Магистрант НГУ определила накопление наночастиц элементного бора в раковых клетках при онкотерапии

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Исследование накопления бора в клетках опухоли после введения препаратов бора как потенциальных доставщиков для бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) проводит студентка 2 курса магистратуры кафедры биомедицинской физики Физического факультета Новосибирского государственного университета Ксения Кузьмина. Она работает над данным исследованием в составе большой научной группы, в которую входят НГУ, Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Института общей физики им. А.М. Прохорова РАН и Института биоорганической химии им. акад. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. Научным руководителем молодой исследовательницы является старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат медицинских наук Анна Касатова. Работа выполняется в рамках стратегического технологического проекта «Центр интеграции персонифицированной биомедицины, фармации и синхротронных, бинарных технологий» программы «Приоритет—2030».

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — бинарная форма лучевой терапии, основанная на селективном уничтожении клеток злокачественных опухолей. Основным принципом данного вида терапии является избирательное уничтожение только тех клеток, которые содержат достаточное количество изотопа бора-10. Для успешной реализации БНЗТ необходимы агенты адресной доставки бора. Проведение исследований по накоплению борсодержащего препарата является важным этапом в планировании проведения БНЗТ.

Принцип работы этого метода терапии заключается в том, что борсодержащий препарат, вводимый в организм пациента, накапливается именно в раковых клетках. Затем в ИЯФ СО РАН производится облучение пациента на источнике нейтронов VITA (Vacuum Insulated Tandem Accelerator). Нейтроны взаимодействуют с бором, накопившимся в опухоли, в результате чего запускается ядерная реакция, во время протекания которой образуются тяжелые ионы и альфа-частицы. Последние в процессе ядерной реакции разрушают опухоль, но не затрагивают здоровые клетки, в которых бор не накапливается в достаточном для этого количестве. В настоящее время в клинической практике для адресной доставки бора используется в основном борфенилаланин, относящийся ко второму поколению препаратов данного назначения. Несмотря на многообещающие результаты, полученные в ходе клинических испытаний, ограниченное соотношение бора в опухоли и нормальных тканях у пациентов, получавших борфенилаланин, требует разработки более эффективных и селективных средств доставки бора. Наши коллеги физики и химики из Москвы синтезировали наночастицы элементного бора, функционализировали их биосовместимым покрытием Silane-PEG для улучшения их фармакокинетических свойств и направили нам для исследования пригодности данного препарата в БНЗТ как потенциальных агентов доставки бора в опухоли, — рассказала Ксения Кузьмина.

Исследования биораспределения и цитотоксичности наночастиц бора проводились как in vitro (на живых клеточных культурах), так и in vivo (на лабораторных мышах). На этапе in vitro использовались две клеточных опухолевых культуры человека — карциномы молочной железы (BT474) и глиобластомы (U87), а также на здоровых клетках — фибробластах человека (BJ-5ta) . В ходе исследований было установлено, что данные наночастицы не токсичны для всех трех клеточных культур в концентрациях, необходимых для успешного проведения БНЗТ. Наибольший эффект БНЗТ был обнаружен для клеточной культуры BT474, по данным клоногенного анализа, доля выживших клеток составила менее 1 %. Доля выживших клеток U87 в группе БНЗТ составила 35%, что достоверно отличается от результата, полученного в контрольной группе.

Для исследования биораспределения бора in vivo после внутриопухолевого введения наночастиц элементного бора мышам с привитой опухолью ВТ474 ученые использовали метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Концентрация бора в опухоли через 30 минут после введения составила 163 мкг/г, а через 90 минут – 64 мкг/г. Концентрация бора-10 в крови и мышце была значительно меньше. Соотношение концентраций бора опухоль/нормальная ткань составило 15 и 4 на временных точках 30 и 90 минут, соответственно, что превышает соотношение для препаратов адресной доставки второго поколения. Это говорит о большей селективности исследуемых наночастиц.

Исследования накопления наночастиц бора в опухолевых и здоровых клетках продолжается. Наша задача — найти такой препарат доставки, который будет очень хорошо накапливаться в опухолях, но почти не задерживаться в крови, почках, печени и головном мозге. С введением в эксплуатацию Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) у нас появится возможность проводить скрининг новых соединений для создания препаратов адресной доставки бора, изучать механизм данного процесса, определять структуры молекул этих веществ. Мы надеемся войти в число первых пользователей СКИФа, — сказала Ксения Кузьмина.

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 проходит Межрегиональная научно-практическая конференция «Университетские встречи. Новосибирск – центр инноваций в медицине»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В НГУ 11-12 декабря проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Университетские встречи. Новосибирск — центр инноваций в медицине». Организаторами мероприятия выступают Новосибирский государственный университет, Центр постдипломного медицинского образования Института медицины и медицинских технологий (ЦПМО ИММТ) НГУ, Министерство здравоохранения Новосибирской области, Сибирское отделение Российской академии наук и МРОО «Ассоциация врачей».

Программа включает научные доклады, мастер-классы с ведущими специалистами в области дерматоонкологии, психологии, кардиологии, круглый стол по обсуждению проблемных точек медицинского сервиса, дискуссии с коллегами из различных городов Российской Федерации про их становление как специалистов. В этом году основной темой Университетских встреч является проблема ожирения.

Конференцию открыл Главный ученый секретарь СО РАН, член-корр. РАН, д.м.н. Андрей Тулупов.

Также с приветственным словом выступил ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук

Медицинское образование в классическом университете у нас было запущено третьим в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Институт медицины и медицинских технологий НГУ является одним из самых молодых подразделений НГУ. Медицинское образование приобретает большое значение для нас, что особенно актуально с учетом обновления инфраструктуры и введением в строй нового учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ в 2026 году. Уверен, что ИММТ НГУ будет успешно развиваться, в частности, благодаря проведению таких конференций, которые собирают студентов, ординаторов, аспирантов и ведущих специалистов в области медицины, — отметил Михаил Федорук. 

В начале конференции Ирина Сергеева, директор ЦПМО ИММТ НГУ, д.м.н., профессор, профессор кафедры фундаментальной медицины ИММТ НГУ, выступила с вводным докладом, посвященным истории развития медицинского образования, и особое внимание уделила тому, что представляет собой медицинское образование сегодня и какое у него будущее.

Медицинские университеты превращаются в политехнические, почти каждый медицинский университет вводит в свой состав технологии, подразделения, которые занимаются продуктами. Еще один тренд — это искусственный интеллект, который будет работать и в обучении, и в практике. Особую роль приобретают технологические новинки, например, цифровые двойники, которые могут стать заменой реального человека в работе с пациентом, — подчеркнула Ирина Сергеева.

Также сейчас очень важным для людей является поддержание здоровья и профилактика, модным трендом становится проведение оценки общего состояния организма — чекапа, что влияет и на медицинское образование.

C точки зрения ряда медицинских подходов, врач работает с заболеваниями, а не со здоровьем. В то время как проведение чекапа и реакция на проведённые исследования должны не только быть направлены на то, чтобы найти болезнь, но и на то, чтобы интерпретировать результат и поддержать здоровье пациента, на что у большинства наших пациентов есть запрос, — отметила Ирина Сергеева.

