Учёные ИСИ исследуют оптические свойства речной воды

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Учёные Инженерно-строительного института ведут исследование, направленное на изучение характеристик воды из реки Невы, важных для онлайн-контроля её качества. Работа над проектом ведётся под руководством доцента Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института Марии Андриановой. В состав исследовательской группы также вошли старший преподаватель ВШГиЭС ИСИ Екатерина Чабина и аспирант Бенджами Иштвах.

Цель исследования — анализ вариабельности оптической плотности воды в источниках питьевого водоснабжения, что имеет ключевое значение для совершенствования систем автоматического мониторинга (САМ) загрязняющих веществ. Современные технологии онлайн-контроля позволяют значительно ускорить процесс анализа качества воды, хотя их точность может быть ниже лабораторных методов. Тем не менее, оперативное получение данных критически важно для эффективного управления технологическими процессами очистки воды. В 2021 году был принят ГОСТ, регламентирующий использование САМ, который подчёркивает необходимость учёта сезонных и погодных явлений при мониторинге водных объектов.

По словам руководителя проекта Марии Андриановой, предварительные данные демонстрируют значительную сезонную вариабельность оптических коэффициентов в ультрафиолетовом диапазоне, превышающую возможную погрешность измерений. Это подтверждает актуальность исследования, направленного на оценку масштабов данной вариабельности и определение факторов, влияющих на её динамику. Учитывая изменения климатических условий и трансформацию канализационной системы стоков города за последние десятилетия, проект приобретает особую значимость для современной экологии и водоочистки.

Высшая школа гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института располагает современной приборной базой для анализа основных характеристик воды, включая определение общего органического углерода, отдельных ионов, спектров оптической плотности и флуоресценции в ультрафиолетовом и видимом диапазонах. Учёные планируют провести детальный анализ проб воды, отобранных из Невы и её притоков при различных погодных условиях: летом и зимой, во время весеннего паводка и осенних ливней. Основная задача исследования — создание базы данных по спектральным и химическим показателям воды для последующего выявления закономерностей.

Для обеспечения успешной реализации проекта требуется участие студентов-магистрантов. В связи с этим приглашаем обучающихся Инженерно-строительного института принять активное участие в работе над проектом, а также выполнить выпускные квалификационные работы по теме исследования, — поделилась старший преподаватель ВШГиЭС Екатерина Чабина.

Надеемся, что результаты исследований найдут применение на предприятиях Водоканала Санкт-Петербурга, — отметила руководитель проекта Мария Андрианова.

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-биологи НГУ впервые примут участие в финале международного конкурса SynBio Challenge в Китае

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Финал международного конкурса SynBio Challenge состоится в городе Шеньчжене (провинция Гуандун, Китай) 6 августа. Соревнования организованы   Университетом высоких технологий Шеньчженя. Всего для участия в конкурсе зарегистрировались 1800 студентов, из которых в финал прошли около 1000 участников из шести стран мира — Китая, России, Японии, Сингапура, Таиланда и Малайзии. Нашу страну на этих соревнованиях представляют только две команды — с Биологического факультета МГУ и Факультета естественных наук (ФЕН) НГУ. Российские команды принимают участие в конкурсе впервые.

В команду GeneMeow вошли шесть студентов ФЕН НГУ, которые окончили 3-й курс по направлению «Биология», — Валерия Романова, Екатерина Болотова, Наиль Бикеев, Никита Иванов, Ульяна Боровикова и Дмитрий Курбацкий. GeneMeow сформировалась из двух сильных команд, ранее участвовавших в Биотурнире, ставших призёрами его регионального этапа и получивших диплом II степени на финале в 2024 году. Участие в Биотурнире позволило получить опыт решения междисциплинарных задач по биологии, публичной защиты идей перед экспертами и проектной работы. Студенты объединили усилия, чтобы совместно решать задачи на стыке биологии и инженерии.

Все ребята из команды НГУ регулярно участвуют в студенческих олимпиадах и занимаются научной деятельностью в институтах СО РАН, совмещая учебу с исследовательской и просветительской активностью.

Отборочный этап конкурса проходил заочно в апреле-мае, участникам были предложены на выбор несколько задач, одну из которых студенты должны были решить.

В SynBio Challenge мы решали задачу разработки ДНК-последовательности длиной не более 140 п.н., обеспечивающей высокую экспрессию GFP (green fluorescent proteinзеленого флуоресцентного белка) в E. coli. Она показалась нам близкой и интересной, поскольку мы уже изучали молекулярную биологию в университете, имеем лабораторный опыт и хорошо знакомы с методами генной инженерии. Это дало нам уверенность в своих силах и желание применить знания на практике, — рассказала капитан команды GeneMeow Валерия Романова.

— Мы провели биоинформатический анализ регуляторных элементов, изучили актуальную литературу и современные подходы к повышению экспрессии генов. На основе этого мы разработали оптимизированную конструкцию, включающую сильные промоторные (участок гена, который запускает синтез мРНК и далее белка) и посттранскрипционные (регуляторные) элементы и направленную на эффективную экспрессию GFP. Такие разработки актуальны для медицины, биотехнологии, сельского хозяйства и фундаментальных исследований, — сообщила член команды GeneMeow Ульяна Боровикова.

