Турнир по волейболу выиграли студентки физического факультета

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Соревнования идут в зачет Спартакиады среди факультетов, институтов, СУНЦ и ВКИ и проходили по олимпийской системе. В результате жеребьевки и с учетом прошлогодних результатов были определены пары. Проигравшие сразу выбывали, а выигравшие проходили в следующий тур и затем в полуфинал.

В финале места распределились следующим образом:

1‑е место — Физический факультет: Дарья Кирьянова, Елизавета Карлова, Елизавета Кирчанова, Александра Копысова, Дарья Литвинова, Алёна Михайлова, Дарья Лисютенко и Алиса Ильиных.

2‑е место — Институт философии и права: Софья Волкова, Мария Дюхина, Алёна Загородникова, София Колмагорова, Полина Кривошей, Екатерина Петрова, Лада Сизова, Валерия Ситникова и Дарья Степанова.

3‑е место — Экономический факультет: Анна Ремус, Анастасия Тураева, Дарима Баяртуева, Дарья Ефимова, Софья Нечаева, Светлана Ушакова, Ксения Рекунова, Мария Куминова, Софья Роденко и Елизавета Каршакевич.

4‑е место занял механико‑математический факультет. Дальше места определялись по разнице забитых мячей.

Поздравляем призеров и желаем команде физического факультета удачи и успехов на предстоящем Фестивале факультетов среди Вузов Новосибирской области!  

Благодарим преподавателей КафФВ Светлану и Владимира Крыловых за отличную организацию турнира.

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 и студенты НГУ приняли участие в семинаре по кристаллографии в Шанхае

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Преподаватели и студенты кафедры химии твердого тела Факультета естественных наук (ФЕН) НГУ приняли участие в международном семинаре, посвященном кристаллографии в условиях высоких давлений (IUCr High Pressure Workshop). Семинар проходил в Шанхае (Китай) с 21 по 26 сентября.

Программа семинара включала в себя доклады, посвященные различным областям кристаллографии высоких давлений: от геологических исследований и анализа сверхпроводящих материалов до технических аспектов — устройства синхротронных и нейтронных станций. Мероприятие объединило специалистов в области кристаллографии высоких давлений из разных стран мира, в нем участвовало 169 человек. Среди работ молодых ученых проводился конкурс.

Профессор кафедры химии твердого тела ФЕН НГУ Елена Болдырева выступала с приглашенным докладом в режиме онлайн. Стендовые доклады представили старший преподаватель кафедры Никита Богданов, аспиранты Светлана Шарая и Полина Калинина, а также магистрант МОФХИКФ Григорий Жданкин. Работы Никиты Богданова и Полины Калининой были отмечены призами за лучшую работу в рамках конкурса молодых ученых и за лучший доклад. В докладах были представлены результаты исследовательской работы в том числе по проектам РНФ, реализующимся в НГУ: «Взаимосвязь кристаллической структуры с протеканием фотоизомеризации нитропентааммиакатов кобальта с различными анионами» (№24-22-00293) и     «Структурные аспекты сегнето- и пьезоэлектрических фазовых переходов в органических кристаллах в условиях высоких давлений и низких температур» (№24-23-00410).

В рамках конференции состоялась экскурсия на Шанхайский источник синхротронного излучения, где участники мероприятия смогли познакомиться с оснащением экспериментальных станций, предназначенных для исследования веществ в условиях высоких давлений. Также они посетили Центр передовых научно-технических исследований высокого давления HPSTAR.

Участник поделились впечатлениями: 

Григорий Жданкин, студент 2 курса магистерской программы «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» кафедры ХТТ ФЕН НГУ:

Очень понравилась разноплановость устных и постерных докладов, представленных на конференции: от проектов станций на источниках синхротронного излучения, предназначенных для изучения веществ в экстремальных условиях, до исследований в области минералогии и синтеза новых веществ при высоких давлениях (более двух миллионов атмосфер). Получилось вживую пообщаться с большим количеством интересных людей, которых я раньше мог знать только заочно как авторов статей. Это дало мне большой заряд мотивации для продолжения моей научной деятельности.

Сам Шанхай оказался довольно интересным городом для туризма. В перерывах между прослушиванием докладов нам удалось посетить несколько интересных мест: сад Юйюань, Шанхайский океанариум, Нанкинскую улицу и Народную площадь.