В медицинском образовании в определённой степени будет сохраняться конфликт личного и общественного, потому что образование по другим направлениям более быстрое, в то время как медицинское — более длительное. Также сохранится тренд на междисциплинарность.

После выступления Ирины Сергеевой началось пленарное заседание, которое было посвящено разным аспектам темы ожирения. Заседание было междисциплинарным и проходило в новом формате научного калейдоскопа — короткие доклады из разных сфер медицины по проблеме ожирения.

Елена Аксенова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, в докладе отметила, что среди основных рисков возникновения неинфекционных хронических заболеваний, наряду с нерациональным питанием, низкой физической активностью, входит избыточная масса тела и ожирение как диагноз. Ожирение уменьшает продолжительность жизни, и чем выше стадия ожирения, тем эти риски выше, что подтверждается проведенными исследованиями. Поэтому государство предпринимает ряд мер, направленных на снижение факторов риска. Один из проектов, которые реализуются на федеральном уровне, — проект «Здоровье для каждого». Он направлен на увеличение профилактических подразделений, таких как центры здоровья и центры и отделения медицинской профилактики. Также он включает укрепление муниципальных и корпоративных программ на предприятиях, возобновление профессиональной медицины на предприятиях, когда диспансеризация и диспансерное наблюдение проводится на рабочем месте.

В рамках Университетских встреч организована выставка, на которой представлены медицинские учреждения города, являющиеся клинической базой для обучения студентов и ординаторов НГУ. Также в рамках экспозиции можно познакомиться с пилотным проектом ИММТ НГУ — выставкой прототипов симуляторов для отработки практических навыков.

11 декабря после обеда были организованы три секции по разным тематикам: кардиология и неврология; аллергология, дерматология и косметология; гастроэнтерология и эндокринология. В этот же день проходил круглый стол по медицинскому сервису, в котором приняли участие руководители Центра семейной медицины «Здравица», Клиники Пасман, санатория «Красноозерский». На круглом столе гость НГУ, директор Института педагогики и психологии ЧГУ, к. психол.н., доцент Марина Кудака представила результаты проведённого опроса среди пациентов, врачей и руководителей клиник о том, что они считают приоритетным в медицинском сервисе.

Во второй день, 12 декабря, пройдет встреча, на которой гости НГУ — президент Ассоциации специалистов по заболеваниям АГО Ирина Смирнова, главный врач Санатория Краснозерский Елена Курнявкина, почетный профессор ИММТ Юлия Криницына, лауреат премии Золотой дерматоскоп Дарья Лучинина, директор Института химии и экологии ВятГУ Денис Козулин, первый главный врач ЦСМ Здравица Людмила Власова, главный редактор Южно-Уральского медицинского журнала Ольга Летяева — обсудят со студентами и ординаторами возможные карьерные треки в медицине.

Завершится мероприятие ситуационной ролевой игрой «ВИЧ. Взгляд изнутри», совместно организованной студентами и преподавателями-психологами ИММТ НГУ, которая будет касаться вопросов адаптации пациентов с ВИЧ инфекцией в социальной среде.

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 выпустят первый в России научно-исследовательский энциклопедический словарь «Правовая биоэтика»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Ученые Института философии и права НГУ инициировали издание первого в России научно-исследовательского энциклопедического словаря. На текущий момент уже готово описание 300 терминов. В редколлегию издания вошли ведущие эксперты в области биоправа и биоэтики, представляющие научные школы Новосибирска, Красноярска, Челябинска, Екатеринбурга, Томска и Москвы. Среди приглашенных экспертов профессора и доценты из Института философии и права и Института медицины и медицинских технологий НГУ, Института философии и права СО РАН, Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Высшей школы экономики, УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева, Юридического института Томского государственного университета, МГИМО МИД РФ, ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко», МГУ им. М.В. Ломоносова.

Планируется, что книга будет опубликована в 2026 году в одном из крупных столичных издательств, специализирующихся на научных изданиях по подобной тематике, будет доступна как печатная, так и электронная версии.

Исследование и издание словаря поддержано грантом РНФ № 25-18-00338 «Антропологический биоконституционализм и достижение биоэтического благополучия в системе обеспечения гуманитарной биобезопасности: человеческое достоинство и новые права человека в правовой онтологии и биосоциальной репродукции». Грант рассчитан на три года и, помимо словаря, предполагает проведение тематических круглых столов, издание коллективных монографий и внесение предложений по изменениям в действующее законодательство РФ.

В мировой практике есть издания по глобальной, европейской биоэтике, сейчас это направление поддерживается ЮНЕСКО, с которой Россия активно сотрудничает. Однако в нашей стране пока не издавались энциклопедии, которые бы представили правовую биоэтику как междисциплинарное направление.

Это исследование, а не совсем словарь. В нашей стране медики, философы издают учебники по биоэтике, и, как правило, они направлены на различные культурные среды. Философы издают учебники по биоэтике для того, чтобы в основном читать их для студентов философских отделений. А медики создают учебники по биоэтике для того, чтобы читать студентам медицинских вузов. Правовая биоэтика же соединяет три блока — права человека в этой сфере, биомедицину и этику медицинских исследований, этику поведения медицинских работников. Таким образом, наше издание предназначено не только для профессионального сообщества — медиков, но и для юристов, философов, участников этических комитетов, — пояснил Игорь Кравец, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, главный научный сотрудник Института философии и права НГУ, руководитель проекта.

В основной состав редколлегии словаря вошли около 20 исследователей четырех научных школ — уральской, сибирской, красноярской и московской. Среди участников такие ведущие эксперты, как Андрей Медушевский, д.ф.н., профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), Михаил Котловский, д.м.н., главный научный сотрудник, ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко» (Москва), Валентина Комарова, д.ю.н., профессор (МГЮА), Ольга Андреева, д.ю.н., профессор (Томск), Андрей Кондрашев, д.ю.н., профессор (Красноярск), Ирина Крылатова, к.ю.н., доцент (Екатеринбург), Георгий Романовский, д.ю.н., профессор (Саранск), Андрей Тулупов, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Новосибирск), Елена Титова, д.ю.н., профессор (Челябинск), Александра Троицкая, д.ю.н., профессор (Москва) и другие эксперты.

Сейчас уже сформирована структура словаря и составлена таблица основных терминов, которые разбиты на пять больших разделов — теория и истории биоэтики, соотношение с правами человека; биомедицина и отрасли права; биоэтика и правоприменительная практика; биоэтика и здравоохранение; нейроэтика и нейроправа человека. Разработана структура каждого термина. Она включает понятийный уровень, то есть определение, информацию о научной дискуссия о концепте или теории, лежащей в основе термина; проблемный уровень, то есть проблемы реализации и использования термина; соотношение этических и правовых аспектов в термине; и воплощение на практике — либо на уровне терминологии, либо конкретного института, который обозначается этим термином на международном и российском уровне.

Общее количество описанных терминов на текущий момент — более 300.   Среди понятий, которые представлены в словаре, — правовая биоэтика, термин, которые сейчас только складывается; биоэтические права, нейроправо, нейроэтика, когнитивное достоинство, биокриминология и другие.

