В НГУ открылась постоянная выставка окаменевших озерных обитателей уникальной пресноводной биоты мелового периода

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постоянная экспозиция «Мезозой: континентальная флора и фауна» пополнилась новой витриной, в которой представлены образцы представителей озерной фауны мелового периода — остатки костистых рыб, насекомых и ракообразных. Данные образцы были собраны сотрудниками НОЦ «Эволюция Земли» Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета и Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) им. А.А. Трофимука СО РАН во время экспедиций в Забайкальский край. Также экспозиция включает находки из Китая, предоставленные доцентом кафедры исторической геологии и палеонтологии ГГФ НГУ Игорем Косенко. Уникальность всех образцов состоит в их прекрасной сохранности — строение доисторических существ можно рассмотреть в мельчайших подробностях даже невооруженным глазом.

В новой витрине представлены животные, относящиеся к фауне Джехол. Это ископаемые остатки оперенных динозавров, птиц, млекопитающих и растений, которые в большом количестве находят в нижнемеловых отложениях Северо-Восточного Китая. Такие местонахождения называют лагерштеттами. Это особый тип захоронения окаменелостей, где сохраняются не только твердые части скелетных форм, но и отпечатки мягких тканей. Нижнемеловые отложения с остатками биоты Джехол имеют очень широкое распространение — от российского Забайкалья на севере и Японии на востоке до китайской провинции Гуандун на юге и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В Забайкалье широко распространены отложения, охарактеризованные типичными представителями биоты Джехол. Это остатки ракообразных (конхостраков Eosestheria), насекомых (личинок поденок Ephemeropsis) и костистых рыб Lycoptera. Все эти доисторические озерные животные представлены на новой витрине, — рассказал инженер НОЦ «Эволюция Земли», младший научный сотрудник ИНГГ СО РАН Всеволод Ефременко.

Биота Джехол — это определенная озерная фауна и флора, свойственная Азии. Он захватывает Китай, Монголию, Забайкальский край и частично Корею. Данная фауна известна довольно давно, и впервые была описана именно по находкам, сделанным в Забайкальском крае, однако известность и свое нынешнее название обрела после обнаружения отпечатков пернатых динозавров на территории Китая. Ученые ГГФ НГУ и ИНГГ СО РАН занимаются изучением Биоты Джехол на территории Забайкальского края с 2021 года. Четырежды — в 2021, 2022, 2024 и 2025 годах, — формировался экспедиционный отряд для палеонтологических исследований в Забайкалье. Материалы, представленные в экспозиции, были собраны в экспедициях 2021 и 2024 годов. В 2026 году планируется новая экспедиция.

На новой витрине расположены образцы озерной фауны Джехол из Забайкалья и Китая. Самые яркие, конечно, рыбы. Среди них древний веслонос — осетрообразная рыба протопсефур (Protopsephurus), который появился в мезозойской эре и расселился по всей планете. Здесь же можно увидеть и довольно распространенную в мезозое костистую рыбу Lycoptera прекрасной сохранности — на образце отчетливо видна чешуя, сохранившая свое первичное положение. По этой причине на теле рыбы просматривается даже боковая линия — сенсорный орган, представляющий собой канал вдоль тела. Он воспринимает движение и вибрации воды, помогая рыбам ориентироваться в пространстве, обходить препятствия, двигаться в стае и избегать хищников.

Рыбы рода Lycoptera примерно 120 миллионов лет назад имели очень широкое распространение на территории Азии, и такие находки встречаются палеонтологам довольно часто, однако часто у многих образцов нарушено положение чешуи и боковая линия разрушена. Здесь же она просматривается отчетливо. А это значит, что чешуя с момента гибели рыбы не двигалась с места вплоть до захоронения и сама она попала в идеальные для сохранности условия. Благодаря им же отлично сохранился и другой экспонат — на витрине это самый крупный скелет рыбы из всех представленных. Это Irenichtys (иренихтис), длина тела которого составляет около 15-18 см. Это самый крупный полный скелет данного вида, который нам удалось найти — обычно эти рыбы до такой величины не вырастали. Прекрасно видно все кости скелета и чешую, хорошо просматривается строение черепа. По этому образцу можно составить подробное описание всего вида. Это экземпляр, как и предыдущий, попал в идеальные условия, потому так прекрасно сохранился. А вот другим рыбам тех же видов, отпечатки которых представлены на витрине «повезло» меньше — они слегка деформированы, чешуя нарушена. Вероятно, в местах, где они сохранялись, оптимальные условия периодически бывали нарушены, — объяснил Всеволод Ефременко.

Помимо рыб мелового периода в экспозиции представлены также ракообразные и насекомые: щитни, личинки поденок и жуки. Они сохранились не хуже рыб — хорошо различимы все сегменты тела, лапки, крошечные клешни маленьких раков, усики. У некоторых насекомых сохраняются даже кладки с яйцами и внутреннее строение организма. Чтобы разглядеть такие мелкие детали во всех подробностях, достаточно увеличительного стекла, однако они видны и невооруженным глазом. Немного менее отчетливо просматриваются на каменных пластинах силуэты поденок с тройными хвостами. На некоторых образцах среди множества рачков просматриваются очертания мелких рыб.

Местонахождения, где в идеальных условиях и в широком разнообразии сохранились существа, обитавшие десятки и сотни миллионов лет, называются лагерштеттами. Для палеонтологов это настоящие сокровищницы. В Забайкалье их несколько, и мы работали на этих местонахождениях. Следует отметить, что самих уже озер не сохранилось, мы работаем с окаменевшими осадками этих палеоозер. В одном таком древнем водоеме в изобилии сохранилось большое разнообразие рыб, в другом же почему-то их не оказалось, зато было найдено много щитней и насекомых. Чтобы обеспечить живым существам такую сохранность и «законсервировать» их на многие десятки миллионов лет, необходимо соблюдение ряда условий. Животное должно попасть на илистое дно водоёма в бескислородную среду. Важное условие — отсутствие хищников или падальщиков, которые стали бы поедать останки погибшего животного. В этих местах не должно быть течений и иной гидродинамики, которая могла бы нарушить целостность останков. Кроме того, их должно постепенно заносить осадком, чтобы перекрыть от неблагоприятных воздействий среды. Именно в таких местах в наши дни можно изучать экологию, палеобиологию, пищевые цепочки, образ жизни озерных обитателей мезозоя. Лагерштетты ценны еще и тем, что такие уникальные образцы, которые представлены в нашей экспозиции, палеонтологи могут отыскать без особого труда, тогда как на обычных местах раскопок поиск древних существ — занятие довольно трудоемкое, длительное и не гарантирующее успех. Число экспонатов на нашей новой витрине будет пополняться, поскольку мы планируем и в дальнейшем участвовать в раскопках на территории Забайкалья, — сказал Всеволод Ефременко.

Также экспозиция, посвященная континентальной флоре и фауне мезозоя, недавно была дополнена инсталляцией из фрагментов окаменелых стволов деревьев. Она призвана отразить мезозойскую эпоху как царство голосеменных растений, достигших тогда максимального биоразнообразия и распространения. Хорошо нам известный пример таких растений — это современные хвойные. Но уже в середине мелового периода появляются первые цветковые растения, которые, по геологическим меркам, довольно быстро начинают вытеснять своих конкурентов. Поэтому меню травоядных динозавров конца мелового периода уже кардинально отличалось от рациона их юрских предшественников.

