Студенты НГУ обнаружили новые способы продвигать лечение атопического дерматита

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

Что предложили участники?

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

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

Ксения Васильева:

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

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

Екатерина Бутикова:

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

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

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

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

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

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

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

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

.

Стартовала приемная кампания в НГУ

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Почему НГУ?

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

Как оценить шансы поступления?

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

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

Как подать документы?

Подать документы в НГУ можно несколькими способами:

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

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

Если остались вопросы:

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

 

Будем рады вас видеть среди студентов НГУ!

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

.

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

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Больше фотографий со зверофермы можно посмотреть в альбоме по ссылке

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

.

Учёные НГУ создают «цифровой керн» для нефтедобывающих компаний

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

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

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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

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

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

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

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

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

.

НГУ вошел в топ российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2019–2024 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Из Новосибирска в рейтинг вошли два вуза — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ».

НГУ в этом году занял 12-е место в рейтинге. Средняя зарплата выпускников-экономистов в 2024 году выросла на 10 000 рублей и составляет сейчас 110 000 рублей в месяц. 86% выпускников продолжают работать в Новосибирске.

Экономический факультет НГУ в тройку самых больших факультетов университета. Он предлагает программы бакалавриата по 5 направлениям — «Экономика», «Социология», «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Бизнес-информатика». Конкурс на экономический факультет традиционно высокий. Так, на бизнес-информатику по итогам приемной кампании 2024 года конкурс составлял 48 человек на место.

Экономический факультет НГУ динамично развивается и предлагает студентам новые, востребованные курсы и программы. Так, в 2025 году НГУ первым в России запустил образовательный курс по продуктовому менеджменту с элементами искусственного интеллекта.

Всего в рейтинг экономических вузов SuperJob вошли 57 государственных вузов из 40 городов. В исследовании принимали участие государственные вузы: классические и профильные экономические университеты.

Рассматривались резюме на соискание позиций в сферах экономики, финансов, банковской деятельности, аудита, налогообложения и проч., размещенные не ранее чем за 365 дней до даты выхода исследования.

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 выяснили, что археологический памятник в Красноярске на 10 тысяч лет древнее, чем ранее предполагалось

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Возраст археологического памятника «Стоянка Солнечный» (Красноярск) определили ученые ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия Новосибирского государственного университета и Новосибирского научного центра». Радиоуглеродному анализу были подвергнуты костные остатки травоядных животных, которые были обнаружены во время масштабных охранно-спасательных раскопок, проводимых научными сотрудниками ООО «Красноярская Геоархеология» и АНО «Археологические исследования Сибири». Основываясь на стратиграфической позиции находок в отложениях, видах и технологиях изготовления каменных орудий, они определили, что стоянка древних охотников относится к раннему голоцену, а именно — эпохе мезолита, общая хронология которой определяется в пределах 8–12 тысяч лет назад. Результаты, полученные новосибирскими учеными методом ускорительной масс-спектрометрии, стали для них неожиданностью — оказалось, что памятник на 10 тысяч лет древнее и является не продолжением традиций палеолита в последующую геологическую эпоху, как считалось ранее, а отражением наиболее ранних этапов формирования афонтовской культуры. Результаты исследования опубликованы в Международном рецензируемом научном журнале «Stratum plus. Археология и культурная антропология», который издается университетом «Высшая антропологическая школа».

Афонтовская культура — археологическая культура верхнего палеолита (20-12 тысяч лет назад) на Енисее. Характеризуется каменными орудиями на гальках и отщеповых сколах, развитой технологией производства микропластин и разнообразным инструментарием из рога и кости. Свое название культура получила по археологическому памятнику Афонтова гора — группе стоянок на левом берегу Енисея, в черте современного г. Красноярска.