Для подготовки словаря используются материалы ЮНЕСКО, доклады, результаты деятельности биоэтических комитетов и научные исследования, в частности, журналы «Биоэтика», «Медицинская биоэтика», журналы на стыке науки о жизни, прав человека и права.

На три года действия гранта, при поддержке которого издается словарь, также запланировано проведение разных блоков исследований в рамках обозначенной тематики. Так, в этом году опубликованы статьи в области биобезопасности, государственного гарантирования биоправ человека. 5 декабря 2025 года в НГУ прошел круглый стол, который одновременно стал и апробацией исследований, проведенных в сфере правовой биоэтики в 2025 году. На третий год реализации планируется выпустить коллективную монографию по правовой биоэтике с привлечением всех участников, кто работал по энциклопедическому словарю.

Важно, что проект имеет практическую направленность: по итогам планируется подготовить три блока предложений по совершенствованию законодательства в области биоправа и биомедицины. Первый — это предложение в законодательство об охране здоровья граждан. Второй блок, вытекающий из него, — это законодательство об обязательном медицинском страховании. Третий блок — это так называемое смежное законодательство о правовом статусе лиц, участвующих в различных биомедицинских исследованиях, практике создания этических комитетов, реализации прав в области биомедицины. Здесь будут затрагиваться вопросы правового моделирования, организации управления сферой здравоохранения, также будут подготовлены модельные акты, регулирующие деятельность биоэтических комитетов и центров биоэтики.

Еще одним результатом реализации проекта станет создание Центра бионейроэтики и бионейроправа в Новосибирском государственном университете.

Наш университет обладает редким качеством — у нас есть философское, юридическое и медицинское образование, то есть специалисты в каждой из этих трех областей. Поэтому можно создавать такой центр, который будет заниматься исследованиями в области бионейроправа, экспертными заключениями и участвовать в выполнении госзаданий по исследованию этих вопросов. Это будет междисциплинарный центр с приглашением экспертов из других учебных и научных центров России, — добавил Игорь Кравец.

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.

Студенты НГУ создали интерактивный сервис для вовлечения аудитории на массовых мероприятиях

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Студенты Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Никита Зеленков и Илья Трушкин разработали инновационную систему для интерактивного вовлечения участников очных мероприятий. Их проект позволяет пользователям через телеграм-бота отправлять свои фотографии, которые после модерации выводятся на экраны событий, повышая интерес аудитории.

Это не просто демонстрация фото, а способ привлечь внимание к сцене и создать динамичное взаимодействие с участниками, – отметил Никита Зеленков. По его словам, технология уже успешно применялась на Научном пикнике, который проводил НГУ 1 сентября, с ручной модерацией.

Новая разработка принципиально отличается от существующих решений, так как является универсальным сервисом для любых мероприятий, а не кастомным проектом для одного случая.

Мы первые, кто предлагает массовый сервис, который можно использовать на спортивных, концертных и молодежных мероприятиях, – подчеркнул Никита Зеленков

Система одновременно обрабатывает очередь фотографий, обеспечивая плавный показ изображений. На текущем этапе модерация проводится вручную, однако в планах команды внедрить автоматическую платформу, которая будет фильтровать контент на соответствие законодательству и тематике события.

Система будет самостоятельно отсекать неподходящие фото, без необходимости участия модераторов, – пояснил Никита Зеленков.

Проект реализован так, что может работать даже на самых слабых серверах, большая часть программного обеспечения написана командой самостоятельно с использованием некоторых библиотек для интеграции с Телеграмом. Система уже готова к развертыванию на мероприятиях, доступна как платный сервис для организаторов.

Организаторы платят за установку и запуск, а пользователи бесплатно отправляют фотографии через бота, – рассказал Никита.

Ключевая аудитория сервиса – массовые события с активной молодежной аудиторией, где важно сочетание развлечения и взаимодействия. В планах команды проекта упростить использование сервиса, чтобы организаторы могли самостоятельно скачивать и настраивать программу, дальше автоматизировать процессы работы приложения, чтобы повысить эффективность инструмента, а также расширить функционал и сферу применения сервиса.

Консультационную поддержку команде проекта оказывает Стартап-студия 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.

Разработка ученых НГУ упростит и ускорит создание национальных поисковых систем

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Магистрант Факультета информационных технологий (ФИТ) НГУ Даниил Лютаев под научным руководством Владимира Борисовича Барахнина, доктора технических наук, профессора кафедры системы информатики ФИТ НГУ, разработал алгоритм, который позволяет автоматизировать процесс межъязыкового переноса разметки именованных сущностей (названий, имен, дат и так далее) с использованием больших языковых моделей. Данный метод найдет применение во многих областях — создании национальных поисковых систем, классификации документов, построении сетей связей, переводе и других сферах.

Распознавание именованных сущностей (то есть слов и словосочетаний, которые обозначают уникальные или единичные объекты, такие как люди, организации, локации, даты и другое) является ключевой задачей обработки естественного языка, решение которой зависит от наличия качественно размеченных корпусов текста. Создание таких корпусов для новых языков, особенно для тех, у которых недостаточно цифровых данных для обработки и анализа, ресурсоемко, что актуализирует задачу автоматического межъязыкового переноса существующей разметки. Даниил Лютаев в своей работе исследует эффективность подхода на основе больших языковых моделей (Large Language Model, LLM), чтобы автоматизировать процесс переноса разметки с узбекского языка на русский и английский.

Изначально у исследователя был большой набор предложений (около 10000) на узбекском языке, в котором эксперты вручную разметили именованные сущности. Документ представлял собой таблицу, в которой напротив каждого слова есть определенный тег, похожий на язык разметки html, он показывает, является ли это слово частью именованной сущности или нет. Задача исследователя состояла в том, чтобы автоматически перенести эти предложения на другой язык с сохранением разметки.

«Это позволяет масштабировать размеченные данные на новые языки без повторных трудозатрат, разметка делается один раз, а переносится автоматически многократно», — поясняет Даниил.

Магистрант опирался на два традиционных подхода: перевод предложений и сущностей через переводчик и алгоритмическое сопоставление; перевод предложений через переводчик и выделение именованных сущностей без учета исходной разметки с помощью предобученных моделей. А также предложил свой подход — использовать большие языковые модели — в данном случае GPT-4o. Для каждого предложения формулировалась задача в определенном формате с примерами ответов. Все три метода сравнивались по стандартным метрикам, таким как точность, полнота, F1-мера (гармоническое среднее между двумя первыми параметрами), на 30 предложениях на русском и 30 предложениях на английском языках, которые были вручную размечены (исходный язык был узбекский).

В результате было установлено, что разметка может быть перенесена с высокой точностью (F1-мера ~ 0.9) даже при работе с морфологически разными типами языков: узбекский относится к агглютинативным языкам, русский – к флективным, английский – к изолирующим. В частности, при создании мультиязычных информационных систем первоначальная разметка может осуществляться только на одном языке – например, на том, для которого требуются более низкие финансовые затраты.