При монтаже инсталляции мы использовали более древние позднепалеозойские фрагменты окаменелых стволов кордаитов (Cordaitales) из Кузбасса возрастом около 300 миллионов лет, так как в запасниках НОЦ «Эволюция Земли» скопилось большое количество подобных образцов, собранных в разные годы сотрудниками Геолого-геофизического факультета НГУ. Кордаиты также относятся к голосеменным, а именно к примитивным хвойным. Это были могучие деревья высотой как современные сосны и кедры, но имевшие крупные ланцетовидные листья, которые сбрасывались сезонно, — пояснил заведующий НОЦ «Эволюция Земли» Александр Игольников.

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.

Новосибирские ученые разработали концентрат на основе нанотрубок для создания «умной» силиконовой резины

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирск, 28 октября 2025 года: Сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» (ЦНФМ) на базе НГУ разработали концентрат на основе многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), который позволяет улучшать свойства силиконовых резин. Новое решение открывает возможности для применения в самых разных отраслях: от медицины до нефтегазодобывающей промышленности. Разработка осуществлена в рамках проекта, финансируемого Фондом Национальной технологической инициативы.

«Мы подали заявку на выдачу патента РФ на изобретение «состав концентрата и способ его получения». Этот материал используется для модификации силиконов, как низковязких, так и высоковязких. Благодаря ему удаётся повысить прочность и задать материалу электропроводящие свойства, которые раньше было сложно достичь», — рассказал научный сотрудник ЦНФМ НГУ Андрей Скуратов. Силиконовые резины широко применяются в промышленности и медицине: из них делают уплотнительные кольца, прокладки, покрытия для металлов, конвейерные ленты, а также детали медицинского оборудования.

Стандартные способы введения нанотрубок в силикон не дают желаемого результата. По словам исследователей, если просто добавить порошок нанотрубок в материал, то он теряет свойства, быстрее разрушается, а заявленные антистатические свойства не реализуются. Команда ЦНФМ НГУ предложила принципиально иной подход: нанотрубки подвергаются предварительной обработке и распределяются в составе концентрата. Это позволяет избежать образования агломератов и равномерно «встроить» их в структуру силикона.

«Мы используем особый метод, при котором нанотрубки как бы “расплетаются” и диспергируются. На выходе получается рабочий продукт — концентрат. Использование концентрата нанотрубок легко встраивается в технологический процесс изготовления силиконовых резин, не изменяя его, что делает внедрение нашей разработки удобным для промышленности», — пояснил Андрей Скуратов. 

Одним из ключевых преимуществ новых материалов стала возможность тонко регулировать уровень электропроводности за счёт подбора концентрации МУНТ в силиконовой матрице. Эффективный диапазон содержания нанотрубок составляет от 0,2 до 0,8 мас.%, что позволяет получать материалы с заданными электрическими характеристиками без ухудшения их эластичности и прочности. Такой подход дает возможность адаптировать материал под конкретные требования применения — от антистатических до токопроводящих свойств. В медицине это особенно важно, поскольку статическое электричество может притягивать пыль и вызывать загрязнение поверхности изделий. В нефтегазовой и горнодобывающей промышленности контролируемая электропроводность обеспечивает антистатический эффект, предотвращая искрообразование и повышая безопасность эксплуатации оборудования. Помимо этого, введение МУНТ существенно увеличивает механическую прочность силикона: разработчикам удалось повысить модуль упругости и сопротивление раздиру на 25–35 %. В результате изделия становятся долговечнее и устойчивее к механическим нагрузкам, включая трение и контакт с металлическими поверхностями. 

Разработанный концентрат на основе нанотрубок открывает путь к созданию так называемых «умных» силиконовых материалов с заданными свойствами. Из них можно изготавливать детали для автомобильной, космической и горнодобывающей промышленности, медицинское оборудование, конвейерные системы. 

«Мы смогли не только подтвердить улучшение физических характеристик, но и показать, что материал становится функционально гибким. С его помощью можно корректировать электрические свойства в зависимости от потребностей заказчика. А это открывает возможности для очень широкого применения», — отметил ученый.

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 позволит ускорить поиск наиболее эффективных лекарств от рака

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новый комбинированный подход, направленный на определение сайтов связывания препаратов, применяемых в фотодинамической онкотерапии, с белком, ответственным за перенос лекарственных препаратов в организме человека, разработали российские ученые. Он позволит ускорить поиск наиболее эффективных лекарств от рака, а также минимизирует проявление побочного влияния на организм пациента. Данное исследование проводилось группой ученых Новосибирского государственного университета, Международного томографического центра СО РАН, сотрудниками РТУ МИРЭА.

Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Chemical Society. Сам факт публикации в таком престижном и высокоцитируемом журнале уже считается успехом для молодых исследователей, а данная статья была принята к публикации в рубрике «Выбор редакции» («Editor’s Choice»), что свидетельствует о признании разработки международным профессиональным сообществом. Основной автор публикации — аспирант второго года обучения кафедры химической и биологической физики Физического факультета НГУ, младший научный сотрудник Лаборатории электронного парамагнитного резонанса Международного томографического центра Михаил Колоколов получил престижную молодежную награду от Международного общества ЭПР-спектроскопии за лучшую научную работу. Свое исследование молодой ученый проводил вместе с аспирантом 4 года той же кафедры Натальей Санниковой под научным руководством доктора физико-математических наук Олеси Крумкачевой.  

Лекарственные препараты, попадая в организм человека, прежде всего связываются с белками, содержащимися в крови. Насколько эффективно то или иное лекарство, зависит от степени его связывания с сывороточным альбумином — белком, отвечающим за транспорт веществ в организме и содержащимся в плазме крови. Степень связывания препарата с этим белком оказывает сильное влияние на действие. При слишком сильном связывании концентрация препарата в крови будет снижена, а при слабом — препарат может неравномерно распределиться в организме или вовсе разрушится, не достигнув желаемой цели.

Чтобы создать эффективное лекарство и контролировать его связывание с транспортным белком, важно знать, на какой участок белка прикрепятся его молекулы. Выявление таких участков приведет к пониманию механизма действия препаратов, прогнозированию побочных эффектов и выявлению причин резистентности к нему у некоторых пациентов. Однако традиционные методы структурной биологии оказываются недостаточно эффективными, если сайтов связывания несколько или взаимодействие препарата с поверхностью белка нестабильно. Тогда исследователи применяют метод молекулярного моделирования, но и его результатов оказывается недостаточно, поскольку зачастую лекарственные препараты связываются с белком в нескольких местах. Так, на один белок могут одновременно и на разных участках прикрепляться несколько малых молекул лекарства. Таким образом получается множество вариантов строения таких комплексов, что становится трудно учесть методом молекулярного моделирования. Мы предложили собственный комбинированный подход, позволяющий измерять расстояние между различными элементами комплекса и использовать их для получения его структуры. Ранее применяемые методы выдают средние значения, в нашем же случае удается добиться атомарной точности в измерении распределения расстояний между сайтами связывания, «видеть» все возможные конформации (то есть пространственные расположения атомов в молекуле определенной конфигурации) и находить места, где малые молекулы вещества связываются с белком. Это и есть самый важный элемент нашей работы. В нашем подходе мы измеряем расстояния внутри комплекса с помощью спиновых меток. Специальная малая молекула, содержащая неспаренный спин, селективно вводится в известный нами участок белка. После связывания белка с лекарством мы можем измерять спин-спиновые расстояния между спиновой меткой и молекулами лекарства на белке, — объяснил Михаил Колоколов.

