Декан Факультета информационных технологий НГУ Михаил Лаврентьев принял участие в Академическом часе для школьников

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

11 февраля в Доме учёных СО РАН состоялся юбилейный Академический час для школьников Советского района Новосибирска. В этом году проекту исполнилось 15 лет. В малом зале Дом ученых собралось около 200 ребят из школ Академгородка. Одним из спикеров встречи стал декан факультета информационных технологий (ФИТ) НГУ член-корреспондент РАН Михаил Лаврентьев.

Академический час традиционно проходит в рамках Дня российской науки и объединяет ведущих учёных Сибирского отделения РАН, преподавателей университетов и школьников Академгородка. За годы существования проект стал важным просветительским мостом между фундаментальной наукой и молодым поколением.

Открывая встречу, организаторы напомнили, что Сибирское отделение РАН было создано в 1957 году по инициативе академиков Михаила Лаврентьева, Сергея Соболева и Сергея Христиановича для комплексного развития науки и производительных сил Сибири. Сегодня СО РАН объединяет 72 научных института и около 11 тысяч исследователей, а почти половина научного потенциала сосредоточена в Новосибирском научном центре.

Начальник отдела образования Советского района мэрии Новосибирска Людмила Литвиненко подчеркнула:

Вам необыкновенно повезло жить здесь, в Академгородке. Это место обладает уникальным геном исследователя. Возможно, кто-то из вас сегодня после лекции решит: «Я хочу быть учёным». А может быть, кто-то уже давно это решил. Пусть ваши мечты обязательно сбудутся.

В своём выступлении Михаил Лаврентьев обратился к школьникам с разговором о возможностях, которые открывает обучение в Новосибирском государственном университете и жизнь в Академгородке.

Вы живёте в совершенно уникальном месте. В Москве академиков больше, но они разбросаны по огромному городу. А у нас вы выходите из одного института и сразу заходите в другой. Такая концентрация науки даёт потрясающий эффект, — отметил он.

Говоря о традициях Академгородка, Михаил Лаврентьев напомнил о роли его основателя Михаила Алексеевича Лаврентьева — математика, который оставил след в огромном количестве прикладных областей: от расчётов оптимального профиля крыла самолёта до создания первых советских ЭВМ.

Это пример того, как фундаментальная наука работает на реальные технологии — для атомной отрасли, космоса, промышленности. И сегодня, находясь здесь, вы можете быть на переднем крае. Наука интересна тем, что вы делаете то, чего ещё никто не сделал. Вы создаёте технологии, которыми завтра будут пользоваться люди, — рассказал декан ФИТ НГУ.

Отдельное внимание в докладе было уделено особенностям обучения в НГУ.

Из почти тысячи университетов России только два работают по принципу физтеха: когда большинство преподавателей — действующие учёные и специалисты, которые параллельно ведут исследования и преподают. В НГУ вас учат те, кто своими руками делает науку и создаёт технологии, — подчеркнул Михаил Лаврентьев.

Сегодня в НГУ обучается около 9 тысяч студентов. Университет активно сотрудничает с индустриальными партнёрами: 2GIS, «Центром финансовых технологий», «Сбером», группой компаний YADRO и другими. На Факультете информационных технологий, который возглавляет Михаил Лаврентьев, около 65% преподавателей — практикующие специалисты из индустрии.

Поступая в НГУ, вы не просто учитесь, вы знакомитесь с будущими работодателями. У нас совместные лаборатории, реальные проекты, стажировки. Учиться у нас трудно, но интересно. Скучать вы точно не будете, — обратил внимание Михаил Лаврентьев.

Особое место в разговоре заняла тема искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект не отменяет работу ИТ-специалиста, он делает её другой. Если вы понимаете, что ИИ может, а что нет, вы сможете найти себя в любой сфере — от инженерии до гуманитарных наук. Даже если вы поступаете на нетехническое направление, вы можете параллельно получить цифровые компетенции, — подытожил декан ФИТ НГУ.

В завершение встречи организатор проекта академик Василий Фомин сформулировал главный посыл Академического часа:

Лучше быть нужным, чем свободным. Можно быть свободным и ничего не делать. А можно быть нужным — стране, науке, людям.

Юбилейный Академический час в очередной раз подтвердил, что Академгородок остаётся пространством, где школьники могут напрямую услышать ведущих учёных и сделать первый шаг к научной карьере.

Для НГУ участие в таких встречах — это возможность показать будущим абитуриентам, что университет и наука в Сибири продолжают развиваться и открывают перед молодыми людьми реальные перспективы.