«Смысл нашей работы заключался в том, чтобы показать, что LLM можно использовать для решения такой задачи эффективно и автоматически получить разметку на другом языке. Результат алгоритма переноса разметки уже может применяться во многих областях — поисковых системах, классификации документов, построении сетей связей, переводе, а также для самих моделей выделения именованных сущностей, где нужны наборы размеченных данных», — рассказывает Даниил.

Для подтверждения результатов дополнительно была проведена автоматическая оценка обратного перевода, то есть исходное предложение на узбекском переводили на целевой язык, например, русский, далее брали полученное русское предложение и переводили обратно на узбекский, потом сравнивали этот обратный перевод с оригиналом на семантическую схожесть. Такая оценка автоматизирована для любого количества предложений. Вторая оценка – сравнение семантической схожести на целевом языке результата приложения и эталонного предложения, дополнительно размеченного вручную. В работе показано, что эти две оценки коррелируют для 30 вручную размеченных предложений на русском и английском языках.

Разработанный подход может внести свой вклад в достижение информационного суверенитета и создание национальных поисковых систем. Помимо Google, который сейчас фактически охватил весь мир, свои полноценные национальные поисковики есть только в России (Яндекс) и в Китае (Baidu). Однако на земном шаре есть достаточно большое население, которое говорит на испанском, арабском, индийском, немецком языках. При этом суверенных поисковых систем в таких странах нет.

«Существующие поисковики не раскрывают алгоритмы, по которым они построены, при этом они обладают огромными ресурсами, которые большинству стран недоступны. Наша же задача состоит в том, чтобы разработать систему, которую можно воспроизвести. Научное знание является воспроизводимым и общедоступным, а наши алгоритмы являются частью науки и технологий. Кроме того, они в реализации относительно простые и дешёвые. Таким образом, то, что делает Google, мы делаем реально доступным. Это в том числе вносит свой вклад в решение вопроса национального суверенитета в информационных технологиях, что чрезвычайно важно. Разработанный нами алгоритм будет помогать развивать национальные сегменты интернета в странах Содружества Независимых Государств, таких как Узбекистан и Казахстан», — поясняет Владимир Барахнин.

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 показали, что авторский стиль определяется по одинаковому объему текста для совершенно различных языков

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Авторский стиль присущ писателям, журналистам и всем людям, пишущим тексты. Этот факт был широко известен филологам в течение десятилетий, но рассматривался в основном на качественном уровне. В последние годы профессор Факультета информационных технологий (ФИТ) НГУ, д.т.н. Борис Яковлевич Рябко вместе с коллегами и учениками разработал количественный метод определения авторского стиля, причем этот метод использует аппарат математической статистики, что позволяет определять достоверность полученных выводов.

В 2025 году Борис Рябко вместе с соавторами опубликовали работу Ryabko B., Savina N., Lulu Y.G., Han Y. The Amount of Data Required to Recognize a Writer’s Style Is Consistent Across Different Languages of the World // Entropy. — 2025. — Vol.27. — Iss. 10. — Art.1039. — ISSN 1099-4300, в которой, используя разработанный метод, показали, что минимальный объем текста, необходимый для определения авторского стиля, примерно одинаков для русского, английского, китайского языков и используемого в Эфиопии амхарского языка.

Эти языки относятся к очень далеким друг от друга языковым группам, и даже сам вопрос о сравнении длины текста не так прост для них. Например, буквы в русском языке не сопоставимы с иероглифами в китайском, так как каждый иероглиф может переводиться на русский язык целым словом, а иногда и предложением. Отметим, что в рассматриваемой работе для всех языков объем текста оценивался в килобайтах, то есть в одних и тех же единицах, — прокомментировал Борис Рябко.

Важно отметить, что   соавторы статьи Йешевас Гетачеу Лулу (Эфиопия) и И Хань Юньфей (Китай) учатся в аспирантуре ФИТ НГУ под руководством проф. Рябко Б.Я. Указанная работа опубликована в октябре в журнале, находящемся в первой четверти лучших научных журналов по частоте цитирования (Q1) по международной классификации, и, если судить по количеству прочтений, вызывает большой интерес.

Описанный в статье метод ранее применялся Рябко Б.Я. с коллегами для определения авторства литературных произведений (в некоторых случаях авторы произведений неизвестны или авторство сомнительно, как, например, у произведений Шекспира). Предложенный Рябко Б.Я. метод может найти практическое применение для оценивания качества различных переводов и квалификации переводчиков, в том числе и «компьютерных», а также может использоваться при решении вопросов, связанных с выявлением несанкционированных заимствований в текстах и других форм плагиата.

Качество перевода может существенно влиять на восприятие переведенного произведения. Предложенный подход применялся для анализа переводов литературных произведений. При этом подходе перевод тем лучше, чем в большей степени он сохраняет авторский стиль, причем эту «степень сохранения» можно оценить количественно. Еще одна важная новая область применения — оценивание качества «машинного», или «компьютерного» перевода, осуществляемого разными программами. Оно пока не проводилось, хотя такие переводчики играют довольно важную роль в жизни современного общества. Другая, более «прозаическая» область применения — определять части текста, написанного разными авторам, в том числе и фрагменты, написанные «искусственным интеллектом». Эта задача особенно актуальна для университетов, а может, уже и школ, где довольно интенсивно ведется борьба с плагиатом в студенческих работах. Описанный метод может быть применен и для решения этой проблемы, — пояснил Борис Рябко.

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.

Астрономы НГУ рассказали о наиболее интересных астрономических явлениях зимы 2025—2026 гг., видимые в Новосибирске

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Зима в Новосибирской области является одновременно самым холодным и самым облачным временем года, нередки достаточно длительные периоды, когда небо практически не проясняется. Если же наступает ясная погода, то она, как правило, сопровождается значительным понижением температуры — до -30 градусов и ниже. Поэтому условия Сибири для астрономических наблюдений в зимнее время, конечно, нельзя назвать благоприятными, поскольку низкие температуры приводят к дискомфорту при пребывании на улице, а также могут весьма негативно отражаться на работоспособности техники и оборудования, используемого как для визуальных наблюдений, так и для астрофотографии.

Тем не менее, ход астрономического календаря эти обстоятельства никак не отменяют, и в данном обзоре мы рассмотрим, какие наиболее интересные астрономические события в Новосибирске и его окрестностях нас ожидают нынешней зимой.

Наиболее интересные астрономические события зимы 2025—2026 гг.

13/14 декабря. Максимум метеорного потока Геминиды. Геминиды являются одним из потоков так называемой «большой тройки», включающей в себя Персеиды в августе и Квадрантиды в январе. Они достаточно стабильно дают каждый год высокую метеорную активность на уровне до 80 и даже до 100 метеоров в час, достигая максимума 13 и 14 декабря. Особенностью данного метеорного потока является то, что он не имеет активного родительского объекта, а его происхождение, по-видимому, не кометное, а астероидальное, то есть его частицы не были выброшены из кометного ядра, а образовались в результате столкновения астероидов. Эта гипотеза подтверждается также и орбитой частиц потока, которая не сильно вытянута и характерна скорее для объектов из пояса астероидов, чем для комет. Поскольку астероидные частицы более плотные, это ведет к тому, что метеоры Геминид отличаются более длинным полетом и зачастую довольно яркие, поскольку частицы потока дольше сгорают в земной атмосфере, чем частицы кометных потоков.