В своем подходе ученые совместили методы молекулярного моделирования с экспериментальными данными, полученными методом электронного парамагнитного резонанса, который позволяет определить строение соединений на основе информации о том, как они поглощают микроволновое излучение. Сначала они выявили возможные сайты связывания лекарственного препарата с белком с помощью расчетов, после этого провели исследования методом ЭПР-спектроскопии, а затем применили полученные экспериментальные результаты и компьютерные вычисления, чтобы уточнить конфигурацию данных сайтов. Данная работа была выполнена аспирантами Физического факультета НГУ, младшими научными сотрудниками Лаборатории ЭПР Международного томографического центра Михаилом Колоколовым и Натальей Санниковой. Выяснилось, что связывание для различного типа фотосенсибилизаторов может происходить в нестандартных участках альбумина и в нескольких сайтах одновременно.

В теории можно даже не делать никаких экспериментов, а просто используя расчетные методы, определить, где молекула связывается с белком. Однако на практике выясняется, что данные методы приводят к значительным неточностям и даже ошибкам, потому что алгоритмы расчетов относительно упрощены. По этой причине ученые зачастую не уверены в полученных результатах. К тому же расчетные методы могут дать несколько вариантов сайтов связывания и их расположения. И нередко, с точки зрения расчетов, эти варианты равновероятны. Вопрос в том, какой из них — верный. По этой причине расчетный метод недостаточно точный и целиком на него не следует полагаться, но все же он полезен, потому что дает направление для экспериментального поиска, позволяя сузить область нахождения возможных мест связывания. Благодаря этому мы можем использовать полученные нами экспериментальные расстояния, в которых точно уверены вместе с расчетными методами, и с достаточной точностью определять наличие молекулы на белке, — рассказал Михаил Колоколов.

Свой комбинированный подход ученые опробовали, исследуя связывание альбумина с фотосенсибилизаторами.

Фотосенсибилизаторы — это природные или синтетические вещества, которые используются в медицине, например, в фотодинамической терапии (ФДТ), где они накапливаются в патологических клетках и при облучении светом активируются, вызывая их гибель.

Метод фотодинамической онкотерапии считается очень перспективным, потому что в отличие от традиционной химиотерапии, затрагивает только опухоли, которые и подвергаются воздействию света. Однако на текущий момент данный метод лечения рака не слишком распространен из-за несовершенства фотосенсибилизаторов. Перед учеными стоит задача сделать так, чтобы они эффективнее поглощали свет, лучше распространялись по организму и накапливались в опухолях. Данное исследование сайтов связывания фотосенсибилизаторов с альбумином важно для возможности дальнейшего усовершенствования их распространения по организму и повышенной концентрации в опухолях, что будет способствовать повышению эффективности терапии. Поэтому работа в данном направлении имеет важное клиническое значение.

Ученые определили расположение сайтов связывания для семи соединений, структурные детали взаимодействия с альбумином которых ранее оставались неясными. Новый подход показал, что связывание может осуществляться в нестандартных участках альбумина и в нескольких сайтах одновременно для различного типа фотосенсибилизаторов.

Проверили эффективность своего комбинированного подхода ученые на нескольких фотосенсибилизаторах. Для демонстрации различных механизмов связывания они взяли соединения, молекулы которых имеют разный электрический заряд — отрицательный, положительный и нейтральный. И оказалось, что в зависимости от этого фактора они по-разному связываются с белком, который в данном случае был отрицательно заряженным. Молекулы с положительным или нейтральным «садятся» на отрицательно заряженную поверхность белка и образуют нестабильную связь — они могут на время отсоединяться и снова присоединяться.

Иначе ведут себя отрицательно заряженные молекулы — они проникают в карманы на поверхности белка и находятся там стабильно. Но в данном случае важную роль играет их размер. Молекулы относительно небольших размеров входили в данные карманы полностью и образовывали очень эффективное связывание, тогда как более крупные проявляют себя иначе.

Эксперименты показали: чем меньше молекула и чем она полнее заходит в эти карманы, тем населенность сайта выше, тогда как при экспериментах на более крупных молекулах, которые не так свободно входят в эти карманы, населенность ниже, а связывание менее эффективно. Эти процессы исследователи наблюдали в экспериментах напрямую. Данное поведение молекул логично, однако расчетные методы его не учитывают. При их использовании можно определить, как именно молекула прикрепляется к белку, но при этом не определяется, как от этого меняется сам белок. Если в карман свободно входят небольшие молекулы, особых изменений не происходит. Но крупные могут изменить структуру белка. Расчетные методы зачастую этого не фиксируют, но в ходе экспериментов исследователями эти ошибки и неточности были исправлены.

В ходе всех своих экспериментов в рамках данного исследования мы показали с атомарной точностью, где молекулы данных соединений связываются с альбумином, что, несомненно, является новизной с точки зрения разработки фотостабилизаторов. Разработанный нами комбинированный подход позволит сделать анализ противораковых соединений значительно точнее, а процесс разработки новых препаратов для онкотерапии проще и быстрее. Благодаря сочетанию компьютерного анализа и данных электронного парамагнитного резонанса, нам удалось значительно сократить количество трудоемких вычислений и экспериментов, упростить определение взаимодействий между альбумином и фотосенсибилизаторами. Мы считаем, что наша работа позволит предсказывать наиболее перспективные для фотодинамической противораковой терапии соединения. Теперь мы собираемся применить разработанный нами подход, чтобы изучить, как фотосенсибилизаторы связываются с молекулами ДНК, — рассказал Михаил Колоколов.

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.

13–14 ноября 2025 года в Новосибирском государственном университете состоится III Научно-производственный форум «Золотая Долина»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

13–14 ноября в Новосибирском государственном университете пройдет III научно-производственный форум «Золотая Долина–2025» — ключевое событие Сибири, где на одной площадке встретятся представители науки, промышленности, высокотехнологичных компаний и органов власти.

Организатором выступает Новосибирский государственный университет. Партнеры форума — Сибирское отделение Российской академии наук, Совет ректоров Новосибирской области, Деловой клуб руководителей предприятий «Содружество. Эффективность. Развитие» (СЭР), Ассоциация выпускников НГУ и Технопарк Новосибирского Академгородка. Форум пройдет при поддержке Правительства Новосибирской области.
Михаил Федорук, ректор НГУ, академик РАН прокомментировал значимость мероприятия: 

Стратегия развития НГУ — это переход к модели научно-технологического университета, где образование, исследования и технологии работают вместе. Нам важно быть в связке с передовыми компаниями, чтобы разрабатывать продукты и решения, которые реально внедряются в промышленности. Форум «Золотая Долина» — отличная площадка для живого диалога, новых идей и проектов, в которых участвуют и наука, и бизнес.

Цель форума — организация взаимодействия научных организаций с индустриальными партнерами для достижения технологического лидерства страны. 

Ключевые задачи — прогноз развития ведущих отраслей экономики, городской среды и медицины; предложение многоуровневых технологических решений; обсуждение конкретных вызовов, с которыми сталкивается индустрия, и путей их решения.

Программа 2025 года охватывает следующие направления: авиация и беспилотные системы, микроэлектроника, энергетика, искусственный интеллект, медицина и фармацевтика, технологии «умного города».

В ходе форума будут представлены инструменты ИИ с практическим применением в промышленности и городской среде. Эксперты из академического и индустриального сообщества поделятся прогнозами по ключевым отраслям. На выставке достижений продемонстрируют разработки, созданные под задачи индустриальных партнеров.
Участников ждут прогноз-сессии с ведущими экспертами, стратегическая дискуссия о генеративном ИИ в госсекторе, тематические секции и биржа контактов университетов и бизнеса. Кроме того, откроются лаборатории НГУ, экспозиция новых разработок, пройдут питч-сессии и встречи для поиска партнеров. Завершится форум подписанием соглашений о сотрудничестве.