Финал будет проходить в очном формате и представляет собой фестиваль, на котором каждая из команд будет представлять свои решения задач на отборочном этапе. Кроме того, последовательности ДНК, предложенные участниками, организаторы конкурса синтезировали, вставили в плазмиды с геном флуоресцентного белка, который используется для проверки последовательности ДНК, и в ходе фестиваля визуализируют синтезированные последовательности, сравнят, у какой команды они светятся сильнее. Яркость свечения станет одним из критериев для оценки работы каждой из команд.

В НГУ исторически сложились ведущие научные школы по синтетической биологии и биоинформатике. Институт медицины и медицинских технологий в этом году открывает магистратуру «Промышленная фармация», где студенты будут работать над решением конкретных задач индустриальных партнеров. В свое время команда iGEM-Siberia стала первой командой не из Москвы, которая приняла участие на тот момент в крупнейшем в мире конкурсе генно-инженерных машин iGEM-2021. В этом году китайские коллеги пригласили нас принять участие в SynBio Challenge, сопоставимом по масштабам международном соревновании. Надеюсь, что команда вернется с победой, ребята долго работали над проектом и будут выступать с постерным докладом на фестивале. Развитие биомедицинских технологий — это общемировой тренд. Очень рад, что мы всегда находим поддержку инициатив студентов в нашем университете! — прокомментировал Сергей Седых, к.б.н., старший преподаватель ФЕН НГУ, судья конкурса SynBio Challenge.

Участие команды НГУ в международном конкурсе финансируется в рамках проекта академической мобильности Института медицины и медицинских технологий НГУ программы «Приоритет 2030»

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.

.

Биоинформатика: ключ к будущему онкологии. Итоги конференции «опухолевые маркеры» в Новосибирске

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

VII Всероссийская конференция «Опухолевые маркеры: молекулярно-генетические и клинические аспекты» проходила в Новосибирске с 28 по 30 июля 2025 года. Мероприятие собрало более сотни ведущих специалистов России: лидеров мнений, профессоров РАН, руководителей молекулярных лабораторий, заведующих клиническими отделениями и диагностических центров. Центральной темой дискуссий стала трансформационная роль биоинформатики в поиске новых биомаркеров, разработке персонализированных методов диагностики и лечения рака. Институт медицины и медицинских технологий НГУ (ИММТ НГУ) представляли руководитель отдела биотехнологий и медицины Мария Ломова и заведующий лабораторией биоинформатики Александр Вихорев.

Конференция подтвердила статус биоинформатики как одной из самых динамичных и востребованных научных дисциплин в современной онкологии. Участники единодушно отмечали, что без сложного анализа больших данных, машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ) дальнейший прорыв в понимании механизмов онкогенеза и создании эффективных диагностических инструментов невозможен.

Мероприятие стало уникальной площадкой для формирования научно-практического сотрудничества между биоинформатиками, молекулярными биологами и клиницистами. Только совместная работа этих специалистов позволяет переводить фундаментальные открытия в области онкомаркеров в реальные клинические протоколы.

На конференции активно обсуждались передовые биоинформатические подходы для поиска и валидации новых биомаркеров в геномных данных, платформенные решения для определения мутационного статуса пациентов. Отдельный фокус был сделан на применении ИИ в онкологических исследованиях. Участники делились опытом использования ИИ для анализа медицинских изображений, паттернов экспрессии генов, предсказания лекарственной устойчивости и разработки индивидуальных схем лечения.

Конференция ярко продемонстрировала, что биоинформатика перестала быть вспомогательным инструментом – она стала движущей силой онкологических исследований. Именно биоинформатики, владеющие методами анализа сложнейших геномных данных, сегодня расшифровывают «язык» рака, помогая находить новые мишени для терапии и создавать тесты для ранней диагностики. Для молодых ученых и студентов это область колоссальных возможностей и реального вклада в спасение жизней, — отметил Александр Вихорев.

Участники мероприятия отметили, что VII Всероссийская конференция «Опухолевые маркеры» в Новосибирске успешно выполнила свою задачу, предоставив специалистам разных профилей важную площадку для профессионального диалога. Обмен актуальным опытом и взглядами на применение современных подходов, несомненно, внесут свой вклад в развитие более эффективных решений в области онкологии. Пример ИММТ НГУ показывает, что участие в таких мероприятиях остается значимым для научного сообщества и практического здравоохранения.

