На объектах второй очереди нового кампуса НГУ вышли на финишную прямую по обустройству фасада и витражей

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В учебно-научном центре Института медицины и медицинских технологий (УНЦ ИММТ) НГУ более чем на 90% выполнены работы по монтажу витражей и устройству навесного вентилируемого фасада, в научно-исследовательском центре (НИЦ) НГУ процент готовности по данным видам работ составляет 80%. Здания относятся к объектам второй очереди нового кампуса НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В здании УНЦ ИММТ НГУ практически завершены работы по кладке стен и перегородок (90%), ведутся работы по черновой отделке помещений по всем этажам, выполнена стяжка полов, идет облицовка пола керамогранитом, а также ведутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей.

Кроме того, уже получено согласование уточненных границ точки подключения к системе центрального теплоснабжения от ФГУП «УЭВ», в ближайшее время начнутся работы по устройству внутриплощадочных сетей теплоснабжения.

В здании НИЦ НГУ, после согласования новых архитектурно-планировочных решений, ускоренными темпами ведутся работы по кладке внутренних перегородок и монтажу системы отопления. В УНЦ ИММТ НГУ на более чем 30% завершены работы по устройству кровли.

Также ведутся работы по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации, начались работы по благоустройству территории согласно генплана.

Завершение строительства данных объектов второй очереди запланировано на первый квартал 2026 года. Генеральным подрядчиком выступает компания «МОНОТЕК СТРОЙ».

По поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

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.

.

Молодая пара из НГУ стала финалистами Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Всероссийский конкурс «Студенческие семьи России» организовало Министерство науки и высшего образования России совместно с Тамбовским государственным университетом имени Г.Р. Державина и Гжельским государственным университетом в рамках реализации федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья». Принять участие в нем могли молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте от 18 до 35 лет состоят в официально зарегистрированном браке и являются студентами вуза. В отборочном этапе паре нужно записать видеовизитку, пройти психологический тест и подать портфолио с достижениями. В результате в финал прошли 30 пар, которые поедут в Гжель представлять свои университеты.

От НГУ в финале конкурса примет участия семейная пара Вячеслава и Марии Колобенко. Мария оканчивает в этом году Факультет естественных наук, а Вячеслав — Механико-математический. Пара познакомилась в 2023 году на «Мисс НГУ». Вячеслав был организатором, а Мария — участницей. После конкурса ребята стали активно общаться.

– Мы разговорились и удивились, когда узнали, что оба из Приморского края. Я из Уссурийска, а Маша — из Арсеньева, то есть всего в 100 километрах друг от друга. Встречаться мы начали 14 февраля прошлого года, в мае я понял, что «ну все, моё!». Мы поехали в Приморский край и познакомились с нашими родителями. Позже, в конце 2024-го, я сделал Маше предложение, и в апреле этого года мы расписались.

Университет предложил нам поучаствовать в конкурсе, и мы были не против. Подали заявку и прошли. Круто, что есть такая возможность куда-то съездить вместе, посоревноваться, провести время вместе, да ещё и с пользой, – рассказал Вячеслав Колобенко.

В июле молодая пара поедет в Гжель. Программа финала включает тематические площадки, мастер-классы, круглые столы, дискуссии и исследования в фокус-группах по укреплению и популяризации семейных ценностей, а также встречи с представителями органов власти по вопросам поддержки молодых семей.

Желаем победы Вячеславу и Марии!

Материал подготовил: Варвара Фролкина, 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.

.

Ученые и выпускники НГУ разработали алгоритм управления роем дронов по схеме «обнаружение-доставка»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Ученые НГУ, инженеры ООО «Умные дроны» (платформа SmartDrones) и специалисты Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России представили совместную разработку — алгоритм управления роем дронов, онлайн-обнаружения и определения координат обнаруженных объектов при помощи ИИ. Технология была апробирована на выездном совещании, посвященном внедрению инновационных технологий в работу сельхозтоваропроизводителей, которое состоялось в Ордынском районе 20 июня с участием заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, министра науки и инновационной политики НСО Вадима Васильева и министр сельского хозяйства региона Андрея Шинделова. Выездное совещание представителей науки, разработчиков передовых технологий и инновационных проектов проходило на производственной площадке ООО «ОПХ «Дары Ордынска».

Исследователи продемонстрировали возможности дронов взаимодействовать в пространстве по схеме «обнаружение-доставка», распределяя задачи, — один из них обнаруживает объект, определяет и передает координаты другому беспилотнику, который по заданным координатам осуществляет доставку. Алгоритм управления возможно масштабировать на любое количество устройств и разные типы распознаваемых объектов.

Совместная разработка является результатом договоренностей, которые были достигнуты после тестирования доставки с помощью дрона, состоявшегося в апреле. Тогда новая модель беспилотного летающего аппарата, разработанная учеными НГУ для доставки товаров в труднодоступные районы, успешно преодолела расстояние в 4,5 км через реку Обь и доставила товар в пункт назначения. Тестовый полет проходил в рамках совместных с главным управлением МЧС России по Новосибирской области первых в Сибири испытаний технологии SmartDrones Fires по обнаружению и тушению пожаров при помощи роя дронов и технологий ИИ.