Александр Люлько, директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнёрами НГУ, отметил: 

— Сегодня «Золотая Долина» — один из самых масштабных форумов региона и крупнейший в Академгородке. Его миссия — наладить прямой диалог науки и промышленности. Именно здесь рождаются совместные решения, которые задают приоритеты для экономики. В этом году мы делаем акцент на прорывные технологии — от искусственного интеллекта до микроэлектроники. Россия стоит на пороге технологической революции, и наша задача — войти в нее в числе лидеров.

За три года «Золотая Долина» стала ключевой точкой притяжения для тех, кто работает на стыке науки и производства.

● В 2023 году здесь были заключены соглашения НГУ с Ботлихским радиозаводом, Сибирской генерирующей компанией и компанией Renewal.
● В 2024 году появились новые договорённости с ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», АО «Авиаспецтест» и предприятием «Сибстекло», а также создана Ассоциация разработчиков и производителей беспилотных систем.

Эти шаги привели к запуску совместных лабораторий и новых исследовательских проектов. В 2025 году ожидаются еще более масштабные соглашения в области искусственного интеллекта и высокотехнологичных производств.

Более подробная информация и регистрация на форум:

https://zd.nsu.ru/ 

Место проведения:

Новый Корпус поточных аудиторий НГУ (Новосибирск, Академгородок, ул. Пирогова, 3).

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 впервые в России осуществили томографическое сканирование дефектных бивней мамонтов

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

К томографическому исследованию трех бивней мамонтов, предоставленных для изучения Отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия), приступили ученые Лаборатории ядерной и инновационной медицины (ЛЯИМ) Физического факультета Новосибирского государственного университета. Следующим этапом станет радиоуглеродный анализ данных артефактов, который будет проведен в ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» в рамках проекта Института медицины и медицинских технологий в программе «Приоритет-2030». Объекты исследования — три бивня мамонтов с различными дефектами, — были найдены несколько лет назад в Абыйском районе, на реках Тирехтях и Бадяриха в Республике Саха (Якутия). Теперь ученым посредством высокотехнологичных методов исследования предстоит выяснить причину возникших патологий, установить возраст данных палеонтологических находок, выявить особенности диеты, географического местоположения и миграции данных представителей мегафауны. Ученые утверждают, что в НГУ для таких исследований созданы оптимальные условия — здесь находится единственный в России низковольтный ускорительный масс-спектрометр и единственный в Сибири аппарат КТ, сертифицированный для работы с животными и для проведения научных исследований.

Сканируемые образцы представляют собой бивни мамонтов, содержащие структурные изменения — значительные отклонения в форме и размерах, а также нарушения в формировании бивней, хорошо различимые внешне. На первом образце отчетливо видны поперечные «кольцевидные» перетяжки разной степени выраженности, что свидетельствуют о замедлении или остановке роста бивня. На втором находятся участки почковатого или беспорядочного прироста дентина. Третий образец очень сильно отличается от предыдущих как по размеру — он значительно меньше бивней нормальных размеров, так и по структуре — центральная часть его поперечного среза отличается от нормальной для шерстистых мамонтов, дентин выглядит слишком плотным и не образует характерных концентрических слоев. К тому же у этих образцов имеются и другие типы патологий, еще не описанные в научной литературе.

Изучение патологий мамонтовых бивней в мире до настоящего времени практически не проводилось. В России выходили только несколько статей, в которых сравнивались изотопные соотношения у больных и здоровых бивней, делался элементный анализ. В НГУ работы начинаются с изучения внутренней структуры больных (аберрартных) бивней, потом будет изучаться изотопный состав и наследственные причины возникновения таких бивней. НГУ выбран нами в качестве партнера из-за высококвалифицированных специалистов в разных областях и наличия оборудования. Такие исследования являются пионерными и их значение трудно переоценить, — прокомментировал доктор биологических наук, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха (Якутия) Альберт Васильевич Протопопов.

В современной археологии и палеонтологии компьютерная томография (КТ) стала незаменимым неразрушающим методом. Для таких уникальных находок, как бивни из Якутии, КТ является «цифровым скальпелем», позволяющим заглянуть внутрь объекта и изучить его скрытую структуру, не нарушив оригинал. Метод дает трехмерное изображение внешних и внутренних структур, а также информацию о возрасте, диете и сезонных миграциях животного, но его главная ценность — в выявлении скрытых прижизненных патологий: переломов, болезней и травм.

Особое значение наших исследований заключается в сочетании археологии и опыта доклинической ветеринарной диагностики. База данных патологий современных животных служит нам эталоном для расшифровки повреждений у ископаемых останков. Сравнивая характер травм, мы можем установить не только вероятную причину гибели отдельной особи, но и реконструировать экологические стрессы, которые испытывала популяция, — от конкуренции за ресурсы до изменений климата. Это позволяет превратить бивень мамонта в подробную летопись его жизни и среды обитания, — рассказывает заведующий ЛЯИМ НГУ Владимир Владимирович Каныгин.

В дальнейшем планируется сравнить КТ-изображения бивней мамонтов и слонов, чтобы выяснить, насколько они сходны друг с другом. Более того, условия лаборатории позволяют исследовать не только бивни и костные останки этих крупных животных. Ученые ЛЯИМ рассчитывают получить от коллег из Якутии для исследований хорошо сохранившуюся в вечной мерзлоте тушку мамонтенка. Для этого сначала они могли бы провести отдельные КТ-исследования ее частей, а затем собрать все изображения воедино, выполнив трехмерную компьютерную реконструкцию, позволяющую изучать объект в любой проекции.

Анализом КТ-изображений бивней мамонтов будет заниматься группа ученых под руководством заместителя директора Института цитологии и генетики СО РАН по научной работе, заместителя руководителя Института клинической экспериментальной лимфологии по научной и клинической работе, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории по специальности «рентгенология» Андрея Юрьевича Летягина, который является ведущим экспертом ЛЯИМ ФФ НГУ. Совместно с научными сотрудниками лаборатории Андрей Юрьевич ранее участвовал в работе по созданию алгоритмов для программного модуля «помощника врача-ветеринара», предназначенного для диагностики онкологических заболеваний у домашних животных по изображениям компьютерной томографии, а также принимал участие в КТ-исследованиях археологических находок, которые проводились в лаборатории.

Мы будем заниматься обработкой полученных на томографе изображений внутренней структуры бивней, обращая внимание на зоны разрушения. Наверняка мы увидим какие-либо патологические изменения различного происхождения, вызванные либо травмами, либо воспалительными дегенеративными процессами. Многое зависит от сохранности структуры кости, что нам еще предстоит выяснить, ясно одно — работа предстоит непростая ввиду того, что объекты исследования — нестандартные. Обратиться к литературе практически не представляется возможным, поскольку на сегодняшний день существуют лишь единичные статьи на эту тему. И получается, что мы видим перед собой КТ-изображения объектов, которых до нас никто не изучал. И нам придется разрабатывать свой протокол проведения таких исследований в рамках технических возможностей, которыми мы в данный момент располагаем, — объяснил Андрей Юрьевич.

Компьютерная томография — только начальный этап изучения необычных бивней. Ученые планируют провести комплексное радиоуглеродное исследование, послойный анализ изотопного и химического состава и гистологический анализ для выявления причин дефектов.