Радиант Геминид находится в созвездии Близнецов, в декабре это созвездие располагается над горизонтом практически всю ночь, поэтому и метеоры Геминид можно наблюдать в течение всей ночи, хотя совсем рано вечером радиант еще не очень высоко над горизонтом, что уменьшает количество видимых метеоров потока, но делает их полет по небу более длинным.

В 2025 году максимальная активность Геминид придется на ночь 13/14 декабря, а уровень активности в течение практически всей ночи будет составлять 75-80 метеоров в час. Также высокая активность будет наблюдаться в первой половине ночи 14/15 декабря, однако она уже будет быстро уменьшаться и в течение этой ночи снизится с 80 метеоров в час вечером до примерно 20 метеоров в час к утру. Помимо этого, сравнительно неплохая активность ожидается в ночь, предшествующую максимуму, 12/13 декабря, в течение которой с вечера до утра она увеличится с 20 до 35 метеоров в час. Восходящая под утро убывающая Луна не создаст существенных помех для наблюдений Геменид в эти декабрьские дни.

31 декабря. 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 и закончится 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 покрытия Луной Плеяд (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 прямо в новогоднюю ночь, а точнее, в новогодний вечер 31 декабря, вскоре после того, как стемнеет. Луна в фазе около 88% процентов, и скопление Плеяды уже успеют подняться достаточно высоко для комфортных наблюдений в телескоп или бинокль. При этом при наблюдении или съемке покрытия для стабилизации изображения лучше использовать штатив или астрономическую монтировку.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Электра. Начало в 18:54:00, высота 39°, окончание в 19:51:41, высота 47°.

Тайгета. Начало в 19:23:24, высота 44°, окончание в 20:06:23, высота 49°.

Майя. Начало в 19:24:53, высота 44°, окончание в 20:26:59, высота 51°.

6/7 января. Покрытие Луной звезды Регул. Вечером 6 января состоится покрытие Луны довольной яркой звезды Регул (звездная величина 1,4). Оно пройдет не очень высоко над горизонтом, но при ясном небе его вполне можно будет наблюдать в телескоп или бинокль. Начало покрытия состоится в 22:25:24 при высоте Луны над горизонтом 9°, а выход звезды из-за диска Луны — в 23:23:32 при высоте 17°.

28 января. Покрытие Луной Плеяд. Еще одно покрытие Луной Плеяд, видимое этой зимой в Новосибирске, произойдет спустя примерно месяц, 28 января. Однако условия этого покрытия будут заметно хуже. Оно произойдет глубокой ночью, а высота Луны и покрываемых звезд скопления будет составлять всего несколько градусов. Тем не менее, для полноты картины приводим сведения и по этому покрытию:

Электра. Начало – в 04:29:06, высота 6°, окончание в 04:57:08, высота 3°.

Тайгета. Начало – в 04:31:23, высота 6°, окончание в 05:15:41, высота 1°.

Майя. Начало – в 04:40:39, высота 5°, окончание в 05:29:01, высота 0°.

Метеорные потоки

22/23 декабря. Максимум метеорного потока Урсиды. Данный метеорный поток происходит от кометы 8P/Tuttle, его обычная ежегодная активность в максимуме составляет 8-10 метеоров в час, хотя иногда возможны всплески активности до нескольких десятков метеоров в час. Зимой 2025 года существенных необычных всплесков активности не ожидается. Радиант потока находится в созвездии Малой Медведицы и расположен достаточно высоко над горизонтом в течение всей ночи. Максимум потока достаточно острый, поэтому в течение ночи 22/23 декабря ожидается, что она составит около 7 метеоров в час в вечернее время, затем достигнет максимума в 9—10 метеоров в час около 3 часов ночи и к утру уже упадет до 4—5 метеоров в час. Луна при наблюдениях помех не составит.

3/4 января. Максимум метеорного потока Квадрантиды. Квадрантиды — это еще один поток «большой тройки» наряду с Геминидами и Персеидами, однако в 2026 году его максимум будет засвечен Луной. Его название происходит от ныне отмененного созвездия Стенного Квадранта, на месте которого сейчас находятся созвездия Волопаса, Дракона и Геркулес. Радиант потока находится над горизонтом всю ночь, однако в первой половине ночи его высота невелика и составляет около 20°, а на хорошую высоту он поднимается ближе к утру. В принципе, активность Квадрантид достаточно высока, чтобы довольно большое количество метеоров было видно, даже несмотря на Луну, поэтому в 2026 году его лучше всего наблюдать в предутренние часы 4 января, примерно с 4 до 8 часов утра. Пик потока довольно узкий, в отличие от Геминид, и он будет пройден в более ранние часы, однако и в указанный период активность, как ожидается, будет еще довольно высокой, с 4 до 8 часов утра 4 января она упадет примерно 70 до 55 метеоров в час. 

Кометы

24P/Schaumasse. На данный момент это основная ожидаемая яркая комета зимы 2025/2026. Комета 24P является короткопериодической с периодом обращения около 8 лет. В рамках данного возвращения она окажется достаточно удачно ориентирована относительно Земли, так что расстояние между Землей и кометой окажется сравнительно небольшим, около 0,6 а.е. в конце декабря — начале января. Благодаря этому комета, как ожидается, достигнет в начале января яркости около 8 звездной величины, что сделает ее хорошо видимым объектом даже в не очень большие любительские телескопы и бинокли. Однако от кометы 24P вряд ли стоит ожидать сильно впечатляющего вида. Если ориентироваться на ее прошлые возвращения, то она будет выглядеть типично для своего класса короткопериодических комета — размытая шарообразная кома (на фото — сине-зеленого цвета) и слабо выраженный хвост. В течение всей зимы данная комета будет видна во второй половине ночи, поднимаясь на небе выше всего к утру. Ее яркость, как ожидается, будет расти от примерно 10 звездной величины в начале декабря до 8 в начале января, а затем, к концу зимы, комета снова ослабеет примерно до 10 величины. Однако надо учитывать, что кометы ведут себя не всегда предсказуемо, могут давать вспышки активности или наоборот показывать себя слабее, чем ожидается, либо могут вообще распадаться, хотя для периодических комет такая неопределенность в целом ниже. 

C/2024 E1 Wierzchos. Вторая ожидаемая яркая комета зимы, однако в течение большей части зимы она будет видна на южном небе, в том числе достигнет в это время своего перигелия, который приходится на 20 января с расстоянием до Солнца в 0,57 а.е. Соответственно, во время своего ожидаемого максимума яркости в 5 звездных величин комета на широте Новосибирска видна не будет, однако она станет видна в предутреннее время во второй половине февраля, когда она еще не успеет сильно ослабеть. Если она нормально переживет перигелий, то, как ожидается, ее яркость в это время составит от 6 до 7 величины, что позволит ее наблюдать в любительские телескопы и бинокли. Также, в отличие от кометы 24P, у данной кометы с высокой вероятностью будет наблюдаться выраженный хвост, и в целом она вполне может стать хорошим объектом для наблюдений и астрофотографии в конце зимы и затем в начале весны 2026 года. 