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 выявил регулярные фонетические соответствия согласных китайского и корейского языков

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сопоставительное исследование по выявлению регулярных фонетических соответствий между согласными китайского и корейского языка провел студент кафедры востоковедения Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Артем Ташлыков. Результатом работы стала сводная таблица регулярных фонетических соответствий согласных фонем китайского и корейского языков. При ее составлении были учтены все возможные слоги китайского языка, а также все соответствующие каждому слогу китайского языка слоги корейского языка. Для объективного сравнения артикуляционно-акустических характеристик звуков молодой исследователь применил методы электроакустического анализа – спектрографии и осциллографии. Свое исследование Артем Ташлыков проводил под научным руководством кандидата филологических наук, старшего преподавателя кафедры востоковедения Антона Шамрина. Данная работа очень важна, потому что сопоставительных исследований по китайскому и корейскому языкам в русскоязычном научном пространстве крайне мало. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования лингводидактических и методических материалов, применяемых при обучении специалистов, владеющих обоими языками. Именно такие сотрудники в настоящее время высоко востребованы на рынке труда.  

Некоторые слова на разных восточных языках звучат в определенной степени сходно, что вызывает определенные трудности у тех, кто изучает их параллельно. Особенно явно данная схожесть выражается в лексике, основанной на иероглифической письменности. Письменность Кореи и Японии с древних времен подвергалась влиянию китайской иероглифической письменности, что и стало одной из причин проникновения определенного множества иероглифической лексики в лексический запас этих стран. При заимствовании лексики, соответственно, заимствовалось и произношение. Но со временем оно неизбежно претерпевало изменения. Происходило это, возможно, из-за различия в артикуляционно-акустической базе этих трех языков. В результате произношение в некоторой степени искажалось, подстраиваясь под набор звуков, привычных для носителей данных языков. Вероятно, внесли свой вклад и фонетические изменения, происходящие во всех языках мира ввиду их естественного и закономерного развития. Результатом изменений в произношении иероглифической лексики в китайском и корейском языках стал тот факт, что одной фонеме китайского языка соответствуют несколько фонем корейского языка, точно так же одна фонема корейского языка может соответствовать нескольким фонемам китайского языка. Таким образом и были сформированы регулярные фонетические соответствия. Моей целью стало выявление таких регулярных фонетических соответствий и их последующая систематизация, — рассказал Артем Ташлыков.

Молодой исследователь заранее составил список из 150 двухсложных слов, обладающих общими иероглифическими корнями как в китайском, так и в корейском языках. Данные слова были подобраны таким образом, чтобы можно было провести анализ каждой из представленных в обоих языках фонем во всех вариантах их реализации в речи. Затем были произведены аудиозаписи двух носителей китайского языка и двух носителей корейского языка.

Предварительно информантам предложили ознакомиться с данным списком слов, а потом прочитать их вслух. Чтобы исключить дефекты при записи и расширить статистические данные, каждое слово произносили по 4 раза, делая между ними паузу. Это помогло избежать комбинаторных изменений в произношении между словами при прочтении. Таким образом, было проанализировано в общей сложности 2400 аудиофрагментов.

Чтобы измерить и абсолютные длительности звуков и подробно описать формантные характеристики записанный материал подвергся анализу с применением электроакустических методов – осциллографии и спектрографии.

—  При помощи осциллограммы можно определить границы гласных и согласных звуков, а также способ артикуляции согласных звуков. Однако, используя одну только осциллограмму, практически невозможно определить, какой именно звук произносится. Поэтому для более детального анализа и определения ряда и подъема гласных, места и способа артикуляции согласных звуков мы получили спектрограммы, представляющие собой графики зависимости спектра звуковых частот от времени. В результате применения такого комплексного подхода, нам удалось установить степень соответствия между аналогичными согласными фонемами двух языков и обнаружить различия в артикуляции и акустических характеристиках звуков китайского и корейского языка. Мы провели сопоставление слоговых структур обоих языков, составили описание акустических свойств основных аллофонов всех согласных фонем, сделали статистический подсчет соответствий. Было установлено в общей сложности 40 регулярных фонетических соответствий, из них 32 соответствия между фонемами, обладающими аналогичным способом артикуляции, 4 регулярных соответствия в паре аффриката-взрывная, 3 – в паре фрикатив-взрывная и 1 – в паре аффриката-фрикатив, — пояснил Артем Ташлыков.

Молодой исследователь составил таблицу, которая содержит все уникальные соответствия слогов между китайским и корейским языком, на основе которой производились вычисления, создал таблицы частоты возникновения фонетических соответствий. Также была сформирована сводная таблица выявленных регулярных соответствий с классификацией фонем по способу артикуляции, в которой было наглядно продемонстрировано наличие или отсутствие регулярных соответствий между теми или иными фонемами китайского и корейского языков.

В моей работе систематизирован обширный эмпирический материал и создана основа для дальнейших теоретических и прикладных исследований в области сопоставительной фонетики языков Восточной Азии. А практическая значимость моего исследования состоит в том, что оно содержит информацию, полезную для одновременного изучения китайского и корейского языков. Результаты моей работы могут быть использованы при разработке учебных пособий и методик преподавания, ориентированных на студентов, владеющих одним из языков и изучающих второй, — сказал Артем Ташлыков.

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.

.

Политех представил инновационные разработки представителям федеральных органов власти

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

4 августа Политех с рабочим визитом посетила представительная делегация во главе с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максимом Орешкиным, заместителем министра промышленности и торговли РФ Михаилом Ивановым, заместителем министра науки и высшего образования РФ Дмитрием Афанасьевым и заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергеем Кучушевым.