Мы хотим узнать, являлись ли данные отклонения следствием заболеваний или воздействий окружающей среды. Интересно было бы найти какие-либо связи таких патологий с аналогичными нарушениями у слонов и даже возможности их возникновения у человека. Мы предполагаем, что такая связь есть: мамонты вымерли как минимум несколько тысяч лет назад, тем не менее врожденные дефекты и приобретенные заболевания современных слонов имеют определенную схожесть с теми, что имели место у этих представителей мегафауны, имеющих общего со слонами предка. Хотелось бы взглянуть на ситуацию с точки зрения эволюции заболеваний и оценить, насколько видоизменяются заболевания зубов, под воздействием разных факторов. Поэтому отправили запрос зоологам и ветеринарам, занимающимся изучением и лечением слонов в Индию (Центр экологических исследований, Бангалор) и Тайланд (Центр здоровья слонов и диких животных, факультет ветеринарной медицины Университета Чиангмая) о возможности получения консультации. Индийский коллега уже ответил и проявил большую заинтересованность в совместной работе, — рассказала директор ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» Екатерина Васильевна Пархомчук.

В ближайшее время в лаборатории изотопных исследований Института археологии и этнографии СО РАН будет послойно произведен изотопный анализ всех трех бивней, одновременно будет проводится пробоподготовка образцов к датированию. В ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» радиоуглеродным методом будет установлено время жизни мамонтов. Затем научные сотрудники займутся изучением элементного состава, что позволит выявить, чем питались мамонты и насколько полноценной была их «диета», в каких географических местностях они обитали и в каких направлениях мигрировали. С помощью гистологических исследований ученые надеются установить, какими заболеваниями страдали эти представители мегафауны, исчезли ли данные заболевания в наше время или существуют по сей день, и поражают ли они другую, но выжившую, линию от общего с мамонтами предка — слонов.

Мы будем рады сотрудничеству с теми исследователями, которые владеют какими-либо другими современными методами, позволяющими подойти к вопросу изучения заболеваний мамонтов. До настоящего времени еще никто всерьез не занимался этой проблемой. А между тем, это очень важно с точки зрения вклада в возрождение мамонтов, которое перестает быть фантастикой и приобретает некие реальные черты. Наши коллеги из Якутии организовали Всемирный музей мамонта, где создаются условия для хранения и максимального продления жизни всем тем уникальным объектам, которые открываются сейчас, с таянием вечной мерзлоты, — рассказала Екатерина Пархомчук.

Далее планируется провести гистологическое исследование тканей. Лаборатория ядерной и инновационной медицины НГУ обладает современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим выполнять ультратонкие срезы тканей для подготовки микропрепаратов, которые будут подвергнуты исследованию методом световой микроскопии под цифровым сканером, что позволит получить пакет палеогистологических данных в виде электронных изображений.

Микроструктурные палеонтологические исследования мы планируем проводить совместно с ФИЦ ФТМ и непосредственно моим научным руководителем — заведующей лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), доктором биологических наук Еленой Колдышевой. Гистологические исследования палеонтологических образцов выполняются впервые, и, если окраска тканей мегафауны пройдет успешно, мы оцифруем полученные изображения микропрепаратов. Это сделает их доступными для специалистов целого ряда научных организаций, привлекаемых в проекте. Сохранность структуры при анализе позволит выявить прижизненные повреждения: термические и механические травмы, врожденные патологии или обретенные в течение жизни заболевания и их последствия. Возможно, получится реконструировать и морфологический состав органов мамонтов, ткани которых были исследованы, — рассказал младший научный сотрудник ФИЦ ФТМ (Институт молекулярной патологии и патоморфологии) Николай Каныгин.

Ученые, задействованные в исследовании дефектных бивней мамонтов, уверены, что в настоящее время очень важно сформировать и применить максимальное количество методов изучения образцов, относящихся к мегафауне, чтобы получить максимум информации о находках из Якутии.

Изъятые из слоев вечной мерзлоты, такие образцы размораживаются и быстро разрушаются. Мягкие ткани подвергаются разложению, а кости быстро рассыхаются и превращаются в труху. В результате мы теряем очень много важной информации, которая могла бы пролить свет на причину вымирания мамонтов. На этот счет существуют две конкурирующих точки зрения: одни ученые уверены, что этих представителей мегафауны и вслед за ними множество других видов животных истребила разросшаяся популяция древних людей, другие же считают, что всему виной некое катастрофическое явление, ставшее причиной изменения климата 10-15 тысяч лет назад. С другой стороны, современный климат все еще пригоден для жизни многих видов вымерших животных, в том числе мамонтов. Наши исследования бивней мамонтов помогут решить загадки прошлого, — подытожила Екатерина Пархомчук.

Справка:

Отдел изучения мамонтовой фауны входит в состав Академии наук Республики Саха (Якутия) как научное подразделение. Задачи отдела — изучение анатомо-морфологических особенностей животных мамонтовой фауны, их таксономическое положение, экологические адаптации. Второе важное направление — это палеоэкологические исследования позднего плейстоцена в Якутии, особенностей растительного покрова и природной обстановки, преобладающих ландшафтов. Третье направление исследований — изучение особенностей условий захоронения представителей мамонтовой фауны. В том числе мамонтовых бивней ценного промыслового ресурса жителей арктических районов Якутии.

Кроме этих исследований, которые отдел ведет самостоятельно своими силами, проводятся совместные научные проекты с привлечением ведущих научных учреждений России и мира. Важное место занимают генетические исследования, в которых задействованы, например, сотрудники Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН (А.С. Графодатский).

В проектах отдела задействованы многие высококвалифицированные специалисты из самых разных институтов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга. Многие виды анализов проводятся за рубежом, в самых авторитетных генетических и изотопных центрах.

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.

Ученый НГУ выяснил возможную наименьшую длительность импульсов в волоконных лазерах

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Практический способ получения наименьшей длительности импульсов в цельноволоконных лазерах разработал заведующий Отделом лазерной физики инновационных технологий Новосибирского государственного университета доктор физико-математических наук Сергей Кобцев. Результаты его работы в данном направлении опубликованы в статье «Production of ultrashort pulses in fiber lasers» («Получение ультракоротких импульсов в волоконных лазерах»). Статья стала одной их наиболее скачиваемых публикаций журнала «Journal of the Optical Society of America B» в июле-сентябре 2025 года. Исследование проводилось в рамках проекта «Новые волоконные короткоимпульсные лазерные системы, включающие передовые композиционные материалы, интеллектуальные технологии и метрологические расширения», поддержанного Министерством науки и высшего образования РФ.

Волоконные лазеры — перспективный вид лазеров, отличающихся улучшенными ключевыми пользовательскими параметрами — отсутствием необходимости производить точную настройку резонатора лазера, успешным естественным теплоотводом, эффективной генерацией и компактностью. Однако получение ультракоротких импульсов в данных лазерах из-за повышенных дисперсии и нелинейности является нетривиальной задачей, решение которой часто связано с использованием объемных оптических элементов. Такие элементы существенно уменьшают преимущества волоконных (или цельноволоконных) лазеров.

Иногда волоконными лазерами называют комбинированные конфигурации, содержащие лишь меньшую часть волоконных компонентов, а большая часть оптических элементов имеет объемное исполнение. Такие комбинированные волоконно-объемные лазеры теряют важные преимущества, которые ассоциируются с цельноволоконными лазерами. И хотя в таких комбинированных волоконно-объемных лазерах уже получают импульсы длительностью единицы фемтосекунд. Эти конфигурации мало отличаются от традиционных объемных твердотельных схем с присущими им недостатками. Нас же интересовал вопрос о том, какая минимальная длительность импульсов возможна в цельноволоконных лазерах, причем с фиксированной поляризацией излучения. Выяснилось, что в таких лазерах возможна генерация импульсов пикосекундной длительности и более, — объяснил Сергей Кобцев.   