По итогам проведенных испытаний мы решили объединить две технологии и попробовать их отработать в комплексе, а именно: один дрон, управляемый с помощью разработанного нашей компанией специализированного программного обеспечения SmartDrones, в автоматическом режиме анализирует данные с видеокамеры, обнаруживает человека и передаёт его координаты второму дрону, разработанному НГУ. Второй БПЛА по заданным координатам осуществляет автоматическую доставку необходимой посылки, в которую может входить вода, медикаменты и т.д. За два месяца мы провели необходимые шаги по интеграции и на выездном совещании, которое состоялось в конце прошлой недели, презентовали новую технологию в деле, — рассказал Алексей Мелешихин, основатель компании «Умные дроны», выпускник Физического факультета НГУ.

В дальнейшем исследователи НГУ и инженеры стартапа SmartDrones будут совместно работать над совершенствованием технологии управления роем дронов по схеме «обнаружение-доставка» и планируют создать полноценную цифровую платформу, которая найдет применение в разных сферах — сельском хозяйстве, туризме, предотвращении чрезвычайных ситуаций и т.д.

— Сейчас мы отработали взаимодействие двух дронов и протестировали алгоритм «обнаружение и доставка воды». Мы показали, как работает автоматическая передача данных от первого дрона второму, для того чтобы последний по этим координатам прибыл и доставку выполнил. В дальнейшем мы планируем провести тестирование уже на большем количестве устройств, когда у нас может быть несколько дронов, каждый из них мониторит свой квадрат и решает задачу обнаружения разных типов объектов, которым нужные разные виды доставки — воды, медикаментов, спасательного жилета и т.д. В перспективе технология может масштабироваться на неограниченное количество устройств. Кроме того, разрабатываемая платформа позволит дронам принимать разные совместные решения. Например, рассчитывать удаленность объекта и определять, кто быстрее долетит до него и доставит, например, аптечку пострадавшему; как действовать в случае потери связи с одним из БПЛА и т.д. Все эти алгоритмы будут отработаны и реализованы на базе цифровой платформы SmartDrones, — пояснил Алексей Мелешихин.

Компания «Умные дроны», основанная выпускниками НГУ и разрабатывающая программно-аппаратный комплекс SmartDrones Fires для автоматического обнаружения пожаров и расчета необходимых сил и средств для их тушения при помощи роя дронов и технологий ИИ, является резидентом Академпарка и победителем весеннего, 30-го, юбилейного акселератора А:СТАРТ.

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 завоевали шесть медалей на олимпиаде «Я — профессионал»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Подведены итоги Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» — одного из крупнейших образовательных проектов страны. У студентов НГУ — шесть медалей: три золотых и три бронзовых.

Магистрант Факультета информационных технологий Иван Бакшеев получил золотую медаль и в четвёртый раз стал победителем олимпиады. В этом году он сразу прошёл в финал как прошлогодний медалист. Олимпиада включала два тура: теоретический и практический, оба — под строгим онлайн-прокторингом.

— Участвую в олимпиаде уже не первый год. В этом году был мой последний шанс, так как олимпиада не проводится для аспирантов. Самыми сложными оказались задачи по физической защите критически важных объектов, но в итоге именно их я решил лучше всего. А в практическом туре пришлось экстренно разбираться с дампами памяти — быстро искать нужный софт, устанавливать и использовать. Результаты оказались ожидаемыми: судя по баллам, уже в апреле было понятно, что золото — в кармане, — делится Иван.

Сейчас студент продолжает заниматься научной работой — его интересы сосредоточены вокруг различных аспектов теории информации, включая задачи, связанные с защитой данных:

— Занимаюсь различными аспектами теории информации и планирую поступать в аспирантуру НГУ или одного из институтов СО РАН, продолжая работу в этой области, — говорит он.

Золотую медаль в треке «Психология» завоевала Любовь Печерина, студентка Института медицины и медицинских технологий НГУ. Олимпиада проходила в два этапа — отборочный тур онлайн и очный финал, который Любовь писала на площадке ТГУ.

— Во время обучения в школе я принимала активное участие в олимпиадах — побеждала и занимала призовые места. На четвёртом курсе мне захотелось вновь проверить свои знания, только уже по направлению моего обучения в университете, то есть по психологии. Итог — статус золотого медалиста, то есть первое место. Задания олимпиады были по-настоящему интересными, и их выполнение принесло мне значительное удовольствие. Думаю, самым сложным было задание, в котором нужно было прочитать англоязычную статью из научного журнала по когнитивным наукам и написать аннотацию к ней, также на английском языке. Но мне больше всего понравилось задание о проблемах современной городской среды и психологических последствиях жизни в городе, которое требовало мультидисциплинарных знаний. Я вновь убедилась в том, что главное при решении задач в олимпиаде — это не бояться размышлять и всегда выходить за рамки учебной программы, действовать творчески. Я была поражена настолько высоким результатом. Когда я увидела свой диплом золотого медалиста, на глазах выступили слёзы, и я поняла, что все силы, которые я вложила в учёбу, не были потрачены зря, — рассказывает Любовь.

Сейчас Любовь изучает особенности самовосприятия у людей с расстройствами аутистического спектра и готовится к поступлению в магистратуру НГУ по консультативной и клинической психологии.