Полина Калинина, аспирант ФЕН 1 года:

Интересно было пообщаться с различными учеными, как крупными экспертами в области кристаллографии высоких давлений, так и начинающими молодыми исследователями. Также полезно было увидеть вживую, как в разных областях исследования применяются высокие давления — это расширяет кругозор и вдохновляет на новые исследования, не связанные с собственной работой. Например, меня особенно заинтересовали работы, в которых исследовался состав земной мантии, а также работы, направленные на получение гексагонального алмаза — лонсдейлита. Приятно было видеть заинтересованность участников конференции в моей работе и работах коллег, много было приятных пожеланий и напутствий. Меня очень мотивирует, когда моя работа интересна людям, которые видят ее впервые.

Светлана Шарая, аспирант ФЕН 3 года:

Огромное количество докладов на конференции было посвящено синхротронной тематике и применению синхротронного излучения для исследований в области кристаллографии высоких давлений. Было очень интересно послушать опыт коллег из Китая и других стран в организации станций и проведении экспериментов с использованием синхротронного излучения. Для нас это было полезно, ведь полученные знания можно будет применять на строящемся в Кольцово СКИФ.

Кроме того, на конференции прозвучали доклады, которые не относились напрямую к методам изучения кристаллов, но были посвящены основам математической кристаллографии. Это полезно для меня как для начинающего ученого. Особенно мне запомнился доклад о предсказании симметрии кристалла до и после фазового перехода с учетом структуры и свойств на основе теории групп.

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 постоянная выставка окаменевших озерных обитателей уникальной пресноводной биоты мелового периода

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

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

В новом кампусе НГУ прошла конференция «Импульс Т1»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирской области сформирована одна из самых развитых экосистем подготовки ИТ-специалистов в стране. Ежегодно из 10 вузов и 14 колледжей региона выпускаются тысячи айтишников и инженеров. Многие из них востребованы в ведущих российских и международных компаниях и становятся проводниками новейших технологий. Об этом заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук на пресс-брифинге, с которого началась конференция «Импульс Т1» в Новосибирске. Мероприятие прошло на территории нового кампуса Новосибирского государственного университета.

Новосибирск традиционно входит в число ИТ-лидеров России. Сегодня в секторе занято свыше 30 тысяч специалистов, а в регионе зарегистрировано около трёх тысяч ИТ-компаний. В 2025 году вклад цифровой индустрии в валовой региональный продукт достиг 4%, что выше среднероссийского уровня. За первые шесть месяцев местный ИТ-сектор принес в бюджет более 7 млрд рублей, а выручка и налоговые поступления выросли на 20–30%.

«Наше главное конкурентное преимущество — это высококвалифицированные кадры. В регионе сложилась уникальная связка образования, науки и промышленности, что обеспечивает динамику роста ИТ-сектора и цифровую трансформацию всей экономики, а также дает возможность молодежи успешно трудоустроиться в родном регионе», — заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук.

Исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин отметил, что Новосибирск — для ИТ-холдинга Т1 один из ключевых регионов присутствия. «Сегодня в Новосибирске у нас более 500 сотрудников, и за год команда увеличилась на 37%. Это говорит о растущем потенциале инженерных кадров региона и об эффективности практико-ориентированного подхода подготовки специалистов, который реализован благодаря взаимодействию образовательных учреждений и бизнеса», — подчеркнул Михаил Книгин.

В этом году в НГУ стартовала программа бакалавриата по прикладному искусственному интеллекту: 176 студентов из более чем 20 регионов изучают не только технические дисциплины и программирование, но и управление ИТ-проектами. Все участвуют в разработке реальных решений для российского бизнеса. Якорным индустриальным партнёром программы выступает ИТ-холдинг Т1. В рамках обучения компания предоставляет студентам доступ с собственным ИТ-решениям. Так, в 2026 г. в НГУ будет внедрена платформа для полного цикла работы с моделями машинного обучения «Сайбокс», которая будет использоваться как в образовательном процессе, так и в исследовательских целях.

«Искусственный интеллект — не привилегия избранных, а инструмент, которому нужно учить студентов с первого курса. Чем раньше мы включаем практику и проектные задачи, тем быстрее молодые специалисты становятся востребованными на рынке», — уверен директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

В рамках конференции ИТ-холдинг Т1 также провел хакатон по двум трекам: «Цифровой дресс-код: создание локальных ML-модулей сегментации видео и генератор персонализированных фонов»; и «CodeMetrics: разработка системы автооценки эффективности команд через анализ Git-метрик». Всего для участия в соревновании зарегистрировались более 630 студентов, 10 команд попали в финал. 3 место в треке «Цифровой дресс-код» заняли студенты первого курса Института интеллектуальной робототехники, обучающиеся по новой программе бакалавриата «Прикладной искусственный интеллект», реализуемой при поддержке ИТ-холдинга T1 и курируемой Аналитическим центром при Правительстве РФ.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве НГУ и ИТ-холдинга Т1 в сфере образования, среди основных направлений — повышение качества ИТ-образования с учетом актуальных потребностей практической деятельности и развитие научно-исследовательской деятельности обучающихся в сфере ИИ.