Результаты работы интересны широкому кругу специалистов, использующих волоконные компоненты в исследованиях и разработках. Возможность генерации пикосекундных световых импульсов в цельноволоконных лазерах расширяет области их применений при сохранении преимуществ лазеров этого типа. С учетом все большего распространения цельноволоконных лазеров их генерационные особенности вызывают большой интерес.

Волоконные лазеры находятся на этапе бурного развития. Несколько лет назад казалось, что волоконные лазеры могут заменить все другие виды лазеров благодаря значительным преимуществам. Но результаты многих работ показали, что эти преимущества характерны не для любых волоконных лазеров (комбинированных и т.д.), а именно для цельноволоконных. Стало интересным выяснить на каком уровне длительностей импульсов можно совместить «цельноволоконность» конфигурации с короткими импульсами генерации. Детальное изучение проблемы позволило выявить ее решение: начиная с пикосекундного диапазона длительностей импульсов их получение возможно в цельноволоконных лазерах с фиксированной поляризацией излучения. Важен также механизм генерации ультракоротких импульсов, но принципиальное решение уже продемонстрировано, — пояснил Сергей Кобцев.

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.

Романтика археографических экспедиций: «Мы жили в теплице, из которой вынесли рассаду, и змей и медведей»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Выставка «Быт и романтика археографических экспедиций к юбилею археографии в Сибири)» открылась в НГУ во время всероссийской научной конференции «Источниковедение древнерусской литературы и языка (Археография, текстология, поэтика)», проходившей 16-18 октября. Здесь представлены фотографии разных лет и личные вещи участников первых экспедиций — от брезентовых курток и кедов, походной посуды и записных книжек до билетов на теплоход и старопечатных книг.

Многие участники торжественной церемонии открытия выставки узнавали на старых фотоснимках себя и вспоминали о том, как ходили по тайге, как добирались до места экспедиции на пароходах, как их встречали в своих поселениях староверы. И, конечно же, говорили о своих наставниках и учителях. Немало теплых слов звучало в адрес основоположницы археографических экспедиций Елены Дергачевой-Скоп. Благодарные ученики вспоминали ее как энергичную, обстоятельную и очень жизнерадостную женщину, преданную науке и увлеченную своим делом. Именно она вовлекла многих присутствующих в удивительный мир древних рукописей, старопечатных и рукописных книг, пробудила в них азарт научного поиска и стремление к новым открытиям. Не все потом связали свою деятельность с археографей, но не отошли от научной деятельности и продолжили исследовательскую работу в других направлениях.

На открытии выставки присутствовал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук. Он отметил высокий вклад ученых Гуманитарного института НГУ в науку и значимость проводимой ими экспедиционной работы. Затем научный сотрудник Лаборатории археографии и источниковедения Гуманитарного института НГУ Екатерина Турук рассказала о выставке и о самых интересных экспонатах, представленных на ее витринах.

Эта выставка приурочена к 60-летию археографических экспедиций по Сибири, к той самой дате, когда преподавали Гуманитарного факультета (а ныне – института) НГУ Елена Ивановна Дергачева-Скоп, Владимир Николаевич Алексеев и сотрудница Института истории, филологии и философии СО АН Елена Константиновна Ромодановская с нашими студентами-филологами отправились в первую поездку к сибирским старообрядцам. С тех пор экспедиции стали регулярными. Мы задумывали сделать эту выставку немного лиричной, романтической и даже домашней, поэтому и дали ей такое название. Получилось так, что за быт у нас отвечают личные вещи участников археографических экспедиций, а за романтику — предоставленные ими фотографии. Мы благодарны всем, кто откликнулся на нашу просьбу и включился в поиск артефактов для нашей выставки. Благодаря им на выставке представлены уникальные экспонаты. Так у нас появилась сумочка Елены Ивановны Дергачевой-Скоп, в которой она возила билеты участников экспедиций, целая коробка дневников Олега Альбертовича Донских и фотографии из его личного архива. А Андрей Юрьевич Бородихин по нашей настойчивой просьбе нашел у себя те самые куртки и рюкзак, с которыми ходил в экспедиции. Ему удалось даже отыскать чудом сохранившиеся походные кеды, кружку и кипятильник! И даже поделился зубом медведя, подаренным старообрядцами в качестве талисмана. И все эти вещи можно увидеть на нашей выставке, — рассказала Екатерина Турук.

Значительную часть выставки составляют фотографии. Сотрудники Лаборатории археографии Екатерина Турук, Инна Шилова, Григорий Белоусов и магистрантка ГИ Анна Черкасова проделали большую работу, провели большую работу с фотоархивом. Они занимались классификацией и сортировкой фотографий, оцифровкой слайдов, установлением личности людей, запечатленных на них. В результате получилась обширная фотогалерея из снимков экспедиций, начиная с первой и заканчивая прошедшей в этом году. Глядя на эти снимки, участники первых экспедиций вспоминали свою студенческую юность и с удовольствием делились своими воспоминаниями с нынешними студентами-гуманитариями.

В 60-е годы прошлого столетия наша жизнь проходила полностью в романтическом свете. Романтика — это было основное слово нашей юности. Ей даже посвящались вступительные сочинения на свободную тему, в которых мы писали о том, что такое романтика в нашем понимании. Так вот, романтика для нас была не ожиданием на пирсе прекрасного фрегата с алыми парусами. Мы были очарованы романтикой трудных дорог. Для нас это были походы, тайга, научный поиск и преодоление трудностей. А их в экспедициях было много! В нашу первую экспедицию мы отправились с Еленой Ивановной на большом теплоходе под названием «Мария Ульянова» на север Томской области. Высадились мы в селе Молчаново, где нас поселили в какую-то большую комнату. Кажется, это была гостиница. А потом мы вышли на таежные маршруты. Помню забавный случай — меня парализовало от страха, когда я наткнулась на трех змей. Да так, что я не могла идти дальше. Елена Ивановна попросила встретившегося нам местного жителя довезти меня на телеге до пристани. В дороге он спросил меня, кто мы такие. Я гордо ответила: «Филологи». Он сказал мне: «Нефть ищите? А что без компаса?». И действительно, в тех местах работало много геологов, которые искали полезные ископаемые, и местные жители привыкли встречать их в тайге, — поделилась Ирина Александровна Гузнер.

Участница первой археографической экспедиции рассказала, что быт полностью обеспечивала Елена Ивановна Дергачева-Скоп. Она решала вопросы с расселением, переездами и питанием. С последним были определенные сложности. Консервы и крупы в местных магазинах были, а вот яйца или молоко надо было выписывать в совхозе. Елена Ивановна успешно справлялась с этой задачей.

Для этого нашей группе было выделено два человека, а у Елены Ивановны был выделен сарафан — синий в белый горох. Она наряжалась, одна девушка красила ее, вторая делала прическу, и в таком виде она направлялась к руководству, которое не могло устоять перед очарованием молодой красивой женщины. Поэтому продуктов нам выписывали много, и питались мы хорошо, — вспоминала Ирина Александровна Гузнер.

Романтика экспедиции состояла еще и в непредсказуемости событий и преодолении трудностей в непривычных условиях. Ирина Александровна вспомнила, как в селе Лысая Гора, которого ныне не существует, им приходилось жить в теплице, из которой вынесли рассаду и, как могли, приспособили для временного проживания.  