— Я изучаю расстройство аутистического спектра, а именно, чем характеризуется и отличается восприятие окружающего мира, себя, своего тела и эмоций у людей с РАС от нейротипичных людей. В дальнейшем планирую поступить в магистратуру НГУ, окончить и опубликовать статью, посвящённую особенностям самовосприятия у аутичных людей, и, конечно, вновь принять участие в олимпиаде,— делится Любовь.

Ещё один обладатель золотой медали — Александр Томилов, студент Факультета естественных наук. Он стал победителем в треке «Химия». 

— Я участвую в этой олимпиаде уже второй год, потому что она дает возможность показать свои знания и получить вознаграждение в виде повышенной стипендии или денежных призов медалистам. В этом году мне удалось стать золотым медалистом по Химии и призёром по Физике, чему я очень рад. Отбор проходил онлайн, полуфинал включал теоретические задачи, а финал в МГУ — практикум. Там нужно было работать в химической лаборатории: готовить растворы, проводить синтез и анализировать продукты. В этом году задачки оказались ближе к тем, что мы решаем на кафедре, поэтому справился увереннее. Медаль — это и признание, и финансовая поддержка, — рассказывает Александр.

Двукратным бронзовым призёром олимпиады стал студент Факультета естественных наук Назим Мустафин — сразу в двух треках: «Химия» и «Биотехнология».

— По обеим олимпиадам есть отборочный этап, однако я писал только отбор по химии, так как по биотехнологии мне зачли диплом прошлого года. По химии отборочный этап был довольно сложный, поэтому я не думал, что пройду в финал. Однако повезло, — говорит Назим.

Финал химического трека проходил в МГУ. Назиму удалось встретиться в Москве с друзьями, посетить различные музеи и стать призёром.

— В прошлом году у меня была серебряная медаль по биотехнологии и четвёртое место по химии — в этом году результаты чуть сместились. Студенческий трек для магистратуры даётся сложнее: приходилось конкурировать с выпускниками магистратуры. Сам финал по химии в этом году оказался легче — я набрал 99 баллов из 100 за практикум. А вот в биотехнологии добавили выбор задач, и стало сложнее правильно рассчитывать время, — признаётся Назим.

Участие в олимпиаде Назим называет вызовом и возможностью заработать — за медали предусмотрен солидный денежный приз. В следующем году он планирует попробовать свои силы в математике и квантовом компьютинге.

— Очень рад этой победе. Сейчас закончилась пора активной учёбы, поэтому планирую углубиться в теоретические основы того, чем занимаюсь в лаборатории, одновременно с этим работаю там же над проектом по сборке экспериментальной установки, — заключает призёр.

Также бронзовую медаль по биотехнологии завоевала студентка Факультета естественных наук Анна Скотарева. Это её первое участие в этом треке, и сразу — призовое место.

— Участвую в олимпиадах с первого класса. В университете решила продолжать — в этом году впервые пробовала себя в биотехнологии и неожиданно получила бронзу. Задания были классические, без сюрпризов. Особенно хорошо получились темы про промышленную экологию и синтетические конструкции — они близки к тому, чем я занимаюсь, — делится Анна.

Помимо этого, Анна стала победителем в треке «Экология». Сейчас она исследует гены, связанные с антибиотикорезистентностью у прокариот, интересуется системной биологией и биоинформатикой.

— В наше время сложно быть специалистом в одной области, нужно уметь быстро адаптироваться, — говорит Анна.

Всероссийская олимпиада «Я — профессионал» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она проводится при поддержке Минобрнауки РФ, более 35 ведущих вузов страны и свыше 500 компаний, включая Яндекс, Сбер, ВТБ, Росатом, РЖД и другие.

Поздравляем победителей и призёров!


Материал подготовил: Юлия Данькова, пресс-служба НГУ

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

.

Студент НГУ выяснил, почему лазернотекстурированные поверхности сохраняют водоотталкивающие свойства в вакууме

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Суперлиофобность лазерно-текстурированных поверхностей в условиях разреженной атмосферы исследовал студент 4 курса Физического факультета Новосибирского государственного университета Никита Смирнов под научным руководством доктора физико-математических наук, старшего преподавателя кафедры общей физики Физического факультета НГУ, ведущего научного сотрудника, и.о. заведующего лаборатории 10.1 Института теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН Сергея Старинского. В рамках своей научной работы молодой исследователь сравнил показатели свойства смачивания таких поверхностей с данными, которые были получены в условиях нормальной атмосферы, и выяснил, что отличия между ними незначительны и в обоих случаях на смачиваемость исследуемой поверхности оказывает влияние температурный фактор.

Суперлиофобность – это свойство поверхности отталкивать жидкость, при этом образуются почти сферические капли, которые не растекаются, а скатываются с нее. Данное состояние поверхности определяется таким показателем, как краевой угол смачивания — угол между твердой поверхностью и касательной к капле жидкости в точке контакта. У суперлиофобных поверхностей в нормальном состоянии без наклона он превышает 150°. Суперлиофобность может быть достигнута путем создания структур на поверхности, которые минимизируют контакт жидкости с поверхностью. Данное свойство поверхности может быть полезным в различных приложениях, где требуется минимизировать ее контакт с жидкостями.