Мы получили 12 образцов костного материала и провели их анализ на содержание редкого изотопа 14С методом ускорительной масс-спектрометрии. Предварительно была произведена пробоподготовка — выделен коллаген, проведены графитизация и последующие измерения на ускорительном масс-спектрометре Micadas. Нами были проанализированы костные останки травоядных животных, которые могли быть добычей древних охотников, регулярно пользующихся данной стоянкой на протяжении длительного времени. Среди образцов были в основном кости и зубы северных оленей, трубчатая кость косули, фаланга ископаемой лошади, две кости ископаемого бизона и одна кость птицы — коростеля, который был обнаружен в ловчей яме. Возраст находок разнился вследствие того, что основной культурный слой был частично нарушен и сам памятник включал свидетельства древней деятельности и природных событий различных эпох. Самыми древними оказались кости ископаемых бизонов — им оказалось 29-30 тысяч лет, а самыми «молодыми» — кости косули — 1600-1900 лет. Самыми многочисленными были кости северных оленей, возраст которых в среднем составил 19-21 тысяч лет. Никаких трудностей в исследованиях образцов и интерпретации полученных данных у нас не возникло, а вот результаты оказались неожиданными для научных сотрудников АНО «Археологическое исследование Сибири», — рассказал инженер ЦКП «УМС НГУ-ННЦ», научный сотрудник Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Алексей Петрожицкий.

Археологический памятник «Стоянка Солнечный» расположен в долине Енисея на северной окраине г. Красноярск в городской черте. Свое название древняя стоянка получила по наименованию микрорайона Солнечный, на территории которого находится. В настоящий он активно застраивается, возводятся жилищные комплексы и объекты городской инфраструктуры.

«Стоянка Солнечный» была обнаружена в 2017 году отрядом ООО «НПО «Археологическое проектирование и изыскания» в ходе обследования участка планируемого строительства автомобильной дороги. В 2019 и 2020 годах отрядом ООО «Красноярская Геоархеология» на памятнике в границах территории, отводимой под строительство дороги, были развернуты охранно-спасательные раскопочные работы. Территория памятника оказалась значительно затронута антропогенной деятельностью. В начале 2000-х годов здесь было пахотное поле. Спустя 10 лет в связи с расширением зоны городской застройки на данной территории появились объекты строительной инфраструктуры, началась разработка карьеров и возведение насыпей. Также верхние покровные отложения по всей площади были нарушены при планировании рельефа, прокладке и функционировании полевых дорог. Большая ее часть оказалась перекрыта техногенными отложениями из насыпного и переотложенного грунта. На значительной площади памятника артефакты оказались перемещены со своего исходного положения и перемешены, что существенно осложнило работу исследователей и датировку памятника.

Важной особенностью Стоянки Солнечный является ее расположение. Археологи традиционно ищут памятники палеолита на берегах рек, а этот объект удален от Енисея на расстояние около 7 километров и нигде рядом нет даже небольших речушек. Несмотря на наличие отдельных таких памятников для нас это было необычно. Нам было интересно понять, как люди каменного века перемещались по территории и какие места заселяли. Это была стоянка, устроенная на каких-то неизвестных нам охотничьих путях охотников эпохи палеолита. Сюда люди приходили периодически и их пребывание на стоянке было кратковременным – несмотря на то, что раскопки затрагивали значительные площади, нам не удалось обнаружить остатки или даже следы капитальных жилищ и каких-либо объектов, указывающих на длительное проживание на этом месте. Также нами не было обнаружено человеческих останков. Из всего этого был сделан вывод: люди здесь не жили постоянно. Они приходили на стоянку для обработки охотничьих трофеев, а также прочей хозяйственной деятельности, остатки которой, по сути – мусор, мы там и зафиксировали. К сожалению, трудно наверняка сказать, почему их привлекало именно это место. Возможно, ключом к разгадке станут дальнейшие исследования на новых археологических памятниках этого части Красноярского археологического района — рассказал старший научный сотрудник АНО «Археологическое исследование Сибири» Дмитрий Гурулев.

Первоначально археологи определили возраст данного памятника в интервале 9-12 тысяч лет. Однако среди предполагаемых находок этого периода встречались и более поздние артефакты. Например, ловчая яма. Согласно проведенному позднее радиоуглеродному датированию, ее возраст составил около 6 тысяч лет. Также были найдены наконечник стрелы, т. н. срезень, эпохи Средневековья, пули и монета XIX в. Однако эти артефакты были единичны и малоинформативны, свидетельствуя о том, что в последующее время люди уже не посещали это место регулярно и систематически вплоть до того пока его занял современный город Красноярск.