Благодаря этим экспедициям, я вдруг обнаружил, что возможна другая жизнь, оказалось, что есть люди, которые живут вообще ради совершенно других ценностей. И это было, конечно, просто потрясающе, — сказал Олег Альбертович Донских.

На фотовыставке привлекал внимание фотоснимок, на котором была запечатлена молоденькая девушка с длинной косой. В ней себя узнала Елена Эдмундовна Войтишек и рассказала забавную историю из своего экспедиционного прошлого.

Это было в 1980 году в одном из отдаленных сел. Я только окончила первый курс. В одном из домов ко мне подошел старообрядец Парамон Калинович и как дернет меня за косу: «Не прицепная, девка, у тебя коса?». Мне было больно и обидно. Но зато после того, как я со своим напарником пятикурсником Михаилом Чиркиным помогли по хозяйству, наносили воды, пропололи грядки, поговорили об урожае, нас стали считать своими и начали относиться серьезно к нашей работе в экспедиции. А дальше, честно говоря, это был экзамен почище, чем те, что мы сдавали в университетских аудиториях! Нам сразу разложили Четьи-Минеи, Шестоднев, Псалтирь и сказали читать, на какой бы странице не открыли книгу. И мы читали. Вот такую проверку нам устроили хозяева. Потом нам раскрыли книги знаменного пения по солям или по крюкам. Здесь уже мне помогло музыкальное образование — за плечами была музыкальная школа с двумя музыкальными инструментами. В общем, я как-то справилась, потому что надо было читать слова, пропевать их без нотного стана, привычного глазу, различать эти крюки. Это было замечательным опытом, какой-то параллельной реальностью. Бывают в жизни такие события, которые проживаешь и понимаешь: никогда ты больше такого не увидишь и нигде не проживешь этот момент снова. Из таких вот моментов и состояли наши экспедиции, — рассказала Елена Эдмундовна Войтишек.

За годы экспедиций их участниками было привезено около 2000 рукописных и старопечатных книг XV–начала XX веков. И не всегда отыскать драгоценные артефакты было легко. И только упорство и преданность своему делу помогали участникам экспедиций добиваться своей цели.

Один из участников нашей экспедицииГеннадий Павлович Енин, — чтобы получить ценное Четвероевангелие с дивными миниатюрами на золотой подкладке, работал в семье, которая хранила эту рукописную книгу XVI века. На протяжении трех лет каждый отпуск от отправлялся к ее хозяевам и выполнял у них различную работу по хозяйству, чтобы потом получить за свои труды эту книгу необыкновенной красоты. На третий год хозяева согласились ее отдать, но попросили еще и портативный магнитофон — семья была очень музыкальная. Геннадия Павловича этот вариант вполне устроил. А вот моя история? Мне довелось один раз побывать в настоящем старообрядческом ските. Тогда я еще была студенткой и отправилась в путь с девушкой из Ленинградского университета. Нас направили в Асиновский район Томской области. Но как разыскать тот самый скит? Прибыв на место назначения, мы отправились в администрацию поселка. Там нам посоветовали обратиться к лесникам — они точно знают, где этот скит, и даже время от времени ходят туда, патрулируют лес. Мы отправились в лесхоз. Оказалось, что лесники как раз собрались идти в том направлении следующим утром. Мы запаслись продуктами и уже в 6 утра были в назначенном месте. Мы долго шли через тайгу по старой заросшей просеке, по которой лет 15 назад вывозили лес. Ну вот мы идем по этой просеке час, два, три… Краткий привал и снова — в путь. Лесники удивлялись, глядя на нас: городские, а не жалуются и не ноют… На привалах они угощали нас чаем, а мы делились с ними своими припасами. До скита дошли за 10 часов. Там недалеко было — «всего» 40 километров. В ските мы познакомились с удивительным человеком — матушкой Меланией. Она жила в крохотном домике. В большом доме по соседству жили еще несколько человек, и здесь хранились настоящие сокровища — старинные книги. Она рассказала мне о своей непростой судьбе, о гонениях на староверов, о жизни в тайге, о недавней встрече с медведем у забора, отделяющего усадьбу от тайги. Такие моменты не забываются, а пережить их можно только в экспедиции, — рассказала Татьяна Николаевна Апсит.

Романтика экспедиций не ушла в прошлое, и в наши дни все новые и новые студенты Гуманитарного института НГУ отправляются на камеральную практику, которая входит в учебный план направления «Филология» и обязательна для всех его студентов.

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 Новосибирском государственном университете проходит кросс-вузовская экспертиза

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Кросс-вузовская экспертиза впервые реализуется в России по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Цель — обеспечить независимую и объективную оценку реализации программ развития университетов — участников программы «Приоритет-2030». Пул экспертов сформирован по результатам конкурсного отбора. Задачи проекта — взаимная оценка планов развития университетов равными участниками, выявление передовых практик, повышение прозрачности экспертной деятельности и формирование вузовского экспертного сообщества.

В НГУ кросс-вузовская экспертиза проходит 20-21 октября по нескольким направлениям: «Модель университета и стратегические цели», «Управление программой развития», «Технологическое лидерство / СТП» и «Система подготовки кадров».

— Для нас большая честь участвовать в кросс-вузовской экспертизе по программе «Приоритет-2030» на базе Новосибирского государственного университета. Мы представляем по основному месту работы совершенно разные университеты. В силу уникального места НГУ на научно-образовательной карте нашей страны, у вас тоже есть альтернативный опыт, который, надеюсь, будет полезен в ходе того обсуждения той дискуссии, которая у нас будет с вами сегодня и завтра. Говоря о том, какие форматы работы будут для тех, у нас сохраняется как один из важных форматов — это групповая работа, пленарное заседание. Будут у нас и проблемные дискуссии. В конечном итоге целью совместной работы во второй день ставим разработку дорожной карты, — сказала в приветственном слове Светлана Максимович, руководитель экспертной группы ФГАНУ «Социоцентр».

Далее ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук рассказал об университете, его образовательной и научно-исследовательской деятельности, представил стратегию развития и промежуточные результаты в рамках программы «Приоритет-2030».

— Перед страной, перед высшим образованием сейчас новые вызовы, сформулированные как технологическое лидерство и технологический суверенитет. Дальнейшее развитие НГУ требует перехода к новой модели научно-технологического университета, когда, помимо образования и исследований, новым полноценным видом деятельности должны являться продукты и технологии. Весной 2025 года мы сформулировали три новых стратегических технологических проекта, которые соответствуют национальным целям развития страны, — это создание «Центра интеграции персонифицированной биомедицины, фармации и синхротронных бинарных технологий»; «ИИ для средств производства и автоматизации промышленности и городской среды»; а также «Нейросетевые технологии для обработки целевой информации на борту МКА и управления БПЛА». Критически важным для университета является строительство кампуса мирового уровня, потому что все технологические проекты будут выполняться в продуктовой логике на его базе, — отметил Михаил Федорук.

Среди основных результатов в рамках программы «Приоритет-2030» ректор обратил внимание на запуск новых совместных образовательных программ с индустриальными партнерами — бакалавриат «Прикладной искусственный интеллект» (якорный партнер — ИТ-холдинг T1), специалитет «Медицинская кибернетика» (сетевая с МГУ; партнеры — «Генериум», «Фармастандарт», «Медико-биологический Союз») и магистратура «Промышленная фармация» (сетевая с МГУ; партнеры — «Генериум», «Фармастандарт», «Биннофарм Групп»). Также отдельно отметил достижения в сфере исследований и разработок: на текущий момент совокупный объем финансирования на исследования и разработки составляет около 4 млрд рублей в год. НГУ активно взаимодействует с индустриальными партнерами, среди них — АО «Генериум», ПАО «Газпром нефть», ГК «Роскосмос», АО «Решетнев», СИБУР, Бурсервис, Сбер и Ростелеком.