Для нас было важно исследовать суперлиофобность лазернотекстурированных материалов в вакууме, чтобы проверить классическую теорию смачивания Касси-Бакстера, согласно которой данные свойства достигаются за счет воздуха, сохраняющегося в текстуре поверхности. И у нас возник вопрос: что будет, если его полностью удалить? Будет ли жидкость затекать в структуры или поверхность сохранит водоотталкивающие свойства. Исследование данной проблемы важно и актуально, так как использование суперлиофобных поверхностей в безвоздушном пространстве позволит решить ряд проблем, например, с обледенением, защитой от конденсата и коррозии различных космических и суборбитальных аппаратов. У таких материалов с «водоотталкивающей» структурой множество сфер применения. Также они могут использоваться в физике горения. Они могут быть востребованы в космической отрасли — при условии, если сохранят суперлиофобность в условиях вакуума. Это нам и предстояло выяснить, — рассказал Никита Смирнов.

Молодой исследователь обратился к литературе о таких исследованиях лазернотекстурированных поверхностей в условиях вакуума и обнаружил на эту тему всего несколько опубликованных научных статей. Авторам только одной из них удалось достичь водоотталкивающих свойств, которые полноценно сохранялись бы в условиях вакуума. При этом причины такого явления детально изучены не были, и было неизвестно, что вносит основной вклад в сохранение данных свойств в разреженной атмосфере. В своей работе Никита Смирнов предложил использовать суперлиофобные поверхности с развитой структурой, созданные при помощи импульсного лазерного воздействия и покрытые фобизирующим фторполимерным слоем. Данный подход прост в реализации, поскольку при известных режимах достаточно легко воспроизвести полученные результаты и при этом не требуются особые условия для текстурирования. Еще одно важное достоинство — дешевизна технологии, достигнутая за счет того, что в последние десятилетия лазеры стали более распространенными и эффективными, а их использование находит широкое применение в различных областях производства. Фторполимерное покрытие было предложено напылять тонким слоем, чтобы полученная лазером текстура не изменялась на микронном уровне, а только покрывалась фобизирующим слоем. Никита Смирнов принял решение исследовать гидродинамику капель жидкости на суперлиофобных поверхностях, наклоненных на небольшой угол (<10о) по отношению к горизонту, при различных внешних условиях, поскольку, кроме давления воздуха, температура подложки также оказывает существенное влияние на скорость движения капли.

Для создания суперлиофобных поверхностей были подготовлены подложки монокристаллического кремния с размерами 18×12×0,5 мм, которые прошли многоэтапную очистку для удаления органических соединений и прочих загрязнений.  Стенд для текстурирования поверхностей состоял из наносекундного лазера, оптических элементов, системы позиционирования и управляющего компьютера. Паттерн обработки материала задавался при помощи системы позиционирования, которая была синхронизирована с лазером и управлялась при помощи контролирующего компьютера. По данным оптического профилометра было установлено, что полученная текстура имеет вид пирамид с высотой порядка 5 мкм и основанием около 40 мкм. Затем был нанесен тонкий (100 нм) слой фторполимера.

В качестве рабочей жидкости молодой исследователь выбрал глицерин, так как он обладает более низким давлением насыщенных паров, по сравнению с водой, что способствует его использованию в вакууме, а также при нагреве подложки. При таких условиях вода слишком быстро выкипала бы, что не позволяло бы исследователям наблюдать происходящие в ходе эксперимента процессы. Кроме того, глицерин обладает более высокой вязкостью, что минимизирует динамические эффекты в капле после ее касания с исследуемой поверхностью. Это позволяет более точно определять необходимые параметры. Кроме того, глицерин имеет схожее с водой значение поверхностного натяжения, что позволяет говорить о близких свойствах смачивания.

Для исследования мы собрали стенд, состоящий из системы вакуумной откачки, шприцевого насоса с экспериментальной жидкостью, а также исследуемой поверхности с системой регулировки температуры. Над исследуемой поверхностью поместили управляемый компьютером шприцевой насос, из которого и подавались капли глицерина. К самой поверхности была прикреплена термопара и подведен нагревательный источник. Эти устройства позволяли контролировать и изменять температуру образца. Мы проводили свои эксперименты в широком температурном диапазоне – от комнатной температуры до 300 °С. Для измерения скорости капли жидкости использовалась теневая видеосъемка, позади стенда с шприцевым насосом и поверхности размещался источник света, а перед ними, снаружи вакуумной камеры, располагалась высокоскоростная видеокамера с макро-объективом, — объяснил Никита Смирнов.

Исследования суперлиофобности материалов проводились путем измерения скорости движения капли глицерина по наклонной поверхности. Она была наклонена под углом 7,9° относительно горизонта. Именно при таком наклоне достигалось свободное движение капли жидкости при атмосферном давлении и комнатной температуре. Аналогичным образом проводились и эксперименты в разреженной атмосфере. Перед этими экспериментами образец подвергали дегазации в вакуумной камере, откачивая воздух в течение суток при нагреве до 200 °С, и только после этого приступали к исследованиям. Все эксперименты фиксировались на высокоскоростную видеокамеру. Далее видео были разделены на кадры, каждый из которых подвергался тщательному изучению: выбиралась точка контакта, расположенная посередине контактной линии, производились измерения натекающего и оттекающего краевых углов смачивания —данные углы являются важными параметрами, которые характеризуют взаимодействие жидкости с поверхностью.