В составе делегации были также председатель комитета Государственной Думы по защите конкуренции Валерий Гартунг, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, врио председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев, руководители департаментов министерств.

Гостей встречали ректор СПбПУ Андрей Рудской, проректоры Виталий Сергеев, Людмила Панкова, Юрий Фомин, Дмитрий Тихонов, директор Института машиностроения, материалов и транспорта Анатолий Попович, учёный секретарь Дмитрий Карпов, руководители и сотрудники научных центров и лабораторий.

Для нас большая честь принимать столь представительную делегацию, заинтересованную в знакомстве с передовыми разработками наших учёных, — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Сегодня наш университет является одним из ведущих научно-образовательных центров, где рождаются инновационные идеи и воплощаются в жизнь самые смелые инженерные проекты. Мы гордимся достижениями наших исследователей и с радостью делимся накопленным опытом. Уверен, что Ваш визит откроет новые перспективы для наших учёных, для взаимодействия вуза с индустриальным сектором и различными отраслями экономики. Мы готовы делиться своими наработками и открыты к диалогу, который, несомненно, будет способствовать развитию науки и технологическому лидерству нашей страны.

Во время визита представители власти узнали о новейших достижениях научных коллективов Политеха, увидели разработанное в вузе уникальное оборудование и изготовленные на нём изделия, в том числе по заказам индустриальных партнёров.

Знакомство началось с посещения лабораторий и центров, занимающихся аддитивным производством. В Лаборатории лёгких материалов и конструкций членам делегации рассказали об аддитивном электродуговом выращивании (WAAM), показали первый в РФ роботизированный WAAM-принтер и другие установки. Также была представлена технология изготовления деталей методом сварки трением с перемешиванием на роботизированном комплексе собственного производства.

Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории «Лазерные и аддитивные технологии» ИММиТ представили мобильный комплекс лазерной наплавки «Кочевник». Это уникальная для России разработка, созданная на единой платформе с применением робота, порошкового питателя и высокоточного лазера. Комплекс отличается компактностью и мобильностью: его можно легко транспортировать для выполнения выездных работ по восстановлению крупногабаритных и специализированных изделий. С его помощью уже проведено восстановление ключевых элементов газотурбинных двигателей как российского, так и зарубежного производства.

Ещё одной разработкой, вызвавшей интерес, стал комплекс лазерной сварки топливных элементов водородных источников энергии. Это единственное в стране оборудование, на котором было изготовлено более 700 топливных элементов водородного источника энергии, 350 из которых проходят ходовые испытания на борту судна «Экобалт».

Также гостям показали чашки тазобедренного сустава, созданные комбинированным методом, с использованием технологии нанесения пористого покрытия на заготовку. Сейчас в лаборатории создаётся производственный комплекс, который позволит серийно выпускать до 40 тысяч таких изделий в год.

Для нас важно показывать разработки вживую — не на слайдах, а в действии. Только так можно по-настоящему передать масштаб и потенциал этих технологий, — рассказал директор Института машиностроения, материалов и транспорта Анатолий Попович. — Когда гости видят примеры работ, созданные руками инженеров и учёных, это превращается из абстрактной инновации в предмет реального интереса и дальнейшей поддержки.

Также гости узнали, что Политех стал первым университетом, где появился участок серийного выпуска деталей газотурбинного двигателя: сопловых аппаратов и форсунок. Кроме того, в СПбПУ работает первое в России и Западной Европе оборудование для высокотемпературной 3D-печати отечественного производства, которое позволяет выращивать изделия с направленной структурой.

В холле Научно-исследовательского корпуса «Технополис Политех» делегации представили научно-технические разработки молодых учёных и инженеров, в том числе студентов университета.

Достижения Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» представил заместитель руководителя Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Николай Ефимов-Сойни. Он рассказал об уникальной российской разработке, сфокусированной на обеспечении проектирования и производства в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в различных отраслях и на новых рынках, — Цифровой платформе CML-Bench®. Николай Константинович подчеркнул, что на Цифровой платформе CML-Bench® реализованы десятки прорывных проектов по разработке цифровых двойников изделий для высокотехнологичных отраслей, включая двигателестроение, авиастроение, атомную энергетику, нефтегазовую отрасль, автомобилестроение, судостроение, кораблестроение и медицину, в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации — ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ. Общие положения».

В соответствии с актуальными потребностями промышленных предприятий и сектора беспилотных авиационных систем ПИШ СПбПУ проводит адаптацию Цифровой платформы разработки и применения цифровых двойников CML-Bench® под отрасль БАС. Цифровая платформа CML-Bench.БАСТМ была дополнена системой построения виртуальных испытательных стендов и полигонов для проведения цифровых испытаний как отдельных элементов БАС, так и воздушного судна в целом. Кроме того, платформа включает модуль «Цифровая сертификация», который позволяет проходить натурные сертификационные испытания с первого раза за счёт проведения большого количества предварительных цифровых испытаний. Это сокращает себестоимость разработки, сроки и стоимость сертификационных работ, а также ускоряет вывод продукции на рынок, — отметил заместитель руководителя опытно-конструкторского бюро Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Александр Гордеев.

