экспериментальная медицина» и «Клиническая медицина» с подсекциями по терапии, педиатрии, хирургии, акушерству и гинекологии; 
  • новый фокус в секции «Научный инжиниринг» — нефтегазовое направление теперь представлено в формате «Цифровые подходы в нефтегазовом инжинирингe»; 
  • новые правовые направления для школьников — подсекция «Экономика и право» в рамках секции «Социально-экономические науки» и подсекция «Правоведение» в секции гуманитарных наук.

МНСК остается площадкой для междисциплинарного диалога, обмена идеями и знакомства с научным сообществом.

Отдельное внимание традиционно уделяется гуманитарному и естественно-научному блокам.

В секции «Журналистика» обычно работает 3–4 подсекции: «Медиапрезентация социокультурных явлений», «Современные медиатехнологии», «Языки и дискурсы СМИ», «История журналистики». География участников включает Новосибирск, Красноярск, Москву, Томск и другие города, — отмечает Наталья Симонова, секретарь секции журналистики.

По ее словам, тематика докладов охватывает широкий круг исследований: от репрезентации социальных проблем и идентичностей до анализа языка и стиля российских СМИ, медиаконцептов и медиаобразов, включая аудиовизуальные форматы, а также проблем истории журналистики и её осмысления в современных медиа. В 2026 году секция рассчитывает на расширение тематики и географии участников, в том числе за счет дистанционного формата.

Широкие возможности для молодых исследователей предлагает и секция «Математика».

12 подсекций секции «Математика» дают возможность представить свои наработки студентам и аспирантам как в классических теоретических дисциплинах, так и в прикладных областях, однако основой всех докладов остаётся серьёзная математическая база, — рассказывает Татьяна Тихонова, секретарь секции.

По традиции заявки на секцию принимаются в формате LaTeX, что помогает участникам подготовиться к публикациям в ведущих научных журналах. Самыми многочисленными уже много лет остаются подсекции «Теоретическая кибернетика» и «Математическое моделирование» — после отбора в них представляется более 35 докладов, поэтому заседания проходят в несколько этапов.

За последние два года значительно вырос интерес к подсекции «Методы Монте-Карло и смежные вопросы». В её работе активно участвуют школьники, выполняющие исследования на уровне студенческих, — отмечает Татьяна Тихонова.

Строгим отбором традиционно отличаются подсекции «Алгебра и математическая логика», «Геометрия и анализ», «Дифференциальные уравнения» — здесь внимание уделяется не только содержанию, но и стилю изложения и оформлению формул. Отдельно отмечается подсекция «Математическая экономика», где участникам помогают дорабатывать тезисы и совершенствовать научные тексты.

В третий раз в рамках секции «Математика» будет работать англоязычная подсекция Problems and Prospects for the Development of the Scientific and Technological Space, где студенты учатся представлять исследования на английском языке и получать экспертную оценку.

В работе секции регулярно принимают участие студенты из вузов России и зарубежья — ВШЭ, Томского, Алтайского, Иркутского, Санкт-Петербургского, Сибирского, Ургенчского университетов и других, — добавляет секретарь секции.

МНСК-2026 — это не только научные доклады, но и живой диалог, профессиональные связи и первый шаг в большое научное сообщество.

Следите за новостями, выбирайте секцию и присоединяйтесь к сообществу молодых исследователей!

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.

Ученые Академгородка рассказали о перспективных разработках в сфере медбиотеха

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сегодня в ТАСС-Сибирь прошла пресс-конференция, которая открыла серию мероприятий, посвященных Дню российской науки и проходящих при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в регионах — от Владивостока до Калининграда. В пресс-конференции приняли участие заместитель Губернатора Ирина Мануйлова, ректор НГУ, доктор химических наук, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный, директор Института химической биологии и фундаментальной медицины, доктор химических наук Владимир Коваль и руководитель НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН), доктор медицинских наук Максим Королев. Пресс-конференция была посвящена развитию научной среды в регионе, разработкам в сфере медбиотеха и перспективным направлениям сотрудничества НГУ и НИИ СО РАН.

Замгубернатора отметила особую актуальность поддержки отрасли в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, и в Десятилетие науки и технологий. 

Важнейшим приоритетом Правительства региона является работа в рамках научных проектов медицинской направленности, она ведётся в рамках нацпроектов «Биоэкономика», «Новые материалы и химия», «Новые технологии сбережения здоровья» и будет углублена на базе учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ, который относится к объектам второй очереди современного кампуса НГУ, возводимого в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», – подчеркнула Ирина Мануйлова.

В 2025 году поддержано 33 проекта на общую сумму 123,5 млн рублей. В их числе: 24 проекта, реализующихся с 2024 года и 9 новых проектов. Поддержанные проекты реализуются в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, телекоммуникационных технологий, транспорта, строительства и иных. В регионе научные разработки в направлении медбиотеха, в том числе, ведутся в молодежных лабораториях экспериментальной и клинической фармакологии, молекулярной эпидемиологии и биоразнообразия вирусов. В лаборатории регуляции имунного обмена разрабатываются новейшие технологии для повышения эффективности трансплантации костного мозга, что позволит улучшить качество и увеличить продолжительность жизни пациентов, снизить затраты на лечение.

Ректор Новосибирского государственного университета, доктор химических наук, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный обратил внимание на междисциплинарный характер современной науки и на роль университета как площадки, которая способна объединить специалистов разных научных направлений для реализации крупных проектов. Он подчеркнул, что необходимо усилить представленность Новосибирского научного центра в таких федеральных программах научно-технического развития, как развитие генетических технологий. Также важно сконцентрировать имеющиеся в регионе научные заделы и вузов, и институтов СО РАН в других перспективных направлениях, имеющих потенциал для внедрения в реальных сектор экономики, и способных улучшить жизни людей, например, в таких направлениях, как иммунотерапия, клеточные технологии (CAR-T-терапия), молекулярная диагностика, геномное редактирование, агробиотехнологии. Тем более что в Академгородке есть все необходимое для этого — ведущие научные школы в области биотехнологий, биоорганической химии, органической химии, биомедицины и промышленной биотехнологии. 

Директор Института химической биологии и фундаментальной медицины, доктор химических наук Владимир Коваль отметил, что в  новосибирском Академгородке рядом работают математики, физики, химики, биологи — люди, способные решать  множество междисциплинарных задач. В данный период на первый план выходит сотрудничество, целью которого является, в частности, создание лекарственных форм,  основанных на  интерферирующих РНК, для лечения онкозаболеваний. 

Об объединении усилий вузов и научных центров сказал и Максим Королев. Он подчеркнул, что современная биотехнологическая наука основана на доказательствах многоцентровых исследований. В Новосибирской области Максим Королев обозначил две точки коллективного роста — это СибБИОНОЦ и НГУ, две важные точки сборки, которые могут любой амбициозный проект довести до финальной точки.

Институт цитологии и генетики СО РАН в прошлом году в составе консорциума, который возглавляет Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», выиграл в рамках НЦМУ «Высокотехнологичная биоэкономика» проект по использованию CAR T-клеточных технологий в режиме госпитального исключения для лечения ревматических заболеваний. В проекте участвуют Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии, Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН, Новосибирский государственный университет и ряд индустриальных партнеров. В НГУ в 2025 году в рамках программы «Приоритет-2030» заработала лаборатория, которая будет обеспечивать новую технологию очень важным элементом — созданием вирусных векторов, которые позволят преодолеть барьеры при введении в клетку генетического материала.

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.