В ходе экспериментов было установлено незначительное снижение скорости движения капель в разреженной атмосфере при комнатной температуре. Полученные результаты свидетельствуют об определяющем вкладе температурной зависимости вязкости в характер движения капли при атмосферном давлении. Для экспериментов в условиях разреженной атмосферы нами было выдвинуто предположение о решающем вкладе в движение капли температурной зависимости давления насыщенных паров жидкости. Мы предположили, что освободившиеся от атмосферного воздуха поры заполняют пары жидкости, которые и обеспечивают сохранение суперлиофобности. В результате мы установили, что для сохранения свойств смачивания данных поверхностей вполне достаточно и низкого давления паров жидкости. Кроме того, мы сопоставили экспериментальные данные при атмосферном давлении с численным моделированием с использованием метода VOF кода Basilisk, и отметили хорошее согласие между ними, — рассказал Никита Смирнов.

В дальнейшем молодой исследователь намеревается продолжить исследования в рамках обучения в магистратуре Физического факультета НГУ. Свои эксперименты он проводит в Лаборатории 10.1 Института теплофизики им. С.С Кутателадзе СО РАН.  Данная лаборатория занимается лазерными технологиями и их приложениями в теплофизике.

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.

.

Студенты НГУ обнаружили новые способы продвигать лечение атопического дерматита

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

17 июня в Новосибирском государственном университете завершился образовательный Спринт «Медицинский маркетинг», организованный совместно с международной косметической компанией NAOS в рамках проекта #УАтопииЕстьЛицо. Это был первый в своём роде хакатон, объединивший медицину и маркетинг, — студенты-медики совместно с будущими аналитиками, экономистами и маркетологами НГУ решали поставленные задачи.

Меньше чем за два месяца участники прошли путь от идей до решений, которые уже в ближайшее время будут протестированы маркетинговой командой проекта #УАтопииЕстьЛицо. В программе Спринта — лекции, тренинги, консультации и, конечно, командная работа.

На старте около 50 участников, в финал вышли 9 команд. А главный приз — стажировка в Москве!

Что предложили участники?

Финалисты Спринта представили абсолютно разные, но одинаково вдохновляющие подходы к решению задач медицинского маркетинга. Все проекты были ориентированы на реальный запрос бренда Bioderma и проблемы, с которыми сталкиваются пациенты с атопическим дерматитом.

Telegram-бот для навигации пациентов сделали победители Спринта «Медицинский маркетинг» Ксения Васильева и Екатерина Бутикова. Бот помогает пациентам ориентироваться в информации, получать подборки контента и важные напоминания.

Ксения Васильева:

Для меня это была история любви с первого взгляда. Я ординатор по дерматовенерологии, и тема атопического дерматита — то, с чем в процессе обучения и приемов врачей сталкиваюсь очень часто. Когда я увидела, что проект делает Bioderma, мне даже не нужно было думать: я уже была на их лекциях для врачей — всегда глубоко и с заботой. И, если честно, я искренне люблю этот бренд, сама пользуюсь их средствами. Поэтому участие в таком проекте стало чем-то очень личным — хотелось быть частью инициативы, которая действительно помогает людям.

Я заходила в проект с большим интересом и с неменьшими сомнениями. Понимала, что будет круто, потому что это коллаборация НГУ и Bioderma, — но переживала, что мне может не хватить знаний. Маркетингом я никогда не занималась, а уж технические штучки казались совсем не из моей оперы. Но спринт всё изменил: мы учились прямо в процессе, было столько классных лекций — и по медицинскому маркетингу, и по инструментам, и даже по техчасти. И главное — была невероятная поддержка кураторов. Нас не просто учили — нас вели, вдохновляли и вселяли уверенность.

Екатерина Бутикова:

— Самым сложным было разобраться с технической частью, ведь образование у меня в другой области. Но с помощью современных инструментов, проб и ошибок мы справились и дошли до финального продукта.

Теперь я понимаю, что разобраться и сделать можно почти всё при должном упорстве и желании. Этот опыт показал насколько важно быть в тренде новых технологий.

Финалисты разработали рабочие решения: от ML-модели, предсказывающей вероятность покупки продукции, до Telegram-ботов для взаимодействия с потребителями и ведения дневника АтД (атопический дерматит).

— Хакатон «Медицинский маркетинг» — это успешный эксперимент по «приземлению» и проработке задач конкретной компании силами студентов и молодых специалистов. В результате участники получили бесценный опыт и прямые контакты с представителями бизнеса, а компания посмотрела на команды в деле, результаты работы уже в ближайшее время пойдут в тестирование их маркетинговым отделом.

Компания выразила активное желание продолжать взаимодействие со студенческими командами не только в рамках этого мероприятия, но и с помощью других продуктов Стартап-студии НГУ, таких как акселератор .Catalyst и программы стажировок внутри вуза Sandbox, — рассказал Алексей Старостин, директор Стартап-студии НГУ.

Проект #УАтопииЕстьЛицо — это история про людей. Каждый пациент важен. Мы думали, как помочь, и идея совпала с мечтой. Для компании — это праздник. И вы (студенты) помогли нам эту мечту реализовать, — подчеркнула Ольга Гревцева, медицинский директор NAOS.