Содержание коллекции артефактов Стоянки Солнечный было достаточно типичным для памятников афонтовской археологической культуры. Ее составляли в основном каменные орудия, которые использовались людьми палеолита для всех основных хозяйственных нужд . Из речной гальки делали достаточно простые орудия — чопперы, отбойники, струги. Данные находки сочетались с предметами, при изготовлении которых были применены более сложные и развитые технологии, например, отжимное расщепление камня и получение микропластинчатых сколов, которые использовались в качестве сменяемых лезвий в составных режущих орудиях. Эти мелкие и тонкие каменные пластинки шириной 6-7 мм вставлялись в пазы роговых или деревянных основ. Когда такое вставное лезвие затуплялось или раскалывалось, его заменяли новым. Также среди находок были каменные орудия, которыми выбирались такие пазы – резцы. Поскольку стоянка была охотничьей, археологи обнаружили здесь различные скребки и проколки, которые, вероятно, использовались в обработке шкур. Всего на месте раскопок было обнаружено более 1700 предметов из камня и около 1000 обломков костей животных, среди которых преобладают остатки северного оленя, являвшегося основным объектом охоты.

Датировка памятника, установленная учеными ЦКП «УМС НГУ-ННЦ», стала для нас полнейшей неожиданностью. И для нас данные результаты важны по трем причинам. Во-первых, ранее мы относили Стоянку Солнечный к раннему голоцену, а оказалось, что она гораздо старше и относится к самому зарождению афонтовской культуры верхнего палеолита. Мы оценивали возраст объекта на основании его позиции в стратиграфическом разрезе. В данном случае он залегал практически на поверхности, на минимальной глубине около 20-30 см. Безусловно, глубина залегания зависит от типа отложений и особенностей их накопления, но обычно культурные слои палеолита залегают гораздо глубже, в отдельных случаях на глубине нескольких метров. Здесь мы столкнулись с иной ситуацией, и теперь можем экстраполировать полученный опыт на другие памятники при дальнейших раскопочных работах. Во-вторых, Стоянка Солнечный — это один из немногих памятников с достоверно подтвержденным возрастом, который показывает нам этап формирования афонтовской археологической культуры. Благодаря этому мы знаем, что на самом раннем этапе своего существования она уже была сформирована в том виде, в котором мы ее знаем по более поздним свидетельствам: практически неизменным остались набор каменных орудий и особенности охотничьего промысла, а именно – охота на северного оленя. Из всего этого можно сделать вывод, что данная археологическая культура была достаточно однородной на всем протяжении своего существования, что очень важно. В-третьих, для нас было важно исследовать памятник, удаленный от речной сети, не имеющий явной привязки к ландшафту. Аналогичные памятники присутствуют в окрестностях Красноярска, но на сегодняшний день они известны лишь по отдельным случайным находкам, а Стоянка Солнечный — это единственный объект, который был раскопан на широкой площади более чем в 3000 м2, и поэтому может выступать эталоном в подобных исследованиях — пояснил Дмитрий Гурулев.

С ЦКП «УМС НГУ-ННЦ» специалистов АНО «Археологическое исследование Сибири» связывают годы плодотворного сотрудничества. Ежегодно они направляют несколько десятков образцов для определения их возраста на ускорительном масс-спектрометре. Красноярские археологи намерены продолжить совместную работу и в дальнейшем, т.к. существует постоянная необходимость определения возраста ежегодно раскапывающихся новых археологических памятников, а возможность проводить такого рода исследования в России имеется только в ЦКП «УМС НГУ-ННЦ». 

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

.