На стенде гости увидели опытный образец беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Снегирь—1.5», созданный в 2024 году на базе Цифровой платформы CML-Bench® для проведения лётных испытаний, отработки системы управления, валидации и верификации расчётных моделей. А Николай Ефимов-Сойни презентовал инновационные решения, представляющие особый интерес для разработки конкурентоспособных по техническим характеристикам БПЛА, — демонстраторы технологий оверпринтинга, индукционной сварки термопластичных композиционных материалов и автоматизированной выкладки термопластичных однонаправленных препрегов.

Среди разработок ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» также присутствовал натурный образец антидебризного фильтра — высокотехнологичное решение, созданное в интересах АО «ТВЭЛ» (входит в состав Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом») и обеспечивающее бесперебойную работу оборудования в экстремальных условиях эксплуатации.

Технологии оптимизации позволили сгенерировать конструкцию с большим числом «игл», формирующих оптимальную внутреннюю микроструктуру каналов для интенсификации теплообмена. При этом конструкция обеспечивает жёсткость и динамическую прочность при ударном воздействии посторонних предметов массой до 200 грамм, летящих со скоростью до 6 метров в секунду, — подчеркнул Николай Ефимов-Сойни. — В результате за счёт применения методов цифрового проектирования и аддитивного производства эффективность фильтрации повышена в 10 раз.

Напомним, что на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2025 специалисты Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» представили макет БПЛА «Снегирь—2», опытный образец которого будет создан уже в августе 2025 года.

Центр технологических проектов продемонстрировал безэкипажный катер «Морена» для проведения гидрографических и поисковых работ и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат Спрут-М | Octopus-M.

Живой интерес гостей вызвали разработки студентов. Так, студенческое объединение Polytech Voltage Machine представило пожарного робота на гусеничном ходу «Фрезе» и беспилотный грузовой автомобиль.

А ребята из Студенческого конструкторского бюро показали первую модификацию боевого робота Медоеда и поделились, что в своей третьей версии он выиграл бронзу на международном чемпионате «Битва роботов» в 2024 году.

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

.

ГУУ и ЕАЭС: пути расширения взаимодействия

Источник: Официальный сайт Государственного –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Государственном университете управления состоялась встреча с заместителем директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Виталием Вовком.

С бывшим министром промышленности Республики Беларусь пообщались проректор Мария Карелина, директор Центра управления инжиниринговыми проектами Владимир Филатов и молодые ученые университета.  

Встреча была посвящена актуальным вопросам расширения интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Центральной темой стало развитие кооперационного сотрудничества между производителями и поставщиками комплектующих из государств-членов ЕАЭС для создания инновационных видов техники.

Особое внимание было уделено разработке единых цифровых платформ для сельскохозяйственной техники – участники обсудили перспективы использования глобальных систем позиционирования, мониторинга сельхозугодий, сбора климатических данных и анализа почв на тракторах и комбайнах, производимых на предприятиях стран ЕАЭС.

Также стороны рассмотрели вопросы применения обратного инжиниринга в машиностроении как важного фактора для достижения технологического суверенитета Евразийского экономического союза.

В отношении развития кадрового потенциала обсуждались механизмы взаимодействия в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов для ключевых отраслей промышленности стран ЕАЭС. Акцент был сделан на необходимости совместного решения вопросов цифровизации и внедрения искусственного интеллекта на промышленных предприятиях.

В завершение встречи были рассмотрены возможности применения механизмов финансового содействия для реализации совместных проектов, что станет дополнительным стимулом для укрепления экономических связей в рамках ЕАЭС.

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.

.

Политех стал площадкой для Х Международной научно-технической конференции «Газотранспортные системы: настоящее и будущее»

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Газпром» впервые провёл в Санкт-Петербурге Х Международную научно-техническую конференцию «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (ГТС-2025) на базе «Газпром ВНИИГАЗ». В конференции участвовали более трёхсот представителей ПАО «Газпром» и дочерних обществ, ведущих компаний нефтегазового сектора, научно-исследовательских институтов, центров и вузов РФ, а также поставщики продукции и услуг, промышленные группы, работающие в области транспорта газа. Площадками выступили опорные вузы «Газпрома»: Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Программа конференции предусматривала пленарное заседание, работу технических секций и круглых столов, выставку «Газотранспортные системы: настоящее и будущее», технические экскурсии.

В Политехе проходили второй и третий дни конференции. Учёные и инженеры СПбПУ приняли участие в работе технических секций и круглых столов, на которых обсуждались перспективные разработки и технологии для объектов транспорта газа.

Так, на секции «Трубная продукция и новые материалы для объектов ПАО „Газпром“» директор НТК «Новые технологии и материалы» Алексей Альхименко представил доклад об исследованиях металла стальных труб для транспортировки водородсодержащего газа. Он осветил способы транспортировки водорода, перспективы развития мирового рынка водородного топлива, проблемы и механизмы водородного воздействия на материалы и их совместимость. Докладчик представил различные методы испытаний, которые проводятся в Политехе.