Все команды проводили интервью с пациентами и собирали обратную связь, получая данные, которые могут быть интересны и полезны врачебному сообществу. Ирина Геннадьевна Сергеева, д.м.н., профессор кафедры фундаментальной медицины НГУ, отметила, что работы по темам «Критерии выбора эмолентов в комплексной терапии АтД» (авторы — Анастасия Бибикова, Мария Даровских), «Анализ отзывов и обратной связи» (Дарья Боярова, Анастасия Коротченко), «Анализ вовлеченности в чатах и Telegram-каналах» (Серафима Золотова, Алина Николаева) заслуживают публикации в научных изданиях и могут быть представлены в Scopus.

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.

.

Стартовала приемная кампания в НГУ

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Почему НГУ?

  •  Один из лучших университетов страны, что подтверждается многочисленными рейтингами и оценками экспертов.
  •  С этого года в НГУ доступны по всем направлениям подготовки более 2100 бюджетных мест.
  •  НГУ предлагает широкий спектр востребованных направлений подготовки и передовые программы — от биотехнологий и IT до бизнеса и нефтегазового инжиниринга.
  •  В этом году в университете открылись новые образовательные программы по перспективным направлениям, такие как «Прикладной искусственный интеллект», «Прикладные математика и физика», «Медицинская кибернетика», «Промышленная фармация» и другое. С полным перечнем образовательных программ вы можете ознакомиться здесь.
  •  80% наших преподавателей — сотрудники научно-исследовательских институтов СО РАН, а 8% — представители высокотехнологичного бизнеса. 
  •  Новый современный кампус. Уже с 1 сентября начнутся занятия в новом корпусе поточных аудиторий, который включает 4 поточных аудитории, в том числе и самую большую — на 400 человек; «умную» научную библиотеку, которая будет работать в режиме 24/7; студенческий проектный центр и другие современные пространства для обучения.
  •  Насыщенная внеучебная жизнь: более 100 студенческих объединений, спортивных секций, творческих мастерских, а еще ежегодные яркие события (Интернеделя, Мисс НГУ, Тотальный диктант, Научный пикник и др.). В НГУ каждый найдет себе увлечение по душе. 
  •  Выпускники НГУ работают в ведущих научно-исследовательских центрах, высокотехнологичном бизнесе, крупных производственных предприятиях, компаниях сферы IT, финансов в России и по всему миру.
  •  Среди партнёров НГУ, с которыми университет сотрудничает по разным направлениям, — компании «Роскосмос», «Сбер», «Росатом, «Альфа-Банк», «Ростелеком», «Газпром нефть», «Яндекс» и многие другие.

Как оценить шансы поступления?

Специально для абитуриентов НГУ доступен 
калькулятор ЕГЭ, который не только поможет посчитать баллы, но и узнать о подходящих направлениях подготовки и шансах на поступление.

После подачи документов узнать место в рейтинге можно будет в Личном кабинете абитуриента НГУ и на странице «Списки абитуриентов».  

Как подать документы?

Подать документы в НГУ можно несколькими способами:

Подробнее о том, какие документы понадобятся для поступления, — на странице «Поступление в НГУ». 

Больше о факультетах, университете, Академгородке и поступлении вы можете узнать в нашем телеграм-канале «Абитуриенты НГУ»

Если остались вопросы:

За дополнительной информацией о поступлении можно обратиться в приемную комиссию НГУ:
телефон: 8 (383) 363-40-37;
e-mail: priem@nsu.ru;
группа Вконтакте: 
https://vk.com/nsuabiturient.

 

Будем рады вас видеть среди студентов 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.

.

Студенты НГУ могут пройти практику на экспериментальной звероферме Института цитологии и генетики СО РАН

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Принять участие в изучении когнитивных способностей и особенностей поведения лисиц научные сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН предлагают студентам Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Участвуя в исследованиях, молодые люди смогут приобщиться к эксперименту по доместикации серебристо-черных лисиц, начатый в 1959 году советским генетиком, академиком Дмитрием Беляевым. В результате за десятилетия тщательного отбора ученые ИЦиГ СО РАН вывели популяцию лисиц, генетически адаптированную к человеку. Эти животные доверчивы и дружелюбны к человеку, во взрослом возрасте сохраняют «детские» поведенческие и внешние черты. Важно, что такое дружелюбное поведение сформировано на генетической основе и стабильно сохраняется на протяжении всей жизни каждой особи и ее потомков. Селекция проводилась только по поведенческому признаку, но несмотря на это, от поколения к поколению у «ручных» лисиц наблюдались внешние изменения – как и многие домашние животные, они частично потеряли меланин и в их окрасе стали появляться белые пятна. Кроме того, выяснилось, что у таких лисиц значительно снижен уровень кортизола (основного гормона стресса) по сравнению с их сородичами из контрольной популяции, которые поведенческому отбору не подвергались.

На нашей экспериментальной ферме содержатся лисы трех популяций — агрессивная, дикая и «дружелюбная». Наличие этих групп необходимо нам для исследований. Агрессивных лис, как и «добрых», отбирали по поведенческим признакам, но начали этот отбор на 10 лет позднее. «Злые» лисы воспринимают человека враждебно: стараются отогнать его от себя, готовы дать отпор «чужаку» или убежать, и не идут на контакт. Представители второй группы – «дикие», – агрессии по отношению к человеку не проявляют, но и дружелюбия – тоже. Они не расположены к людям, но проявляют к ним интерес. А вот доместицированные лисы – совершенно ручные. Они стремятся к общению с человеком, лишены агрессии и страха по отношению к нему. Отбор лисят по «злобности» или «по доброте» начинают проводить с полуторамесячного возраста. В дальнейшем их содержат в одинаковых условиях, при этом контакт с людьми у представителей обеих групп минимален. Студенты, которые проходят у нас практику, работают в основном с доместицированными («добрыми») лисицами, — рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики ФИЦ ИЦиГ СО РАН Ирина Мухамедшина.