Студент НГУ разработал программный модуль для анализа данных сейсморазведки в нефтегазовой отрасли

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Эффективный программный модуль для анализа сейсмических данных разработал студент Геолого-геофизического факультета Новосибирского университета Владислав Корчуганов под руководством доцента НГУ Антона Дучкова. В состав модуля входят процедуры сейсмической акустической и синхронной инверсии, а также литоклассификация с применением машинного обучения. Уникальность разработки состоит в том, что модуль способен автоматически находить все необходимые параметры, полностью исключая ручную настройку специалистом. Аналогичного комплексного решения на сегодняшний день нет ни на российском, ни на зарубежном рынке. Несмотря на активную работу нескольких научно-исследовательских групп, ни одной из них пока не удалось добиться полной автоматизации. Молодой исследователь описал свою разработку в магистерской диссертации на тему «Повышение эффективности объемного прогноза литотипов по результатам синхронной амплитудной инверсии».

Сейсморазведка — это метод разведочной геофизики, который использует искусственно возбуждаемые упругие волны для изучения геологического строения Земли. Данный метод применяется для поиска ловушек нефти и газа на глубинах до нескольких километров. Для задач нефтегазовой отрасли используется сейсморазведка на основе отраженных волн, то есть изучаются те волны, которые отразились от акустически контрастных границ в толще горных пород.

Волны фиксируются специальными датчиками, после чего полученные данные проходят серию процедур обработки и интерпретации. В итоге получается объемная модель исследуемого участка недр, на основании которой можно делать выводы о геологическом строении и наличии перспективных в плане содержания нефти и газа объектов.

Если представить себе такие данные наглядно, то для большинства месторождений они выглядят как «слоёный пирог», в котором каждый слой — это осадочная порода мощностью примерно 50–100 метров, формировавшаяся на протяжении миллионов лет. Задача геолога — обнаружить в этом «пироге» те слои, которые содержат нефть и газ.

С технической точки зрения данные сейсморазведки — это трехмерный массив, состоящий из миллиардов отдельных точек. Объем такого массива (в индустрии их называют «сейсмическими кубами») может легко превышать 15–20 Гб. Очевидно, что работа с такими большими данными требует серьезной IT-компетенции. В настоящее время на внутреннем рынке России происходит активное развитие проектов по разработке программных пакетов для промышленной интерпретации данных сейсморазведки. Компании вкладывают большие средства, чтобы заменить импортные комплексы, которые успели стать стандартом индустрии. Одним из таких проектов является программное обеспечение (ПО) нового поколения, разрабатываемое НГУ совместно с индустриальным партнером. Моя квалификационная работа возникла из необходимости реализации ряда процедур для этого программного комплекса. В ней я реализовывал процедуры инверсии сейсмических кубов. Если говорить простыми словами: исходные сейсмические данные могут ответить на вопрос «где именно находятся слои?», но не позволяют сразу понять, «что именно в этих слоях содержится?». Обычно этим занимается геолог, собирая и тщательно анализируя множество дополнительной информации.  Мои алгоритмы дают возможность частично автоматизировать этот процесс, объединяя данные со скважин с сейсмическими кубами, благодаря чему можно оперативнее и точнее понять, что именно скрыто в недрах, — рассказал Владислав Корчуганов.

К команде разработчиков ПО нового поколения молодой исследователь присоединился три года назад. Сначала он обучался программированию и основам сейсморазведки, после чего полноценно включился в работу коллектива. Во время учёбы в магистратуре Владислав Корчуганов проводил исследования, направленные на прототипирование программного модуля, ставшего частью общей разработки. Начинать пришлось «на бумаге», пользуясь специализированной литературой, поскольку на отечественном рынке не существовало доступных программных пакетов, реализующих эти процедуры.

Помимо базовой реализации процедур Владислав Корчуганов решил оптимизировать их выполнение: им были применены процедуры распараллеливания и предобуславливания задачи в разреженном виде, что позволило кратно ускорить вычисления. В своей работе молодой исследователь применил методы машинного обучения: в частности — алгоритмы классификации для несбалансированных данных.

Все перечисленные нововведения выгодно выделяют мою реализацию на фоне имеющихся на рынке решений. Для автоматизации интерпретации результатов инверсии были применены алгоритмы машинного обучения. В результате, реализованный мной на языке Python код вместе с командой разработчиков был транслирован на язык C++ и интегрирован в общую структуру программного пакета, — пояснил Владислав Корчуганов.