Соединения 

Серия соединений Юпитера и Луны. Зимой 2025—2026 гг. будут хорошо видны несколько соединений Луны и Юпитера, не сильно тесных, но все равно довольно зрелищных событий. Первое из них произойдет 7/8 декабря, оптимальное время для наблюдений — примерно с 23 часов вечера до 0 часов ночи. В это время Луна будет находиться сверху от Юпитера, примерно в 3 градусах выше него. Сам Юпитер невооруженным глазом будет иметь яркой звезды — 2,5 величины. 

Второе интересное соединение Луны и Юпитера произойдет в ночь 3/4 января, при этом лучше всего его будет наблюдать примерно в 7 часов утра 4 января. Расстояние от Луны до Юпитера также составит около 3 градусов, хотя и будет несколько меньше, чем соединение 7 декабря.

Также соединения Юпитера с Луной произойдут 31 января и 27 февраля, однако они не будут смотреться столь же интересно, поскольку периоды минимальных угловых разделений у них пройдут под горизонтом, то есть будут невидимы в Новосибирске. 

25/26 февраля. Соединение Луны и звезды Нат. Нат — это сравнительно яркая звезда созвездия Тельца, ее яркость составляет 1,7 звездной величины. В ночь 25/26 февраля Луна пройдет от нее на угловом расстоянии примерно 0,8 градусов, так что Нат будет виден немного выше растущей Луны. Наилучшее время наблюдений — примерно с 0:30 до 1:30 26 февраля.

Пояснение: Прецессия узлов лунной орбиты — это вращение плоскости лунной орбиты вокруг оси, перпендикулярной эклиптике, что вызывает постоянное смещение узлов лунной орбиты с периодом их полного обращения вдоль орбиты Луны равным 18,6 лет.

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 зимой 2025-2026 гг. 

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.

Материал подготовил: Михаил Маслов, ведущий инженер обсерватории «Вега» 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.

На V Конгрессе молодых ученых НГУ и «Ростех» представили совместно разработанный инновационный протез стопы

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Специалисты АО «ЦНИТИ Техномаш» (входит в ГК «Ростех») представили на проходящем в Сочи Конгрессе молодых ученых действующий прототип первого отечественного гидравлического протеза стопы с микропроцессорными управлением. Инновационная конструкция призвана кардинально улучшить качество жизни людей, перенесших ампутацию. В отличие от большинства существующих пассивных протезов, новинка воспроизводит естественную биомеханику ходьбы за счет использования интеллектуальной системы управления гидравлической системой, который снабжен протез.

Сотрудниками НГУ в рамках выполнения НИОКР были разработаны и изготовлены важные элементы протеза.

Нашей задачей в рамках выполнения договоров с партнером была разработка и изготовление «шасси» и «покрышек» протеза — композитных элементов из карбона и стеклоткани, а также декоративных полимерных калош. Пассивная версия протеза, собранная из разработанных элементов, прошла успешное тестирование ампутантом. Полученные с помощью разрабатываемой нами системы анализа биомеханики результаты показали, что разработанный протез позволяет достичь необходимых показателей ходьбы, — рассказал руководитель научной группы «Биомеханика и медицинский инжиниринг» Института медицины и медицинских технологий НГУ Владимир Сердюков.

Для нас это стратегически важный проект в рамках программы импортозамещения и развития высокотехнологичной медицинской продукции в России, — отметил представитель «Техномаш» Максим Бобкин.Кооперация с учеными из НГУ в данном случае позволила за достаточно короткие сроки успешно провести полномасштабную разработку — от моделирования параметров протеза до анализа характеристик ходьбы на нем в клинических условиях. Продолжение нашего сотрудничества с университетом позволит провести полноценные исследования и доработку разработки при участии ампутантов, что позволит вывести на рынок инновационный и востребованный продукт.

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 и НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина впервые в Сибири провели КТ-исследование на мини-пигах

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Лаборатории ядерной и инновационной медицины Физического факультета Новосибирского государственного университета впервые провели КТ-исследование на мини-пигах. Данное исследование проводилось в рамках научного сотрудничества ЛЯИМ ФФ НГУ с учеными Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ на прошлой неделе. В качестве животных моделей были использованы две особи свиньи породы Минисибс селекции Института цитологии и генетики СО РАН. Вес каждого животного составил 80 кг, возраст – 2 года. Исследование одного животного продолжалось около часа. Производилось сканирование только одной зоны тела – грудной клетки, т.к. ученым необходимо было получить высококачественное трехмерное изображение срезов сердца и легких исследуемых животных. Во время проведения манипуляций мини-пиги пребывали в состоянии наркоза. В следующем году исследования продолжатся.

Сегодня специалистами НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина совместно с учеными НГУ в рамках научной деятельности проводится мультиспиральная компьютерная томография сердца с контрастированием. Наша цель — выявить особенности анатомического строения сердца у двух особей мини-пигов. Результаты компьютерной томографии дополнят проводимое нами электрофизиологическое исследование сердца, что позволит получить полную электро-анатомическую картину сердца данных животных, на основе которой в дальнейшем мы сможет проводить исследования, направленные на применение клеточных технологий. Цель сегодняшнего совместного исследования — установить точную анатомическую структуру сердца каждого животного. Ранее мы могли получать информацию только об электрофизиологической структуре сердца животных , которая не давала представления о топографическом распределении его отделов у каждого конкретного животного. Однако, по нашему опыту, даже у особей из одного и того же стока, строение и размеры сердца и его камер различны. Благодаря техническим возможностям ЛЯИМ НГУ мы можем воспользоваться уникальной возможностью провести мультиспиральное компьютерное томографическое исследование, а затем на базе собственной экспериментально-биологической клиники сделать электрофизиологическое картирование сердца и получить комплексную электроанатомическую карту для каждого животного. Таким образом для каждой исследуемой животной модели у нас будут составлены топографическая и электроанатомическая картины сердца. На следующем этапе мы совместим их, чтобы определить, где конкретно находятся водители ритма сердца в привязке к точной топографической анатомии у каждого животного. Такие исследования могут проводиться в крупных научных центрах — например, в МГУ им. М.В. Ломоносова или в Сеченовском университете. За Уралом подобное исследование проводится впервые, — сказал ведущий научный сотрудник Лаборатории экспериментальной хирургии и морфологии Института экспериментальной биологии и медицины ФГБУ  «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России Давид Сергеевичев.

Водитель ритма сердца — это участок сердечной мышцы (синоатриальный и атриовентрикулярный узлы), который генерирует электрические импульсы, задавая частоту и ритм сокращений сердца. Это естественный «генератор», который обеспечивает согласованную работу всех отделов сердца.

Исследование проводится в целях разработки водителя ритма сердца биологического происхождения. Работы сотрудников ФГБУ «НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава России в данном направлении проводятся в рамках междисциплинарного гранта РНФ. Комплексные исследования требуются для получения дополнительной информации об электроанатомическом топографическом строении сердца, чтобы в ходе экспериментов ученые могли с высокой точностью позиционировать водитель ритма в тех участках сердца, где возможно зафиксировать его активность.