В настоящее время практику на экспериментальной звероферме ИЦиГ СО РАН проходят студентки пермского государственного университета Ксения Бесогонова и Екатерина Морсакова. Девушки учатся на кафедре зоологии позвоночных и экологии Биологического факультета. Ксения Бесогонова учится на первом курсе магистратуры, а Екатерина Морсакова – на третьем курсе бакалавриата. Данные исследования, над которым они работают в рамках летней практики, станут основой магистерской диссертации Ксении и дипломной работы Екатерины. Молодые исследовательницы проведут на экспериментальной звероферме ИЦиГ СО РАН два месяца. Они задействованы в проведении экспериментов с доместицированными и «дикими» лисами и работают вместе с опытными учеными, которые изучают поведенческие особенности обеих групп животных уже на протяжении многих лет.

Мы по специальным методикам сравниваем поведение ручных лисиц с поведением «диких», которые селекционному отбору не подвергались. Сейчас находимся на этапе подбора особей для исследования. Уже отобрали 10 «диких» и 20 доместицированных щенков в возрасте от 2 месяцев. В ходе наблюдений мы будем в условиях вольера наблюдать, как щенки обеих популяций и разного возраста контактируют с окружающей средой, а далее проведем тест на экстраполяцию. Весь процесс исследования мы будем фиксировать на видеокамеру. Изучением поведения лисиц я начала заниматься еще в Пермском государственном университете, где и обучаюсь. В прошлом году впервые работала здесь, и сейчас снова приехала, чтобы продолжить свою работу, — рассказала Ксения Бесогонова.  

— Доместицированные лисицы очень отличаются от своих «диких» сородичей. Работать с ними очень интересно. Эти уникальные животные тянутся к человеку, с удовольствием позволяют себя погладить, подставляя животы. При виде людей виляют хвостами, как собаки. Для своего исследования мы отбираем тех, у кого эти качества наиболее выражены. Из «диких» же выбираем тех, которые нас не боятся, проявляют к нам интерес и не стараются укусить.  Для нас, как для будущих ученых, такая практика очень полезна. Уверена, что по материалам нашего исследования мы подготовим несколько статей для научных сборников и выступления для участия в различных конференциях, — поделилась впечатлениями Екатерина Морсакова.  

О масштабном эксперименте академика Дмитрия Беляева и его знаменитых доместицированных лисицах девушки узнали из публикаций в СМИ и от своих научных руководителей. И девушки захотели приобщиться к этим исследованиям и самим поработать с уникальными животными.

Это очень интересно — наблюдать, какие параметры оказывают влияние на поведение лисиц – и «диких», и «ручных», сравнить их и установить сходства и различия, — сказала Ксения Бесогонова.

В нашей работе важно не бояться животных, ведь с «ручными» лисами мы взаимодействуем без перчаток. Также с незащищенными руками проверяем реакцию «диких» лисиц. И те, и другие могут случайно поцарапать или слегка прикусить. Но до серьезных ран не доходит, потому что это не является проявлением агрессии или неприязни. Просто щенки лисиц так изучают нас, — пояснила Екатерина Морсакова.  

Ирина Мухамедшина говорит, что студентам здесь рады: практика на экспериментальной звероферме ИЦиГ СО РАН может стать прекрасной базой для дипломной работы или магистерской диссертации, да и самим ученым помощь в проведении экспериментов и наблюдений будет очень важна. Однако она предупреждает — это работа непростая, требующая энергии и физических усилий, но она очень интересна и увлекательна, хотя здесь важна усидчивость, концентрация внимания и много терпения.

В основном мы наблюдаем за животными, поэтому приходится постоянно переносить лисиц из клеток в вольер и обратно. Проводим множество различных тестов и экспериментов, и к каждому из них надо подготовиться, установить оборудование и инвентарь. Но все же в нашей работе самое главное — любить животных. И еще — трудолюбие, — сказала Ирина Мухамедшина.

Исследованием поведения лисиц Ирина Мухамедшина занимается с 2010 года, когда приступила к написанию своей дипломной работы, продолжением которой стала кандидатская диссертация, которую она успешно защитила три года назад.

Наблюдением за поведением животных я занималась с детства, правда, тогда объектом моего интереса были собаки, а лисами я заинтересовалась уже в студенчестве. Сейчас я исследую когнитивные способности, процессы принятия решения, возрастные изменения поведения этих животных. Также на базе нашего подразделения регулярно возобновляются исследования изменения гормональных систем в процессе доместикации. И в этих работах студенты НГУ могут проявить себя как начинающие исследователи, — пояснила Ирина Мухамедшина. 

Больше фотографий со зверофермы можно посмотреть в альбоме по ссылке

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.

.

Учёные НГУ создают «цифровой керн» для нефтедобывающих компаний

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новосибирский государственный университет является головной организацией консорциума, выигравшего грант на 210 миллионов рублей для развития методик цифрового керна — инновационного инструмента, который поможет нефтяной отрасли России повысить эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Исследования будут вестись с использованием новейшего синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ), расположенного в наукограде Кольцово.