В ходе промышленных испытаний программный модуль показал свою высокую эффективность: синхронная инверсия для реальных данных месторождения Оренбургской области позволила добиться высокой сходимости скважинных и рассчитанных упругих свойств. Применение разработанной схемы классификации позволило в три раза повысить ключевые метрики прогноза класса «коллектора» по исследуемой площади.

На данном этапе нашей командой разработчиков закрыт базовый функционал, который требуется нефтегазодобывающей отрасли. Далее нами планируется реализация передовых алгоритмов интерпретации данных сейсморазведки, таких как Ji-Fi инверсия, геостатистическая инверсия и т.д. Также будут воплощаться и собственные наработки в этой отрасли, — сказал Владислав Корчуганов. 

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 завершилась программа стажировок для иностранных специалистов в области инженерии InteRussia

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирском государственном университете завершилась программа стажировок для иностранных специалистов в области инженерии InteRussia, которая проходила со 2 по 27 июня. В Академгородок приехали 17 слушателей из 14 стран, таких как Чили, Иордания, Индия, Пакистан, Бразилия, Албания, Сербия, Бангладеш, Туркменистан, Беларусь, Индонезия, Эквадор, Узбекистан и Танзания. Для университета это был первый опыт проведения столь продолжительного мероприятия с участием молодых исследователей из разных стран.

Стажировка была организована Фондом Горчакова, СО РАН, АНО «Международники» при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодежи и Фонда президентских грантов.

Аделина Козулина, сотрудник управления экспорта образования НГУ, координатор международной стажировки InteRussia, подводя итоги проекта, прокомментировала:

Это наш уже второй опыт проведения международной стажировки Interussia совместно с Фондом имени Горчакова. Считаю, что в этот раз опыт был очень положительным. Ребята были дружелюбными и общительными, действительно успешно влились в наш коллектив и академовскую атмосферу. С ними было очень легко взаимодействовать и общаться. В этот раз у нас была более широкая география, участники приехали из разных стран. Для управления экспорта образования НГУ это был очень интересный опыт.

В течение месяца молодые исследователи проходили обучение в университете по двум перспективным направлениям — «Искусственный интеллект и медицина» и «Современные квантовые и информационные технологии в электронике и фотонике». Итогом мероприятия стала подготовка и презентация собственного научного проекта.

Евгений Павловский, заведующий лабораторией аналитики потоковых данных и машинного обучения Механико-математического факультета НГУ и руководитель направления «Искусственный интеллект и медицина», отметил:

— В этом году итоги школы удивительны. За четыре недели участникам удалось достаточно качественнопроработать проекты с двух разных аспектов. Первый проект по сегментированию опухоли головного мозга на основе МРТ-снимков. Ребятам удалось провести небольшое исследование, апробировать разные нейросетевые модели искусственного интеллекта для решения этой задачи. А также удалось получить достаточно высокий результат, что является заделом для последующей совместной работы и написания научной статьи. Второй проект представлял уже пользовательское приложение для врачей, которые могут использовать модель, разработанную в рамках первого проекта.

Артур Погосов, профессор кафедры физики полупроводников Физического факультета НГУ, заведующий кафедрой общей физики ФФ НГУ, поблагодарил участников за их энергию, внимание и любопытство:

Квантовая механика и квантовые вычисления — это удивительная и при этом сложная область знаний, в основе которой лежат глубокие философские идеи. Как правило, наши студенты проводят целый учебный год, чтобы освоить данную сферу. Для вас же это, скорее, был быстрый и неожиданный прыжок. Но даже этот короткий период позволил вам увидеть сложность, красоту и загадочность квантового мира. Желаю вам успехов в дальнейшем обучении, исследованиях, блестящей карьеры и будущего.

Участники школы поблагодарили организаторов и отметили особую дружескую атмосферу, которая сложилась за время прохождения стажировки. Также высказали уверенность, что будут взаимодействовать и продолжат совместную исследовательскую работу.