Материал подготовил: Екатрина Муковозчик, 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 НГУ при компьютерной томографии черепа женщины пазырыкской культуры выявили свидетельства хирургической операции

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

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

В НГУ открылась брендированная зона российского разработчика СУБД Postgres Professional

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирском государственном университете состоялось торжественное открытие брендированной зоны лидера рынка систем управления и обработки данных (СУБД) Postgres Professional. Зона располагается на 1 этаже в учебном корпусе НГУ (ул. Пирогова, 1). В открытии приняли участие ректор НГУ член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный, декан Факультета информационных технологий (ФИТ) НГУ член-корреспондент РАН Михаил Лаврентьев и генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко. После официальной части было время для неформального общения, а также прошли розыгрыши призов от компании.

Ректор НГУ Дмитрий Пышный поблагодарил компанию за сотрудничество и подчеркнул важность работы с индустриальными партнерами:

Создание брендированной зоны – отличная маркетинговая практика, и главное здесь — не только напомнить о себе, но в первую очередь — проявить дружеский настрой, подчеркнуть наше взаимное доверие и перспективы сотрудничества. Сейчас иметь надёжного индустриального партнёра — это настоящее достоинство и значимое достижение для НГУ. Поэтому хочется выразить огромную благодарность компании за то, что она рядом с нами, проявляет интерес к университету не только для поиска будущих сотрудников, но и для совместных проектов. Особенно ценна ваша лабораторная деятельность, ваши коллеги, которые преподают здесь, передавая студентам самые современные знания и опыт — и в образовательный процесс, и в развитие передовых технологий.

Postgres Professional — российский разработчик СУБД, партнер НГУ в области системного программирования. Деятельность компании в Академгородке охватывает полный цикл подготовки специалистов: от исследовательской работы в лаборатории ЛабСУБДФИТ до профессиональных стажировок и проведения профильной секции в рамках Международной научной студенческой конференции МНСК-2026. Компания создает условия для развития технологий и талантов в сфере работы с данными. По данным исследования ЦСР за 2024 год, компания занимает первое место в рейтинге лидеров рынка систем управления и обработки данных. Команда Postgres Professional также активно развивает свободно распространяемую СУБД PostgreSQL. Занимает 1-е место в России и входит в ТОП-5 международного рейтинга по вкладу в открытый код PostgreSQL.

Я хотел бы сказать, что у нас есть много отличных партнёров, но среди них индустриальные партнёры университета занимают особое место. Даже если посмотреть на МНСК и другие мероприятия, видно, что Postgres Professional пришла не просто за рекрутами и будущими сотрудниками, а вкладывается в развитие технологий баз данных. Также хочу отметить, что компания организует свои конференции и поощряет, а порой и финансирует поездки наших студентов на эти профессиональные мероприятия, где они выступают с докладами. Это создаёт прекрасную связку: студенты показывают хорошие результаты благодаря интересным задачам от компании. Такое сотрудничество — это настоящая синергия образования и бизнеса, которой можно гордиться, её хочется развивать дальше. Надеюсь, что лаборатория будет развиваться. Особенно приятно, что она основана в первую очередь на выпускниках нашего университета, и это действительно очень здорово, — отметил декан ФИТ НГУ Михаил Лаврентьев.

Функциональность площадки ориентирована на эффективную командную работу. Зона оснащена проекционной магнитно-маркерной доской (3х3 м) и мобильными столами-пазлами из износостойкого пластика. Трапециевидная форма мебели позволяет оперативно трансформировать пространство под текущие задачи. Вся меблировка, за исключением стульев, выполнена по индивидуальному заказу. Для комфортной работы с техникой предусмотрены 28 точек питания

Наша компания давно сотрудничает с университетом, и мы очень благодарны ему за тёплый приём и поддержку. Благодаря университету мы смогли не только открыть это замечательное место, но и реализовать множество совместных проектов: здесь действует студенческая лаборатория, проводятся летние школы, проходят наши курсы, а студенты защищают выпускные работы по информатике и другим направлениям. Всё это — передовые исследования в области баз данных, которые воплощаются в продукты, используемые в крупнейших компаниях нашей страны, а некоторые — и за рубежом, — сказал генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко.

Ключевой задачей Postgres Professional стало проектирование многофункционального пространства, объединяющего зоны для работы, отдыха и проведения образовательных мероприятий. Насыщенная цветовая палитра фирменного стиля Postgres Professional здесь сочетается с глубоко продуманной эргономикой, создавая комфортную среду для студентов НГУ. Визуальный центр зоны — масштабное изображение слона, узнаваемого символа сообщества Postgres, и вдохновляющая цитата генерального директора компании Ивана Панченко.

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

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

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поддержал такой подход к сотрудничеству.

