-
В Группе «РОСНАНО» разработали электрофоретические дисплеи нового поколения
-
Ассистент кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов ВМК МГУ Евгений Степанов представил новый метод балансировки транспортных потоков в наложенной сети с использованием многоагентного метода машинного обучения. Результаты исследования показали эффективность предложенного подхода в сравнении с традиционными алгоритмами.
-
Запуск космических программ в инженерном образовании.
10 декабря в рамках XI Конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» Фонд развития Физтех-школ и Госкорпорация «Роскосмос» заключили соглашение о сотрудничестве.
Предметом соглашения является совместное развитие перспективных направлений в области образовательной, профориентационной, научной, научно-технической и инновационной деятельности.
-
Российские учёные разработали метод создания магнитных наночастиц из кобальта, которые могут быть использованы в лечении рака и биосенсорике. Специалисты МФТИ и МГУ имени Ломоносова, под руководством профессора Николая Чеченина, нашли способ получения наночастиц размером от 70 до 1 020 нанометров. Для этого кобальтовые плёнки, погружённые в воду, облучаются короткими импульсами инфракрасного лазера. В МФТИ отметили, что их метод имеет значительный потенциал для развития нанотехнологий.
Исследования показали, что толщина кобальтовых плёнок оказывает большое влияние на размеры получаемых наночастиц. Например, при толщине от 35 до 500 нанометров образуются наноструктуры диаметром 70-100 нанометров. Однако при слишком тонких плёнках частицы неожиданно увеличиваются. Учёные объясняют это особенностями теплового распределения в плёнках разной толщины, что открывает новые возможности для точного контроля размеров и свойств наночастиц.
-
Новая технология ускорит развитие силовой микроэлектроники
В России создана первая установка для выращивания кристаллов нитрида галлия на 200-миллиметровых кремниевых подложках. Этот важный шаг в микроэлектронике был достигнут благодаря совместной работе специалистов АО «НИИТМ» (входит в ГК «Элемент»), НТЦ микроэлектроники РАН и ООО «Софт-Импакт».
-
В «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» произвели фотонные интегральные схемы по топологии 90 и 350 нанометров. Они нужны для создания оптических квантовых и нейроморфных процессоров, необходимых для ускорения систем искусственного интеллекта и вычислительных устройств.
-
6 декабря 2024 года философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова стал площадкой для научных дискуссий, собрав ученых, преподавателей и исследователей со всей страны на Всероссийской научной конференции «Университетская философия в России».
Мероприятие было приурочено к грядущему 270-летнему юбилею Московского университета и стало знаковым событием, объединившим представителей философского сообщества со всей России для обсуждения прошлого, настоящего и будущего университетской философии. Конференция открылась пленарным заседанием, на котором прозвучали ключевые доклады от ведущих специалистов, таких как академик Ю.П. Зинченко, профессор И.И. Докучаев и профессор Р.В. Светлов. Выступления затронули широкий спектр вопросов: от исторической эволюции философского образования в России до анализа современных вызовов и возможностей для адаптации философии в условиях быстро меняющегося общества.
Особое внимание было уделено двум ключевым направлениям: перед конференцией стояла историко-философская задача, включавшая обсуждение традиций преподавания философии в университетах в разные эпохи и их влияния на формирование образовательной системы, а также взгляд в будущее, где обсуждались инновационные подходы к преподаванию философии, развитие междисциплинарных связей и роль философии в современном научно-образовательном пространстве.
-
-
Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с коллегами из «Сколтеха» разработали инновационный материал для восстановления костной ткани. Новый подход, по мнению исследователей, помогает предотвратить образование пустот в поврежденных костях, снижая риск переломов и воспалений.
Материал состоит из пористых микросфер, выполненных из частиц кальция с полилактидной оболочкой. Эта прочная и тонкая оболочка сохраняет объем гранул, что особенно важно для успешной регенерации костной ткани. В отличие от традиционных материалов, которые часто рассасываются быстрее, чем успевает восстановиться кость, новая разработка обеспечивает стабильность формы и объема, способствуя врастанию сосудов и костных клеток. Гранулы постепенно объединяются в единый композит, полностью закрывая дефект.
-
Учёные Омского государственного технического университета (ОмГТУ) разработали инновационный метод получения безопасных красителей для исследования живых клеток. Основой для новых соединений стал пиррол — ключевой элемент множества биологически активных веществ, таких как гемоглобин, витамин B12 и хлорофилл. Эти красители находят применение в диагностике, позволяя визуализировать изменения в клетках и выявлять возможные патологии.
-
Учёные Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) и НИТУ МИСИС совместно с итальянскими коллегами разработали инновационный водоотталкивающий материал для использования в электронике, функционирующей во влажных условиях. Результаты исследования опубликованы в Journal of Composites Science.
Новый материал сочетает гидрофобные и магнитные свойства благодаря включению наночастиц феррита висмута в полимерную матрицу на основе поливинилиденфторида. По словам директора НОЦ «Умные материалы и биомедицинские приложения» БФУ Валерии Родионовой, феррит висмута придаёт поверхности пористость и шероховатость, обеспечивая водоотталкивающий эффект.
-
Ученые Саратовского университета имени Н. Г. Чернышевского совместно с французскими коллегами разработали метод автоматической оценки чистоты искусственно модифицированных белков. Этот подход ускоряет их производство, улучшает качество и снижает потребление химических реагентов.
Метод основан на технологии молекулярного импринтинга, создающей «молекулярные отпечатки» в белковой структуре с использованием молекул-шаблонов. Такие белки широко применяются в создании сорбентов — веществ, которые избирательно поглощают растворенные соединения, что особенно полезно в сельском хозяйстве, например, для растениеводства и животноводства.