Мини-сибсы в данном случае являются идеальной животной моделью по двум причинам. Во-первых, по весоростовым показателям они максимально схожи с человеком. Во взрослом состоянии они достигают в среднем 70 кг, отдельные особи вырастают до 100-130 кг, но не превышают этот вес. Во-вторых, анатомическое строение сердца этих животных достаточно сильно похоже на человеческое, а его электрическое строение практически полностью копирует сердце человека, поэтому, с точки зрения применимости результатов экспериментальных исследований, это очень хорошая модель для трансляции результатов из экспериментов на животных в клиническую практику у человека, — пояснил Давид Сергеевичев.

Специалисты ЛЯИМ ФФ НГУ компьютерную томографию столь крупных животных проводили не впервые. В рамках реализации проекта по доклиническим испытаниям нейтронозахватной терапии онкозаболеваний они проводили аналогичные исследования собак крупных пород, среди которых встречались особи с весом около 60 кг. Однако анатомическое строение мини-пигов существенно отличается от собак, поэтому ученым пришлось отработать укладку обследуемых животных на томографический стол.   

Томографическое исследование прошло довольно быстро ввиду того, что работали мы только с одной зоной – грудной клеткой, и производили прицельное сканирование сердца и сосудов. Из-за больших размеров тела животных пришлось корректировать настройки и создавать новые протоколы исследования, но это не вызвало каких-либо затруднений. Все фазы сканирования были соблюдены. Ожидаемых нами сложностей не возникло, кроме одной – большого веса животных. Довольно непросто было поднять их на стол томографа и зафиксировать в нужном положении. Пришлось предварительно застелить стол и надежно закрепить животных ремнями, для достижения идеального баланса и симметрии. Зато мы приобрели опыт работы с этим видом животных моделей, который нам пригодится в дальнейшем. Ранее мы уже наработали навыки работы с различными животными — проводили сканирование не только кошек, собак, кроликов и лабораторных крыс, но и сурикатов, хорьков и даже ежей, — рассказала оператор КТ, ветврач, сотрудница ЛЯИМ ФФ НГУ Ульяна Кречетова.

В томографический центр ЛЯИМ ФФ НГУ мини-пигов доставили в состоянии наркоза под наблюдением заведующей экспериментально-биологической клиникой Института экспериментальной биологии и медицины Елены Кузнецовой. Она отметила, что транспортировка мини-пигов не составила никаких трудностей из-за того, что оба учреждения находятся в непосредственной близости друг от друга. Перемещение животных проходило быстро, поэтому и наркозная нагрузка на их организм была невелика.

Для наркоза нами применяется современный препарат, который используется во всех ветклиниках, в тех же дозировках, которые рассчитываются на килограмм веса. Мы рассчитали действие препарата на два часа. Один час ушел на подготовку животных к манипуляциям и транспортировку. Еще час понадобился на кт-исследование и обратную дорогу. С мини-пигами в экспериментах работать комфортно. Они хорошо переносят наркоз, не выдают аллергических реакций на препараты, хорошо воспринимают контрастное вещество, которое вводится перед кт-сканированием. Также они легко входят в состояние наркоза и выходят из него. Сегодня все прошло в штатном режиме, без каких-либо проблем. Мы очень рады, что в НГУ появился единственный за Уралом компьютерный томограф, лицензированный для научной деятельности и работы с животными. Это открывает перед нашими учеными большие возможности, особенно когда для сравнения важно получать сканированные изображения органов и систем животных, задействованных в исследованиях, до экспериментов и после них, — рассказала Елена Кузнецова.

Сотрудничество двух научных организаций продолжится в следующем году. Запланирована серия кт-исследований на мини-пигах по уже отработанной системе.

Ученые НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина довольно часто используют эти объекты для исследовательских целей, изучения сердечно-сосудистой системы и отработки хирургических техник. Данные направления деятельности представляют интерес и для нас. Поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов в отношении реконструктивной медицины и кардиохирургии с использованием новых материалов, которые отрабатываются именно на этих животных моделях. Существует еще один момент, который представляет для наших организаций взаимный интерес: техника томографии сосудистого русла и обработка результатов, получаемых в ходе наших исследований, имеют определенные особенности и отличаются от обычных программных сканов или реконструкций. Использование данной животной модели нам поможет более глубоко и, главное, более детально освоить исследования сосудистого бассейна, которые мы потом планируем использовать и на других видах животных.  Сотрудничество с учеными НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина представляет для нас большой научный интерес, поскольку наши доклинические работы тесно пересекаются с их исследованиями, и мы очень рады началу совместных исследований, — сказал заведующий ЛЯИМ ФФ НГУ Владимир Каныгин.

Интересные результаты могут принести ученым и гистологические исследования тканей сердечной мышцы мини-пигов.

Миокард сердечной мышцы мини-пигов по своей анатомии очень близок к человеческому, поэтому материал для трансплантации изначально брали именно от этих животных моделей. В рамках нашей лаборатории возможно будет гистологически оценить изменения на миокарде при различных воздействиях, в том числе медикаментозных. Наш институт специализируется в том числе на исследованиях миокарда, создано большое количество научных трудов, посвященных данной тематике. В данном случае моя задача будет заключаться в первичной оценке подобных морфологических компенсаторных изменений в образцах, взятых по окончанию электроанатомических исследований, — рассказал младший научный сотрудник ФИЦ ФТМ (Институт молекулярной патологии и патоморфологии) Николай Каныгин.

В этот же день сотрудники ЛФИМ ФФ НГУ впервые провели кт-обследование домашней лисы. Ею стала 10-летняя лисица весом 6 кг по кличке Злата, которая была направлена в лабораторию одной из клиник Новосибирска по обращению владельца животного. Необычная пациентка легко перенесла наркоз, в ходе обследования серьезных патологий не было выявлено. Лисица покорила ученых своим дружелюбием и красотой. Они отметили, что работа с лисами практически не отличается от манипуляций с собаками за исключением малозначительных деталей.

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 разработал способ получения твердой формы действующего вещества противооспенного препарата

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Исследование устойчивости противовирусного соединения тековиримата проводит студент 1 курса магистратуры кафедры химии твердого тела (ХТТ) Факультета естественных наук (ФЕН) Новосибирского государственного университета Александр Ивлев под научным руководством старшего преподавателя кафедры химии твердого тела ФЕН НГУ, кандидата химических наукСергея Архипова и ассистента кафедры ХТТ ФЕН НГУДмитрия Колыбалова. В рамках своей работы ученые решали проблему отсутствия воспроизводимости экспериментов по получению твердых форм действующего вещества противооспенного препарата. Они предложили новые способы получения ряда твердых форм, один из которых в данный момент проходит процедуру патентования.