Задачами Политехнического университета было создание экспериментальной базы, которая позволила бы исследовать воздействие водорода на материалы, а также разработка методик для этого и базы знаний, которая затем могла бы служить основой для создания отечественной нормативной документации. Соответственно, с ВНИИГАЗ и при участии компаний, которые являются нашими партнёрами, у нас был создан и развивается лабораторный комплекс, — рассказал Алексей Альхименко.

Ведущий научный сотрудник НТК «Новые технологии и материалы» Иван Голубев принял участие в работе секции «Проектирование и строительство ГТС». Он выступил с докладом «Предиктивная аналитика коррозионного состояния промысловых трубопроводов транспорта неподготовленного газа».

Иван Андреевич представил исследование команды НТК «Новые технологии и материалы», которая разработала собственную систему математических моделей прогнозирования развития коррозионно-эрозионного износа на основе данных лабораторных испытаний, проводившихся в Политехе. Проект реализован в рамках выполнения НИР для ПАО «Газпром» и включает разработку программного продукта, позволяющего выдавать рекомендации по выбору способов обеспечения надёжности промысловых трубопроводов. В перспективе планируется развитие тематики с использованием как опыта, полученного при реализации проекта, так и накопленного за годы исследований поведения материала в заданных условиях эксплуатации.

Комбинированное применение математического моделирования, экспериментальных данных и ML-алгоритмов даёт возможность выявлять локальные участки с интенсивной коррозией, прогнозировать развитие дефектов в зависимости от изменений режимов транспортировки, оптимизировать стратегию диагностики и ремонтов, снижая эксплуатационные риски, — отметил Иван Голубев.

Программа секции «Эксплуатация, реконструкция и новые технологии для объектов ГТС» включала доклады профессора Института энергетики Александра Дроздова «Опыт разработки и применения виртуальных тренажёров с ПАО „Газпром“», инженеров Высшей школы энергетического машиностроения Антона Пулина «Перспективы оптимизации процесса транспорта газа за счёт комплексных цифровых двойников газотранспортной системы и компрессорных станций» и Кирилла Алисова «Применение современных аддитивных технологий при модернизации внутренней системы охлаждения турбинных лопаток».

На секции «Энергетические системы ПАО „Газпром“» представители Высшей школы энергетического машиностроения осветили темы: «Разработка микротурбодетандерной установки малой мощности» (инженер Антон Балакин), «Критериальная оптимизация методом регрессивного анализа» (ассистент Михаил Лаптев), «Применение современных аддитивных технологий при внеплановом ремонте элементов ГТУ» (инженер Иван Талабира) и «Разработка автоматизированного комплекса по проектированию и оптимизации радиально-осевых турбин» (инженер Иван Нурков).

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.

.

Магистр Хесус Алехандро Эчеверри Мендоза: Политех, Питер и русская душа

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Хесус с отличием завершил магистратуру в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Он рассказал о своём образовательном пути в Институте энергетики, который начался на родине, в Боливии, и продолжился в аспирантуре Политеха.

— Почему вы решили приехать именно в Россию и выбрали Санкт-Петербургский политехнический университет?

— В 18 лет я увлекся Россией. В Боливии до сих пор работают специалисты, учившиеся в СССР, включая преподавателей моего университета. Меня особенно впечатлили богатая история России и ее инженерные подвиги: первый спутник, первая АЭС в Обнинске и другие. Закончив бакалавриат, я решил, что пора — и выбрал Петербург. Город привлёк своей культурой, театрами и музеями. А Политех стал выбором благодаря его вековым традициям — ведь университету уже 126 лет!

— Какими были ваши первые впечатления от Петербурга и Политеха?

— Первое впечатление — очень холодно! Я из яркой, солнечной страны, и климатическая адаптация была тяжёлой. Но я до сих пор помню, как гулял по Невскому проспекту и был поражён архитектурой вашего города! Сначала я год учился на подготовительном факультете — изучал русский язык. Это был очень интересный процесс. До приезда я учил русский около года в Боливии, но только на начальном уровне. Подфак очень помог. Также мне было невероятно интересно изучать базовые предметы, такие как физика и математика, на другом языке. Испанский — мой родной, и русский от него очень далёк. Я даже удивился, насколько русский язык, на мой взгляд, эффективен для науки. На испанском мы говорим очень много, а в русском, мне кажется, более логичные правила. Так что научные явления или понятия объясняются эффективнее, с меньшим количеством слов.

— Вы получили красный диплом — это огромное достижение! Что было самым сложным в начале учебы?

— Сложно было по двум основным причинам. Во-первых, знание языка. Русский считается одним из самых сложных языков. После подфака мне все равно было трудно понимать всех преподавателей сразу. Со временем язык удалось освоить. Во-вторых, большая разница в системах образования. Мне было сложно адаптироваться, потому что здесь всё идет по-другому. Если говорить об инженерной отрасли, то в Политехе очень практический подход к решению задач.