Современная нефтедобыча всё чаще сталкивается с так называемыми трудноизвлекаемыми запасами — нефтью, спрятанной в геологических породах с крайне низкой проницаемостью. Для таких пород особенно важно понимать все особенности перетока нефти при ее добыче. Ключевую роль здесь играет исследование керна – образцов пород глубинных слоев, отобранных при бурении скважин. Обычно используют два подхода: экспериментальный (лабораторные исследования керна с помощью специального оборудования) и математическое моделирование, в ходе которого строится «цифровой двойник» керна. Основу цифрового керна составляют детальные модели, которые строятся по данным рентгеновской томографии реальных образцов. Чем точнее методы рентгеновских исследований, тем лучше можно построить математические модели.

Проект, реализуемый в рамках выигранного гранта, станет продолжением исследований в области цифрового керна, которые стартовали в рамках консорциума «Синхротронное излучение для нефтегазовых технологий», соглашение о создании которого было подписано в августе 2023 года на международном форуме технологического развития «Технопром». В 2024 году к консорциуму присоединился «Сколтех». Со стороны НГУ задельные работы по этому проекту финансировались в рамках стратегического проекта «Научный инжиниринг» программы «Приоритет 2030».

Ключевым элементом проекта является использование синхротронного излучения — мощного источника рентгеновских лучей, который позволяет «просвечивать» непрозрачные объекты с высокой скоростью и детальностью. В отличие от обычных лабораторных рентгеновских установок, синхротрон даёт на порядки более интенсивный и сфокусированный пучок. ЦКП «СКИФ», который сейчас готовится к запуску, станет одной из самых современных установок такого рода в мире.

СКИФ даёт возможность наблюдать микроскопические процессы внутри породы в режиме реального времени. Это настоящая революция в геологических и нефтяных исследованиях, — отметил директор Научно-образовательного центра «Газпромнефть — НГУ», профессор РАН Сергей Головин.

Проект НГУ реализуется в составе консорциума из семи организаций, включая Томский политех, Институт гидродинамики СО РАН, Институт геологии и минералогии СО РАН, ЦКП СКИФ, НИЦ КИ. В проекте три основных направления: развитие методик синхротронных измерений для керна, создание специализированных исследовательских ячеек и образовательная программа. Планируются курсы повышения квалификации, работа со студентами и даже со школьниками.

По итогам проекта будут разработаны новые научные методики, защищены патенты, опубликованы статьи и подготовлены кадры для высокотехнологичной нефтяной отрасли. Но главное — появится реальный инструмент, способный ускорить внедрение новых подходов к добыче нефти в сложных условиях.

Работа над «цифровым керном» рассчитана на три года. Финансирование предоставлено Министерством науки и высшего образования РФ в рамках федеральной программы по развитию синхротронных и нейтронных 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.

.

НГУ вошел в топ-5 лучших вузов России в рейтинге группы «Интерфакс»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Группа «Интерфакс» представила XVI ежегодный Национальный рейтинг университетов 2025 года. Новосибирский государственный университет вошел в топ-5 лучших вузов России, уступив только столичным вузам, таким как МГУ, МИФИ, МФТИ и ВШЭ. По сравнению с 2024 годом, НГУ поднялся на две позиции: с 7 на 5 место, опередив ТГУ и СПбГУ.

В ходе подготовки рейтинга оценивалась деятельность 389 университетов России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 145 университетов, участвующих в программе «Приоритет 2030». Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: Бренд, Образование, Исследования, Социальная среда, Сотрудничество, Инновации и Предпринимательство.

Продвижение НГУ в рейтинге обусловлено прежде всего улучшением позиций по двум подрейтингам «Исследование» (с 7-го места в 2024 года на 5-е в 2025) и «Инновации и предпринимательство» (с 15-го места в 2024 году до 8-го в 2025). Важно отметить, что по последнему параметру НГУ уже второй год подряд существенно улучшает позиции (в 2023 году был на 35-м месте).

За последние 5 лет внебюджетные доходы от исследовательской деятельности выросли в 5 раз и по итогам 2024 года составили 1,9 млрд рублей. НГУ участвует во всех ключевых программах развития, включая «Приоритет 2030», «Сеть современных кампусов», Исследовательские центры в сфере искусственного интеллекта и т.д. Мы также усиливаем сотрудничество с индустриальными партнерами по реализации совместных научно-исследовательских проектов, разработке и внедрению новых технологий, методик, подходов для решения задач, которые стоят перед различными отраслями. Наша стратегическая цель — стать центром притяжения инноваций, чему будет способствовать и создание современной инфраструктуры для научно-исследовательской и инновационной деятельности на базе строящегося кампуса НГУ, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

НГУ ведет активную работу в сфере технологического предпринимательства. Так, в университете функционирует Стартап-студия НГУ, на текущий момент уже более 55 студенческих команд стали победителями федерального конкурса Фонда содействия инновациям и получили по 1 млн рублей на реализацию проектов. Более 30 из них стали резидентами бизнес-инкубатора Академпарка. По итогам 2024 года более 1 млрд рублей привлечено в проекты НИОКР для высокотехнологичных отраслей промышленности.

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.

.