СТРАНОВЕД
119K subscribers
51.5K photos
7.11K videos
4 files
26.2K links
Самое интересное из региональных ТГ-каналов. Написать нам @mineregion

РЕГИСТРАЦИЯ В РКН: https://clck.ru/3FKZBw
Download Telegram
Forwarded from СПбГУПТД | NEWS
РИА НОВОСТИ: Ученые кафедры химических технологий им. проф. А. А. Хархарова СПбГУПТД разработали способ отделки ткани, позволяющий сделать материал одновременно огнестойким, устойчивым к воздействию воды, масел и бактерий, а также имеющим разные цвета в зависимости от целей использования.

Основа такого текстиля – ткани из метаарамидных волокон, которые в необработанном состоянии выдерживают температуру 450°C, но очень плохо поддаются обработке, в том числе и окраске. Ученым СПбГУПТД удалось не просто получить ткань с колористической отделкой, но и расширить температурные диапазоны ее использования. После отделки такая «умная ткань» выдерживает температуру 540°C и даже сохраняет прочность при охлаждении до минус 80 °C. 

Подробнее 👉🏻 https://clck.ru/33atFK

#Приоритет2030
🔺Не пробовали бороться со стрессом с помощью гончарного круга?

Ученые БелГУ разработали такую технологию биологической обратной связи (БОС).

Суть в том, что в процессе работы с гончарным кругом    человек с помощью подключенного устройства получает информацию о внутренних процессах своего организма: дыхании, сердцебиении, мышечной активности и другие показателях.  А «обратная связь» дается с помощью зрительных, слуховых, тактильных и иных сигналов.

- Сначала пользователь  осваивает работу с гончарным кругом, одновременно  происходит регистрация физиологических показателей. На втором этапе работы включаются  факторы дискомфортного воздействия: меняется скорость вращения гончарного круга, он наклоняется, включаются и выключаются нагревательный элемент, вибромотор и звуковоспроизводящее устройство.  Заключительный этап предполагает последовательное воздействие двух, трех, четырех и пяти стимулирующих сигналов одновременно. — рассказал «Газете.Ru» руководитель Студенческого конструкторского бюро проблем робототехники и мехатроники БелГУ Андрей Алейников.

Если пользователю удается контролировать уровень стресса во время работы с кругом, специальная светодиодная шкала горит зеленым или желтым цветом. В противном случае подсветка меняется на красный, оранжевый, далее синий и фиолетовый цвета по мере отклонения от пороговых значений физиологических показателей.

Устройство можно использовать как элемент тренировочного комплекса по психологической профилактике усталости и переутомления, информационной перегрузки, нервных и психосоматических расстройств,  а также как один из способов подготовки к профессиональной деятельности с высоким уровнем нервно-психического напряжения.
#Приоритет2030 #НаукаБелГУ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧬 Российские ученые нашли способ подавлять рост раковых опухолей

Ученые Сеченовского университета Минздрава России открыли способ подавления роста злокачественных новообразований с помощью нанополимерных частиц.

Подробнее об исследовании читайте по ссылке.

#наука #приоритет2030
Безалкогольное вино защищает почки от повреждений при проведении рентген-контрастных исследований.

Это доказали учёные НИИ фармакологии живых систем БелГУ в результате экспериментов по исследованию свойств деалкоголизированного вина для лечения постковидного синдрома, заболеваний почек, нейродегенеративных патологий.

Вино с высоким содержанием антиоксидантов произведено сотрудниками НИИ по оригинальной технологии из северных сортов винограда, выращенных в ботсаду БелГУ. А сделанная физиками вуза установка позволяет удалять алкоголь, не только сохраняя, но и увеличивая объём полифенолов и других полезных веществ.

Антиоксидантные свойства этого вина предупреждают развитие эндотелиальной дисфункции при системном воспалении, включая постковидный синдром, - сообщил директор НИИ фармакологии живых систем БелГУ, профессор Михаил Покровский.

Исследования проводятся в рамках проекта программы #Приоритет2030.
#УченыеЮФУ разработали уникальный способ ускоренного синтеза материалов для химической промышленности 🧑🏻‍🔬

Коллектив МИИ ИМ ЮФУ разработал инновационную микрофлюидную систему, способную работать под высоким давлением и контролировать состояние катализатора и продукты с помощью спектральных методов. Это открывает новые возможности для более быстрого и эффективного синтеза материалов, используемых в клеях, высокоэффективных пластмассах, растворителях, моющих средствах и тд.