Аннагельди Хыдыров, Туркменистан:

Я работаю ведущим программистом и разработчиком в сфере ИИ. Это не первая моя поездка в Россию. На этот раз я выбрал направление «Искусственный интеллект и медицина». Мой опыт пребывания здесь очень поможет мне для дальнейших исследований. Профессора преподавали на высшем уровне, мы не только изучали теорию, но и занимались практикой. Ранее я был мало знаком с применением ИИ в медицине, благодаря данной стажировке для меня открылись новые горизонты понимания. Со всеми участниками мы очень сдружились, уверен, что будем продолжать сотрудничество.

Башар Фирас Иссаф Аль-Сайех, Иордания:

Я выбрал квантовые технологии, так как у меня есть базовая подготовка по физике и сейчас я определяюсь, в какой сфере продолжить обучение и исследования. Данная международная стажировка позволила мне сделать выбор относительно темы моей магистерской и в последующем докторской диссертаций. Это то, что касается технической стороны и обучения. Также хотелось бы отметить социальный аспект. Для всех участников это был замечательный опыт. Мы встретились с людьми со всего мира, мы разговаривали о наших культурах, языках, традициях, наследии и религиях. Это уникальный опыт и для меня, так как теперь я знаю, что на этой планете есть люди, у которых есть такие же амбиции, потребности и человеческие чувства. Я возвращаюсь домой более уверенным и с запасом интересных историй.

Говоря о результатах программы международных стажировок, Евгений Павловский подчеркнул важность того, что его лаборатория нашла соратников в разных странах — в Индии, Белоруссии, Пакистане, Узбекистане, Туркменистане и Индонезии. В ближайшее время коллеги уже готовы перейти к предметному обсуждению совместного проекта и написанию заявки на грант.

— Для университета это, безусловно, большое признание со стороны Фонда Горчакова того, что мы способны провести отличную стажировку для международных представителей. Это не студенты, это уже специалисты. И для университета важно такой опыт в дальнейшем тиражировать, приглашать все более широкий круг участников. В этом году в эту инициативу включились новые подразделения, Физический факультет. Для университета это возможность увидеть свои преимущества и более активно о них рассказывать, вовлекать в эту орбиту международное сообщество, повышать уровень коллаборации с другими странами,  добавил Евгений. 

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 впервые в России начнут проводить фармакологические исследования методом ускорительной масс-спектрометрии

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Центре коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» открывается новое направление исследований «Инновационные биоматериалы и методы их исследования». Работа будет проводиться в рамках стратегического проекта «Центр интеграции персонифицированной биомедицины, фармации и синхротронных бинарных технологий», получившего поддержку государственной программы «Приоритет 2030».

Впервые в России с использованием метода ускорительной масс-спектрометрии (УМС) будут проводиться исследования фармакоокинетики пептидов, гемостатических композитов и структурный анализ ископаемых тканей. Долгосрочным результатом проекта станет создание стандартизированного подхода для оценки трансдермальной доставки пептидов, ускорение разработки новых терапевтических средств и повышение точности прогнозирования их клинической эффективности, создание и внедрение новых синтетических функциональных материалов для медицинского применения, например, гемостатических материалов и селективных гемосорбентов. Ранее данный высокотехнологичный метод исследований применялся в основном для радиоуглеродного датирования археологических находок, геологических объектов и палеонтологических образцов.