-
Российские учёные из ФИЦ химической физики имени Н. Н. Семёнова создали технологию DirectMS1, которая позволяет быстро анализировать бактериальные белки и оценивать жизнеспособность микроорганизмов. Новая методика значительно ускоряет исследования, сокращая их продолжительность с нескольких часов до семи минут, благодаря отказу от сложной фрагментации белков. Это открытие может найти применение в медицине, экологии и биотехнологиях.
Технологию протестировали на микробиоте человека и почвенных бактериях, а также на 19 штаммах микроорганизмов с известным составом. Точность определения бактериальных видов достигла 95%, а ошибки при анализе почвенных микроорганизмов на уровне рода составили не более 12%. Метод также позволяет отслеживать изменения в метаболизме бактерий, что важно для изучения их активности в сложных условиях.
-
Хозяйственный комплекс синагоги
Недалеко от синагоги, которую в прошлом году обнаружили в Фанагории, летом 2024 года нашли хозяйственный комплекс и сад, принадлежавшие иудейской общине. Это была часть еврейского квартала, считают археологи. Об открытии сообщают сайты фонда Олега Дерипаска «Вольное дело», спонсирующего раскопки, и Института археологии РАН, который проводит их совместно с музеем-заповедником «Фанагория».
-
В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) учёные разработали уникальный метод, позволяющий «видеть» людей сквозь стены.
Об этом сообщил профессор Геннадий Цветков, заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, в своём Telegram-канале «IT Пермь».
Метод основан на отслеживании электромагнитного поля человека с помощью хаос-ритмов. По словам Цветкова, если более сильное электромагнитное поле воздействует на биообъект, то можно проанализировать хаотический сигнал, который он излучает.
Для анализа структуры хаоса учёные создали специальную установку. В неё входят устройство внешнего поля, система распознавания хаотического сигнала со стороны биообъекта и программный комплекс для анализа данных.
-
Учёные Самарского университета создали миниатюрные лазерные «иглы», которые обеспечивают высокую точность обработки материалов, придавая им новые свойства.
По словам исследователей, основным направлением применения таких «игл» является создание и модификация материалов на наноуровне, что позволяет разрабатывать сложные структуры с уникальными характеристиками. Кроме того, высокая точность и гибкость лазерных «игл» делают их незаменимым инструментом в оптической микроскопии, где они используются для получения изображений с высоким разрешением.
-
Учёные Курчатовского института создали новый метод производства нетканых материалов для эффективного устранения нефтяных пятен с водной поверхности. Основой метода является электроформование, при котором ультратонкие полистирольные волокна вытягиваются из раствора под воздействием электрического поля. Такие материалы могут применяться не только для очистки воды, но и в медицине, фильтрации воздуха и других областях.
В ходе исследования было установлено, как различные растворители влияют на свойства волокон. Добавление этилового спирта снизило вязкость раствора и уменьшило диаметр волокон. Максимальная сорбционная способность, до 185 граммов вещества на грамм материала, была достигнута с использованием диметилформамида. Волокна диаметром менее 2,5 мкм и их рыхлая структура делают эти сорбенты высокоэффективными для сбора нефти.
-
Ученые из российского Университета МИСИС совместно с коллегами из Китая исследовали, как разрушаются композиционные материалы при температуре ниже -150 °С, и разработали материал на основе металла и металлического стекла.Этот материал может применяться в космонавтике, криогенной промышленности и в полярных широтах, где важна устойчивость к холодам.
В отличие от обычных материалов, он не разрушается хрупко благодаря особым переходным процессам на границе кристаллического и аморфного слоев. Эти процессы вызывают локальный разогрев, что улучшает пластичность материала и замедляет распространение трещин, сохраняя прочность при ударе.
-
Порядка 27% резидентов инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) находятся в поиске финансирования или уже привлекали инвестиции. Подобными оценками итогов первых семи лет работы ИНТЦ поделился гендиректор партнера и оператора научно-технологической деятельности шести действующих ИНТЦ «Акселератора возможностей» Максим Вожагов на пресс-конференции «7 лет ИНТЦ: предварительные итоги проекта Минэкономразвития».
Он уточнил, что запрос отечественных предпринимателей на привлечение инвестиций и нетворкинг остается на высоком уровне. По его словам, общий объем внутренних сделок между резидентами ИНТЦ превысил 200 млн рублей и продолжает увеличиваться.
«Необходимость собраться, проанализировать успехи, боли и, что еще важнее, найти долгосрочных партнеров и кадры -- новый шаг к развитию инновационной экономики России. Мы захотели стать драйвером отраслевого нетворкинга и решили создать кросс-форматный форум, который поможет активизировать диалог государства и бизнеса, работодателей и перспективных кандидатов», — отметил эксперт.
-
Сотрудники физического факультета МГУ, участники НОШ «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», представили новые разработки в области неинвазивного определения уровня гемоглобина с использованием биофотоники. Их исследования, опубликованные в ведущих научных журналах Scientific Reports и Scientific Data, предлагают альтернативу традиционному забору крови, что особенно важно для пациентов, которым необходимо регулярно контролировать уровень гемоглобина.
До сих пор анализ крови оставался основным способом измерения этого показателя, но он требует времени, дорогостоящего оборудования и может вызвать дискомфорт. Неинвазивные методы, использующие оптические технологии, становятся всё более актуальными. В этой области активно работают такие компании, как Google Health и Masimo, а также стартапы, однако универсально точного метода до сих пор не найдено. Одним из путей повышения точности является комбинирование нескольких оптических технологий и создание открытых источников данных для разработки новых алгоритмов.