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

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

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

Представители НГУ рассказали школьникам Искитима о преимуществах обучения в университете

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

6 февраля делегация студентов и преподавателей НГУ посетила МБОУ-СОШ №3 города Искитима и рассказала старшеклассникам о том, почему стоит поступать в университет, что его отличает от других вузов России и какие перспективы открывает обучение в НГУ. У школьников была возможность «погрузиться» в атмосферу одного из ведущих российских вузов благодаря мастер-классам и интерактивам. В мероприятии приняли участие ученики и из других школ Искитима — всего около 160 человек.

Выбор в пользу НГУ был очевиден и практически не вызывал споров. НГУ — центр мировой науки в Сибири, мы решили приурочить визит университета к знаменательной дате — 8 февраля, Дню российской науки. Основная цель заключалась в том, чтобы показать детям, что наука — это не только учебники, но и реальные технологии, инновации и возможности для карьеры. В программе были самые востребованные направления, охватывающие как технарей, так и гуманитариев, и медиков — чтобы каждый ребенок смог найти что-то свое, — поделилась Софья Баймлер, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в МБОУ-СОШ №3 города Искитима.

У школьников 9, 10 и 11 классов была возможность пообщаться со студентами Института медицины и медицинских технологий, Физического факультета, Передовой инженерной школы (ПИШ), Геолого-геофизического факультета, Института философии и права, Гуманитарного института, Высшего колледжа информатики (ВКИ). Ребята смогли не только задать интересующие их вопросы про учебу и университетскую жизнь, но также попробовать себя в роли физика-экспериментатора, филолога, врача, инженера или геолога.

Больше всего мне запомнилась встреча с Гуманитарным институтом НГУ, где мы анализировали отзывы обычных учеников и критику на произведение. Мне всё очень понравилось, было очень интересно, особенно то, что пришло так много представителей разных факультетов. Они рассказали много полезной информации, и в целом это была хорошая встреча, — поделилась впечатлениями Елизавета Батенёва, ученица 10 «А» класса МБОУ-СОШ №3.

Эмоциями от проведённого мероприятия также поделилась организатор со стороны МБОУ-СОШ №3 города Искитима Софья Баймлер:

Эмоции самые позитивные! Самое ценное — это «горящие глаза» детей. Многие ребята признались, что формат «погружения» помог им окончательно определиться с выбором вуза. Мы и в частности я в восторге от профессионализма команды НГУ: представители институтов и факультетов говорили с детьми на одном языке. Огромное спасибо за этот праздник науки, мы очень ценим наше сотрудничество!

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

Состоялась встреча Губернатора Новосибирской области с молодыми учеными

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

Серебряные медали в межвузовских соревнованиях по дартсу

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Спартакиада «Бодрость и Здоровье» среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведения Новосибирской области продолжается. Сборная команда НГУ завоевала 2 место в соревнованиях по дартсу, которые проводились по системе «Большой раунд».

В личном первенстве доцент кафедры физвоспитания Софья Захарова заняла 1 место с рекордным результатом – 419 очков!

Также в команде отлично выступили:

Алексей Сокорев, доцент КафФВ
Илья Ельцов, доцент кафедры общей химии
Антон Мамеков, старший преподаватель КафФВ

Поздравляем сборную НГУ с отличным выступлением!

В соревнованиях по шахматам на областной межвузовской Спартакиаде наш университет занял 6 место.

Состав команды:
Алексей Егитов, ассистент кафедры ДифУр ММФ
Евгений Королев, заведующий хозяйством ИФП
Виктория Выборнова, музей истории НГУ, хранитель 1 категории

Благодарим всех за борьбу в шахматном турнире и желаем успехов в следующем году!

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.

Преподаватели НГУ – призеры областной спартакиады

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С января по февраль проходит ежегодная традиционная спартакиада «Бодрость и Здоровье» среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений Новосибирской области. В соревнованиях по бадминтону команда НГУ завоевала серебряные медали! В финале в очень упорной борьбе наши спортсмены уступили сборной НГТУ 2:3.

Состав команды:
Александр Ульянов, доцент кафедры высшей математики ФФ
Антон Мамеков, старший преподаватель КФВ НГУ
Елена Войтишек, зав. кафедрой Востоковедения ГИ
Михаил Хрущёв, ассистент, КафФВ

Всего в Спартакиаде 10 видов программы: бадминтон, бильярд, волейбол, дартс, лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы и новый вид – боулинг. В общий зачет ВУЗу идут 7 лучших результатов, так что борьба будет не шуточная.

С радостью поздравляем нашу команду по бадминтону с отличным выступлением!

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

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

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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