Ускорительная масс спектрометрия (УМС) — сверхчувствительный метод абсолютного измерения изотопных отношений, основанный на подсчете единичных атомов. Наибольший интерес для медицинских исследований представляют возможности УМС в регистрации радиоуглерода – С-14. Точность метода настолько высока, что позволяет проводить достоверные измерения концентрации изотопа С-14 при его доле 1Е-15 от общего содержания углерода. Непревзойденная чувствительность УМС дает ряд преимуществ, таких как малое количество пробы для анализа и возможность анализа углеродсодержащего образца, находившегося в любом агрегатном состоянии. Поэтому для УМС-анализа в наиболее простом исполнении потребуется около 2-4 мг сухого вещества, 10 мг образца биологических тканей и менее 50 мкл жидкости. Ввиду крайне малого содержания радиоуглерода в биосфере — изотопное отношение С-14/С-12 составляет 1Е-12 — радиоактивность меченных препаратов, необходимая для точной регистрации методом УМС, в несколько раз меньше естественного уровня радиации. Это позволяет безопасно проводить многократные исследования, в том числе с привлечением в качестве испытуемых детей, что очень важно при разработке именно детских форм лекарств в связи с существенными различиями обмена веществ у взрослых и детей. В настоящее время в мире накоплен большой массив данных о применении УМС в клинических исследованиях лекарственных средств для выбора персонализированной помощи онкологическим больным, на рынок поступают новые лекарства, разработанные с использованием УМС.

В мире насчитывается около 200 установок УМС, крупных УМС центров с двумя и более установками насчитывается около 30. В России действует только один такой центр — ЦКП УМС НГУ-ННЦ, располагающий двумя ускорительными масс-спектрометрами — первым отечественным высоковольтным, разработанным учеными ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН 15 лет назад, и низковольтным MICADAS, произведенным в Швейцарии. Центр проводит исследования, большая часть которых направлена на радиоуглеродное датирование различных объектов, для заказчиков со всей территории России, а также из Казахстана, Узбекистана, Северной Кореи, Приднестровья и др. Большинство заказчиков — научные организации, исследовательские институты и вузы.

— Наш центр УМС зарегистрирован в международной базе радиоуглеродных лабораторий как «AMS Golden Valley» и в 2022 году успешно прошел сертификацию GIRI. За годы работы нами проведено более 10 тысяч УМС-анализов, с результатами измерений опубликовано более 80 научных статей, в том числе в издательской группе Nature, ежегодно выполняется более 40 договоров на УМС-измерения. Имеется научный задел по введению радиоуглеродной метки в органические соединения (стирол) и материалы (полимерные нано- и микросферы), в состав вирусной оболочки, а также по исследованиям распределения токсичных веществ и проникающей способности аэрозольных частиц в органах, — рассказывает директор ЦКП УМС НГУ-ННЦ Екатерина Пархомчук.

Новое направление исследовательской работы подразумевает активное участие студентов и молодых ученых, желающих заниматься научной работой в данной сфере. Студенты будут задействованы в процедурах пробоподготовки, а также изучении гемостатики. Молодые ученые будут работать в единой команде с опытными исследователями и экспертами в области применения УМС.

— В рамках данного направления мы намерены ориентировать наши УМС-установки на использование в области биомедицины. Например, на создание меченых соединений медицинской направленности с целью дальнейшего исследования их распределения и биологического действия в живом организме. Чувствительность метода УМС значительно превосходит возможности других методов определения изотопных соотношений. Такие исследования — редкие и сложные, и в России их больше никто не проводит. Например, исследование глубины проникновения лекарственного препарата через кожу, его эффективность на различных стадиях заболеваний, пути выведения из организма. Такие работы специалистами нашего центра уже проводились, и мы стараемся привлекать к ним студентов и аспирантов, — объяснила Екатерина Пархомчук.

Планируется, что к сотрудничеству будут привлечены медицинские центры, фармацевтические компании и исследовательские институты.

Уже известно, что одним из первых проектов станет оценка трансдермальной доставки пептидов — органических веществ, образованных аминокислотными цепочками. Эффективность их воздействия при таком пути доставки в организм до конца не изучена ввиду отсутствия надежных методов изучения данного процесса. УМС-исследование может восполнить пробел и предоставить ответ на этот вопрос.

Одновременно с проектами в области фармакологии и инновационной медицины, научные сотрудники ЦКП УМС НГУ-ННЦ продолжат работу по радиоуглеродному датированию археологических и палеонтологических материалов в прежнем объеме, поскольку потребность в данных исследованиях у ученых многих специальностей — археологов, почвоведов, палеонтологов и геологов, — остается очень высокой.

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.

.