— Ваша специализация в Институте энергетики?

— Моё направление — электроэнергетика. Я сознательно выбрал эту широкую область из-за ее многогранности и наличия разнообразных специализаций. После изучения возможных путей развития я определился с наиболее близкими мне областями: экологией энергетики, автономными системами и возобновляемыми источниками энергии.

— Как вы организовывали свое время для эффективной учебы? Были ли особые методы?

— Главное — я не боялся задавать любые вопросы преподавателям. Они всегда были готовы помочь! У меня был огромный интерес углубляться в знания, и они постоянно поддерживали. Второй важный аспект — изучение русского языка не прекращалось. Я все время интересовался, задавал вопросы русским одногруппникам, которые в итоге стали моими друзьями. Они тоже всегда были готовы помочь.

— Были ли сложности в общении с русскими студентами?

— Конечно, поначалу были сложности. Но уже с первых дней ко мне подходили, интересовались, откуда я, расспрашивали о Латинской Америке — что у нас есть, чего нет. Так и завязались первые контакты. А к концу магистратуры я с гордостью осознал, что написал дипломную работу на другом языке! Это был настоящий вызов, требовавший настойчивости и целеустремленности. Бывали моменты отчаяния, когда хотелось бросить всё, но я знал, что нужно идти к цели.

— С какими самыми большими не учебными трудностями вы столкнулись в России? Климат, еда, быт, менталитет?

— В начале — климат! Я приехал в конце сентября. Я до сих пор удивляюсь, что у этого города два лица — зимнее и летнее, это интересно, но сложно. Во-вторых, немного менталитет. Мы, латиноамериканцы, не такие прямолинейные, как русские. Мне было трудно привыкнуть, что в России все идет очень быстро, прямо к делу. И всё меняется постоянно. Даже погода! У меня в Боливии, в моем городе, практически нет сезонов. Здесь же нужно постоянно менять одежду в зависимости от сезона. Но это был очень интересный процесс адаптации.

— Что вам больше всего полюбилось в Санкт-Петербурге?

— Здесь можно найти все! Это была столица Российской империи. Я вижу старые здания и чувствую себя так, будто нахожусь в XIX веке! Я ходил по театрам, музеям — здесь всегда есть что-то новое и интересное.

— Вы бывали в других городах России?

— Да, посетил Мурманск, Москву и Брянск. Контраст с Петербургом разительный. Москва живет в ускоренном темпе. Однако уникальная атмосфера Петербурга оказалась мне ближе. При всей современности Москвы, я осознал: это не мой город. Питер, ставший домом, выигрывает по ощущениям. Мурманск запомнился суровым климатом и особым менталитетом жителей: длинная зима, кажется, воспитывает взаимовыручку. Потрясли виды Северного Ледовитого океана и тундры — абсолютно иная природа. Полярные день и ночь — опыт, который сложно осмыслить, но впечатляет невероятно.

— Как вы изменились за время учебы в Политехе?

— Политех изменил меня и как профессионала, и как человека. Благодаря преподавателям я не просто получил знания — я погрузился в мир современных технологий и методов электроэнергетики, о которых раньше лишь слышал. Теперь, держа в руках диплом, я чувствую, что это не просто бумага, а подтверждение того, что я стал настоящим инженером. А жизнь в России научила меня гораздо большему, чем учебники. Питерская погода и все сложности сделали меня крепче духом, научили терпению и невероятному упорству. Теперь я знаю, чтобы достичь цели, нужна не только голова, но и характер.

— Если бы вы знали тогда, в первый день учебы, то, что знаете сейчас, что бы посоветовали себе?

— Совет прост. Общайся с местными с первого дня максимально интенсивно. Это самый короткий и эффективный путь понять культурный код, менталитет и реальные «правила игры» в учебе и жизни России. Знание этих нюансов — от неформальных традиций до подходов к решению задач — оказалось не менее важным, чем академические навыки.

— Что было самым неожиданным или даже шокирующим опытом в жизни и учебе?

— Система образования — вот что меня больше всего поразило! У нас, в Боливии, бакалавриат — это база, фундамент без специализации. Ты становишься специалистом только в магистратуре, выбрав тот самый единственный фокус. Здесь же все иначе. Ты выбираешь специализацию уже на бакалавриате! Магистратура — это следующий уровень. Представляете мое удивление? Адаптироваться было непросто! На лекциях преподаватели порой начинали с середины — будто мы все пропустили первые шесть глав учебника и должны сразу понимать седьмую.

— Какие планы после аспирантуры?

— Надеюсь, что смогу стать преподавателем — либо на родине, либо в другой стране. Мне очень нравится заниматься наукой, еще со школы. Хотелось бы во время аспирантуры совмещать учебу с работой здесь, в России. Ваша страна дала мне возможность учиться, и я хотел бы попробовать свои силы здесь. Посмотрим.

— Считаете ли вы, что диплом Политеха даст вам преимущество при трудоустройстве, будь то в Боливии или другой стране?