Кроме того, важным результатом является появление новой инфраструктуры в виде корпуса поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди строящего кампуса НГУ. Благодаря его открытию в НГУ появились площади для реализации проектной деятельности студентов. Среди других результатов — более активное привлечение преподавателей-практиков из индустрии (введение званий «индустриальный доцент» и «индустриальный профессор»), запуск программы кадрового резерва в Институте медицины и медицинских технологий НГУ.

После выступления ректора представители групп и руководители стратегических технологических проектов Юлия Самойлова, директор Института медицины и медицинских технологий НГУ, Виталий Прокопьев, заведующий Отделом аэрокосмических исследований НГУ, Александр Люлько, директор Исследовательского центра в сфере ИИ НГУ, рассказали о текущем состоянии реализации проектов и представили ключевые вызовы в рамках курируемых ими направлений.

После обеда была работа в группах, целью которой было выявить и детализировать ключевые проблемы, разрывы, барьеры в каждом направлении. Параллельно проводились экспертные интервью (уточнение гипотез, детализация проблем по конкретным аспектам и с конкретными ролевыми группами). В конце дня результаты работы в группах были представлены на пленарном заседании.

С 2025 года программа Минобрнауки России «Приоритет-2030» реализуется в рамках федерального проекта «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети».

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 Центре искусственного интеллекта НГУ разработали и апробировали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирск, 20 октября 2025 года: В Исследовательском центре в сфере искусственного интеллекта (Центр ИИ) НГУ разработали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов». В настоящее время уже подана заявка в технический комитет №164 «Искусственный интеллект». В случае положительного решения он будет частью комплексной оценки решений, разрабатываемых на базе ИИ. Данный госстандарт станет первым регламентирующим документом в международной практике, в котором будет учтена гуманитарная составляющая ИИ-проектов.

«Сейчас проекты по искусственному интеллекту представлены как инженерные или технические системы с разным функционалом, и разработчики уделяют внимание эффективности создаваемых решений, программ и моделей. При этом в разработках антропология проекта фактически никак не учитывается. Особенно, когда речь идёт о том, что будет происходить с человеком, его способностями, здоровьем, нравственными устоями, ориентирами, смыслами, если этот проект будет массово внедряться в структуры нашей повседневной жизни, такие как образование, наука, управление, здравоохранение. Поэтому появилась необходимость так называемой гуманитарной экспертизы, которая предполагает оценку гуманитарных рисков и возможностей, которые мы получаем при массовом внедрении этих разработок», — рассказал об идее стандарта один из его авторов Сергей Смирнов, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Центра ИИ НГУ.

Тематика умных городов для нового госстандарта была выбрана с учетом специализации Центра ИИ НГУ — «Строительство и городская среда». В качестве образца были взяты уже разработанные госстандарты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, — всего на текущий момент существует более сотни таких стандартов, уже утверждённых или ещё обсуждаемых.

«Мы также ориентировались на многолетнюю теоретическую традицию, опыт внедрения этической экспертизы в биотехнологиях, медицине, здравоохранении, генетике, где этот вопрос особенно стал актуален, когда встала проблема клонирования человека и редактирования генома. Мы взяли эти наработки и «перекинули» в область искусственного интеллекта», — добавил Сергей Смирнов.

В рамках гуманитарной экспертизы разработан опросник, используемый в качестве инструмента для оценки гуманитарного потенциала (возможностей) и гуманитарных рисков внедрения системы ИИ. Опросник включает несколько вопросов, охватывающих разные аспекты, касающиеся влияния разрабатываемого проекта в сфере ИИ на городскую среду: помогает ли проект решить какую-то социальную, гуманитарную проблему? меняется ли способ действия управленца; изменяются ли и в какую сторону комфортность среды обитания, безопасность, здоровье граждан при внедрении системы? предполагается ли активное участие пользователя как активного субъекта при внедрении или он выступает пассивным потребителем? увеличивается доверие к системе или, наоборот, возникает недоверие? порождаются ли конфликты от внедрения проекта? Опросник предполагает учет разных позиций — жители, целевая профессиональная группа (пользователи сервиса), представители городской власти, инвесторы, эксперты и сами разработчики. Каждый пункт оценивается по десятибалльной шкале. Все ответы суммируются и выводится агрегированный показатель отдельно по гуманитарным рискам и гуманитарному потенциалу.

При выведении агрегированного показателя в рамках гуманитарной экспертизы учитываются также еще два важных критерия. Это индекс умных городов, внедрённый Минстроем РФ и учитывающий конкурентоспособность российских городов, формирование в них эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. А также это индекс качества городской среды, утвержденный Правительством РФ, предполагающий оценку условий проживания граждан в городах с точки зрения учета различных пространств (жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура и т.д.) с точки зрения ряда критериев (безопасность, разнообразие, комфортность и др.).

Полученные индексы гуманитарного риска и гуманитарного потенциала, умного города и качества городской среды суммируются, и выводится агрегированный показатель — гуманитарный индекс, показывающий последствия внедрения определенного проекта в сфере искусственного интеллекта и его влияния на человека. Для выведения данного индекса разработана формула расчета гуманитарного индекса.

Пилотная апробация разработанного госстандарта состоялась в августе 2025 года на международном форуме технологического развития «Технопром», где был проведен проектный тренажёр по гуманитарной экспертизе. Для оценки были взяты два проекта Центра ИИ НГУ — «Экологический мониторинг в умном городе» и «Энергетика и распределительные сети умного города. Цифровая теплосеть». После проведения мероприятия был скорректирован первоначальный опросник, при этом стало понятно, что проект госстандарта — вполне рабочий инструмент, который разработчики могли бы использовать при проектировании своих решений, улучшающих и усиливающих эти проекты, поскольку учитывают гуманитарный аспект.

«Институт (практика) гуманитарной экспертизы должен быть включён как нормативный документ в деятельность муниципальной власти. Гуманитарная экспертиза должна стать такой же обязательной, как, например, экологическая экспертиза на химическом производстве, стать нормой при принятии решения о внедрении любого сервиса с использованием ИИ», — подчеркнул Сергей Смирнов.

Сейчас стоит задача как можно более широко апробировать созданный госстандарт, провести десятки разных тренажёров с реальными проектами, обкатывать как сами проекты, так и инструмент экспертизы. В настоящее время на федеральном уровне разрабатывается проект закона в сфере ИИ. По мнению Сергея Смирнова, госстандарт гуманитарной экспертизы вполне может стать его частью.

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 вторую по яркости комету этой осени

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Инженер обсерватории «Вега» НГУ Михаил Маслов запечатлел вторую по яркости комету на текущий момент — C/2025 R2 SWAN. Съемки проводились в Искитимском районе Новосибирской области. Сейчас комета находится низко над горизонтом по вечерам.

Это недавно открытая комета, вторая по яркости на текущий момент после C/2015 A6 Lemmon, до этого была видна в Южном полушарии, сейчас выходит в Северное, но пока еще низко. В ближайшие три недели будет видна в телескопы и бинокли в вечернее время, — рассказал Михаил Маслов.

Вероятно, ранее она не была в Солнечной системе, так как у нее орбита слабогиперболическая, то есть разомкнутая, непериодическая.

Эта комета один раз пролетит во внутренних районах Солнечной системы и, скорее всего, более не вернется, — добавил 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.