Мероприятие показало: Новосибирск становится не только точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, но и настоящей лабораторией новых образовательных решений, формирующей основу для цифрового будущего России.

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

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

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

Разработка ученых НГУ позволит ускорить поиск наиболее эффективных лекарств от рака

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Более подробная информация и регистрация на форум:

https://zd.nsu.ru/ 

Место проведения:

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

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

Более 1300 студентов, профессионалов и школьников из 35 стран мира приняли участие в NSUCRYPTO-2025

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В этом году олимпиада была организована в двенадцатый раз и вновь стала самой массовой. На оба раунда зафиксировано более 1300 регистраций из 35 стран, таких как Россия, Индия, Вьетнам, Китай, Беларусь, Бельгия, Италия, Казахстан, Марокко, Нидерланды, Польша, Румыния, Сербия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Туркменистан, США, Великобритания, Пакистан, Турция, Австралия, Бангладеш, Испания, Швеция, Узбекистан, Эфиопия, Молдова, Индонезия, Палестина, Франция, Венгрия, Германия, Южная Корея, Финляндия и Люксембург. 

Наши участники — со всех населенных континентов мира: Евразии, Америки, Африки и Австралии! Их количество ежегодно растёт, как и интерес к событию. Участникам было предложено 15 разноплановых задач, тематика которых весьма разнообразна: от исторических шифров до криптографических протоколов, криптоанализа и ревёрс-инжиниринга, квантовой стойкости, криптосистем на решётках и криптовалют. Интересно, что первое решение олимпиадной задачи было прислано уже через восемь минут после начала первого раунда. Всего мы получили более двух тысяч решений, которые нам предстоит тщательно изучить, — комментирует председатель Программного комитета Олимпиады, доцент НГУ, Наталья Токарева.

Non-Stop University CRYPTO — единственная международная олимпиада по криптографии. Она объединяет как школьников и студентов, так и профессионалов со всего мира. Принять участие в олимпиаде может любой желающий, независимо от географического положения. Официальный язык олимпиады — английский. Цель мероприятия — привлечь молодых исследователей к решению вопросов современной криптографии.

Организаторами и партнёрами олимпиады выступают Криптографический центр (Новосибирск), Национальный технологический центр цифровой криптографии, Новосибирской государственный университет, компании «Криптонит» и «Актив», университет г. Лёвена (Бельгия), Южный федеральный университет, компания «Инфотекс», Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской, Белорусский государственный университет, Томский государственный университет и компания «Энсэукрипто-лаб».

Официальные итоги олимпиады будут подведены в ноябре 2025 года.

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 показали свою силу в соревнованиях по жиму штанги

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Прошло Первенство НГУ по жиму лёжа, которое является основным в пауэрлифтинге. Это упражнение со свободным весом, выполняется на скамье и включает в себя опускание штанги до груди и подъём её до полного выпрямления рук. Более 70 студентов в трех весовых категориях среди юношей и в двух категориях среди девушек боролись за лидерство. Абсолютно лучший результат у Матвея Томаса (ФЕН) – он поднял штангу весом 190 кг.

Победители и призеры соревнований:

Юноши до 67 кг
1 место – Марк Гулев (ММФ)
2 место – Николай Ященко (ММФ)
3 место – Сергей Поляков (ММФ)

Юноши до 82 кг
1 место – Дмитрий Яковенко (ГГФ)
2 место – Амирхоссейн Дарвиши (ИММТ)
3 место – Платон Лялякин (ЭФ)

Юноши свыше 82 кг
1 место – Матвей Томас (ФЕН) – 190 кг
2 место – Кирилл Мельников (ГГФ)
3 место – Иван Дмитриев (ФФ)

Среди девушек в двух весовых категориях лидерами стали:
1 место – Дарья Грибанова (ИММТ) и Анна Яковлева (ФЕН)
2 место – Алина Титенко (ИММТ) и Екатерина Кучер (ФФ)
3 место – Вероника Алпатова (ИИР) и Анна Бураева (СУНЦ)

Поздравляем победителей и призёров соревнований! Благодарим всех студентов за участие и преподавателя КафФВ Александра Августиновича за организацию турнира.

Все результаты на странице ВК.

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

Ученые НГУ впервые в России осуществили томографическое сканирование дефектных бивней мамонтов

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Справка:

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

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

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

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

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