— Да, несомненно! Особенно в Азии и Латинской Америке. Работодатели ценят тех, кто учился в России, потому что знают: у вас очень практический подход и методы в инженерии. В Латинской Америке хорошо знают про Санкт-Петербург и про Политех. Диплом этого университета говорит о том, что человек получил глубокие практические знания и способен решать любые инженерные задачи.

— Какой главный совет или напутствие вы дадите будущему иностранному студенту, поступающему в Политех?

— Верь в себя и будь упорным. Поступление и учеба в другой стране — это вызов. Твоя уверенность и настойчивость помогут преодолеть любые трудности. Учи русский язык — это ключ. Без языка будет сложно учиться, общаться, заводить друзей. Интересуйся культурой. Не пугайся «серьёзности». Русские люди могут казаться серьезными и прямыми. Но! Мой опыт показал, что за этим стоит настоящая «русская душа»! Они надёжные и всегда готовы помочь. Самое важное — будь открытым, любопытным и не бойся нового. Учёба в Политехе — это шанс не только получить отличное образование, но и пережить удивительное приключение, которое изменит тебя.

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.

.

Будущее бизнеса: эксперты ГУУ обучили молодых предпринимателей на форуме «Таргим»

Источник: Официальный сайт Государственного –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Представители Государственного университета управления провели образовательный блок «Молодёжное предпринимательство» на Всероссийском молодёжном форуме «Таргим-2025», проходящем в Республике Ингушетия при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты.

В рамках трека молодые лидеры со всей страны получили практические знания для реализации своих идей и советы по воплощению задумок в реальные проекты.

Эксперты ГУУ поделились опытом, провели мастер-классы и интерактивные лекции и помогли участникам прокачать предпринимательские навыки.

Программа реализуется в рамках межрегионального акселератора «Предприниматель для России».

Отметим, что участие Государственного университета управления в форуме стало возможным в том числе благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве с Республикой Ингушетия. Совместная работа направлена на поддержку и развитие молодёжных инициатив, предпринимательского мышления и лидерского потенциала.

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 составе консорциума Центра НТИ НГУ ученые НГТУ НЭТИ разработали технологию производства керамического порошка для изготовления эндопротезов

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Технологию синтеза высококачественного субмикронного порошка α-Al₂O₃ для производства медицинской керамики с использованием отечественного сырья разработали в Центре НТИ по новым функциональным материалам НГУ ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ под руководством заведующего Лабораторией керамических и металлокерамических материалов, кандидата технических наук Сергея Веселова.

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда НТИ в Центре компетенций Национальной технологической инициативы по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» на базе Новосибирского государственного университета. В рамках проекта перед научным коллективом участника Консорциума по новым функциональным материалам — НГТУ НЭТИ — стояла цель создания полного цикла производства биоинертной керамики для эндопротезов суставов: от синтеза керамического порошка до выпуска готовых изделий.

Керамические материалы на основе оксида алюминия и диоксида циркония широко применяются для изготовления эндопротезов, подверженных в процессе эксплуатации интенсивному нагружению, — тазобедренных и коленных суставов. Прежде всего, благодаря таким преимуществам, как высокая износостойкость, срок службы керамического импланта достигает 20 лет — в отличие от металлического аналога. Кроме того, у продуктов износа керамики суставов отсутствует цитотоксичность — материалы биоинертны по отношению к организму человека. Сегодня лидерами в производстве алюмооксидной керамики для крупных, в первую очередь — тазобедренных и коленных суставов, являются Япония, Швейцария и Германия. В России же отсутствует производство керамического сырья для медицинской керамики, поэтому страна находится в значительной импортозависимости от поставок керамических компонентов для эндопротезов. В связи с этим мы поставили перед собой задачу разработать полную отечественную производственную цепочку на российских компонентах: от сырья до готовых изделий, — отметил Сергей Веселов.

В процессе разработки технологии синтеза субмикронного порошка α-Al₂O₃ коллективу лаборатории керамических и металлокерамических материалов удалось достичь дополнительных возможностей в части управления физико-механическими свойствами конечного керамического материала. В частности, освоены методы управления геометрическими характеристиками синтезируемого порошка, что позволяет получать керамику с заданными механическими свойствами.

Опытные образцы разработанного в НГТУ НЭТИ керамического порошка демонстрируют характеристики, сопоставимые с продукцией ведущих мировых производителей: химическую чистоту более 99,5%, дисперсность менее 0,5 мкм и фазовый состав более 99% α-Al₂O₃.

Синтезированный в лаборатории порошок уже успешно тестируется для создания алюмооксидной керамики в лабораторных условиях.

В настоящее время научный коллектив под руководством Сергея Веселова совместно с Центром НТИ по новым функциональным материалам НГУ запустил процесс патентования ключевых этапов технологии создания порошка. Также Центр НТИ с командой разработчиков приступил к коммерциализации разработанных материалов и технологий их производства. Следующим этапом работ является поиск индустриальных партнеров для широкого внедрения в производство новых функциональных материалов для медицины и технологий их изготовления.

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.

.