Принято считать, что человечество победило вирус натуральной оспы (VARV). Факт ликвидации вызываемого им смертельно опасного заболевания был засвидетельствован в 1980 году на заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения. На нем было принято решение о прекращении массовой вакцинации против этого вируса, что привело в конечном итоге к значительному снижению у населения иммунитета ко всем ортопоксвирусам — большому семейству ДНК-вирусов, к которым относятся возбудители таких заболеваний, как натуральная и коровья оспа, а также оспа обезьян (MPXV). Вирус натуральной оспы передается только от человека к человеку, но другие ортопоксвирусы могут передаваться от животного к человеку. Одним из таких вирусов является вирус оспы обезьян. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По данным ВОЗ, с 1 января 2022 года по 30 апреля 2025 года зафиксировано в общей сложности 142 141 лабораторно подверженных случаев заражения вирусом MPXV, 328 из них имели летальный исход. В настоящее время ведется работа в направлении разработки и усовершенствования вакцин, диагностических тестов и лекарственных препаратов для борьбы с вирусом оспы обезьян. И своим исследованием мы вносим вклад в решение этой глобальной проблемы, — рассказал Александр Ивлев.

Тековиримат — это химическое соединение,обладающее противовирусным эффектом в отношении ортопоксвирусов. В январе 2022 года для лечения заболевания, вызванного вирусом оспы обезьян, Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило применение препарата TPOXX®, действующим веществом которого является тековиримат. В 2023 году в Российской Федерации введен в гражданский оборот лекарственных средств препарат НИОХ-14, являющийся пролекарством тековиримата. Тековиримат имеет чрезвычайно высокую активность в отношении вируса натуральной оспы, вируса оспы обезьян, вируса коровьей оспы, вируса осповакцины и других ортопоксвирусов и при этом обладает низкой токсичностью. Препарат работает, воздействуя на вирусный белок р37, что предотвращает высвобождение вируса из инфицированной клетки и в конечном итоге препятствует его распространению по организму. В настоящее время применяются две лекарственные формы тековиримата: капсулы для перорального приема и порошок для приготовления инъекций для внутривенного введения.

Применение каждой из лекарственных форм имеет свои ограничения и соответствующий температурный режим хранения. Условия хранения капсул требуют поддержания температуры от 20 ºС до 25 ºС, однако допускаются отклонения от 15 ºС до 30 ºС. Условия хранения порошка для приготовления инъекций требуют поддержания температуры от 2 ºС до 8 ºС, допускается кратковременное (до 24 часов) хранение при температуре окружающей среды, не допускается заморозка. Создание этой лекарственной формы расширило границы использования тековиримата.

Данный препарат запатентован американской компанией SIGA technologies. Кристаллическая структура моногидрата тековиримата (твердая форма III) определена и задепонирована в Кембриджский банк структурных данных. На данный момент компанией SIGA technologies обнаружено шесть отличающихся по своему строению твердых форм тековиримата: два моногидрата, один полугидрат и три безводные формы. Однако кристаллическая структура была определена только для моногидрата тековиримата, представляющего собой твердую форму III,который легко получить, но который является метастабильным при комнатный условиях и постепенно переходит в твердую форму I. Кристаллические структуры остальных твердых форм оставались неизвестными.

Мы изучаем устойчивость твердых форм тековиримата к изменению внешних условий. На прошлом этапе исследования, проведенного при поддержке программы «Приоритет-2030», нами были найдены условия для воспроизводимого получения твердых форм тековиримата, определены кристаллические структуры пяти твердых форм из шести известных и установлены различия в их строении. Различные твердые формы, содержащие в своем составе одно и то же соединение, могут значительно отличаться и по своим физико-химическим свойствам (в частности, кажущейся растворимости и скорости растворения), поэтому данная информация очень важна для идентификации уже известных твердых форм и при поиске новых твердых форм тековиримата, а также разработке способов их получения. Не менее важны данные об устойчивости и взаимном переходе друг в друга разных твердых форм тековиримата, так как это напрямую влияет на условия хранения лекарственных форм, — пояснил Александр Ивлев.

В рамках нового этапа исследования ученые решили важную проблему отсутствия воспроизводимости экспериментов по получению твердых форм тековиримата. Они подобрали ранее не описанные способы получения этих форм, один из которых в настоящее время проходит процедуру патентования. Воспроизводимый способ получения интересующей твердой формы позволяет ученым синтезировать необходимое количество интересующей формы, в полной мере исследовать свойства полученного соединения, вырастить кристаллы и определить пространственную структуру и ее свойства. Для патентования был выбран способ, обладающий значительным потенциалом к масштабированию.

На данный момент ученые произвели достаточное для исследований количество каждой твердой формы тековиримата и для каждой из них получили профили порошковых дифрактограмм лучшего качества, чем были представлены в патенте компании SIGA technologies. Для трех твердых форм тековиримата ученые уже показали устойчивость к понижению температуры. Ранее такие данные для исследуемых твердых форм не были описаны в литературе. В настоящее время проводятся эксперименты по исследованию устойчивости твердых форм тековиримата при нахождении в среде с повышенной влажностью. В совокупности с экспериментами по влиянию температуры это позволит сделать выводы о целесообразности их использования для разработки новых лекарственных форм противооспенного препарата, в основе которого используется метастабильная твердая форма.

При изучении структур и свойств различных форм тековиримата молодой ученый применял несколько методов: рентгенофазовый анализ, рентгеноструктурный анализ и дифференциальную сканирующую калориметрию. С помощью порошкового рентгенофазового анализа (РФА) были получены дифрактограммы, уникальные для каждой твердой формы, и дана оценка фазовой чистоты кристаллического продукта. Кристаллическая структура исследуемых веществ была расшифрована с помощью монокристального рентгеноструктурного анализа (РСА). Реакцию исследуемых форм тековиримата на изменение температуры определяли методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). По характеру эффектов при нагревании или охлаждении образца определяли, какая из твердых форм более устойчивая, и определяли, при каких значениях температуры одна форма может переходить в другую, меняя строение своей кристаллической структуры.

На данном этапе молодой исследователь работает над определением структуры последней, шестой твердой формы тековиримата. Способ ее получения уже найден, остается найти условия для получения кристаллов. Затем планируется провести поиск новых твердых форм тековиримати и изучение их физико-химических свойств. Следующим этапом проекта станет проведение механохимических исследований.

На производстве, с целью измельчения измельчения частиц фармацевтической субстанции, используется механическое воздействие, но оно же может приводить к переходу одной твердой формы в другую. То есть твердая форма вещества может изменить свою кристаллическую структуру и перейти в другую твердую форму этого же соединения. А, поскольку в промышленных условиях порошки субстанций будущих препаратов могут подвергаться механических воздействиям, очень важно знать заранее о том, какие последствия могут возникать вследствие этого технического процесса, — пояснил Александр Ивлев.

На завершающем этапе работы планируется провести сокристаллизацию действующего вещества препарата TPOXX® с другими соединениями и получить твердые формы, в которых молекула тековиримата будет связана с другими молекулами межмолекулярными взаимодействиями. Такие эксперименты необходимы для получения новых твердых форм с улучшенными свойствами, что в итоге должно улучшить свойства итогового продукта. Например, его растворимость или устойчивость к воздействию температур.

Надеюсь, что наша работа в конечном итоге приведет к улучшению эффективности при использовании препарата и поможет врачам в их работе, — рассказал Александр Ивлев.

Работа выполняется при поддержке программы «Приоритет-2030» в рамках молодежного конкурса научно-исследовательских работ «Рентгеновские, синхротронные, нейтронные методы междисциплинарных исследований».

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.