🔗 Подробнее
#НаукаЮФУ #НаукаиУниверситеты #Приоритет2030 #ЮФУ2030
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from СКФУ
ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали инновационные солнечные батареи, которые будут производиться в Ставрополе! Это – важный шаг в импортозамещении и развитии отечественных технологий.

💡Разработка, основанная на сапфировой подложке, позволит снизить зависимость от иностранных поставок и создать конкурентоспособный продукт. Идея учёных СКФУ заключается в том, что попадающий на устройство солнечный свет будет проходить сразу через сапфировую подложку. Таким образом, элемент для будущей солнечной батареи будет, говоря простым языком, «вывернут наизнанку».

Отметим, что разработка ведется в рамках стратегического проекта программы академического лидерства «Приоритет - 2030».

Подробнее на сайте 🎓

#СКФУ #новостиСКФУ #Приоритет2030
Учёные Университета Льва Толстого в коллаборации с профильными научными центрами разработали инновационный метод катализа химических реакций с использованием медной пены

🔬 Этот доступный и многоразовый материал позволяет ускорить синтез кремнийорганических соединений, применяемых в производстве силиконов, медицинских имплантов, защитных покрытий и гибкой электроники.

Ключевое преимущество технологии, работу над которой вели в рамках программы «Приоритет-2030», – медная пена не расходуется, не загрязняет продукт и может использоваться повторно.

Новый метод отличается:
экономичностью — снижение затрат на катализаторы,
экологичностью — отказ от вредных растворителей,
простотой — не требует сложного оборудования.

Разработка найдёт применение в создании биосовместимых покрытий, термостойких полимеров, адгезивов и герметиков. По словам учёных, медная пена открывает новые возможности для «зелёной» химии и удешевления производства высокотехнологичных материалов.

— Создание оптимальных условий для научных разработок и исследований – одно из ключевых направлений Стратегии развития Тульской области. При поддержке Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева по нацпроекту «Молодежь и дети» в регионе на базе вузов открываются новые современные лаборатории, в которых ученые проводят исследования по различным направлениям. Это позволяет находить инновационные решения актуальных задач, повышать качество научных работ и внедрять передовые технологии во все сферы экономики, – отметил председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Панкратов.


#ТолстовскийНаучный #Приоритет2030
Forwarded from НГУ|NSU
В Институте медицины и медицинских технологий НГУ открылась лаборатория биосенсорных технологий🧬

Лаборатория биосенсорных технологий, созданная в рамках реализации стратегического технологического проекта «Биомедицина» программы «Приоритет-2030», начала работу в Институте медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета. Деятельность нового научного подразделения направлена на исследования по созданию экосистемы производства отечественных реагентов для CAR-T терапии. Его руководителем стал кандидат биологических наук Сергей Кулемзин. Новое направление исследований будет развиваться на базе инфраструктуры кампуса мирового уровня НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети», а сама лаборатория разместится в научно-исследовательском центре НГУ, который относится к объектам второй очереди.

CAR-T терапия – это интенсивно развивающийся вид иммунотерапии, при котором собственные Т-лимфоциты (Т-клетки) пациента генетически модифицируют для борьбы с онкологическими заболеваниями. Суть терапии заключается в том, что из периферической крови пациента выделяют Т-клетки, затем с помощью, например, лентивирусных частиц доставляют в них синтетическую ДНК-кассету, кодирующую CAR (chimeric antigen receptor) или химерный антиген-распознающий рецептор. CAR является белком-рецептором, который находится на поверхности Т-клетки, он состоит из нескольких модулей, отвечающих как за распознавание конкретного опухолевого маркера, так и за активацию Т-клетки. Модифицированные Т-клетки за счет своего химерного рецептора находят опухоль и уничтожают ее. Кроме этого, CAR T-клетки активно пролиферируют, то есть количество «лекарства» в кровотоке растет в ходе терапии. Когда же все опухолевые мишени уничтожены, то CAR-Т клетки постепенно погибают, не получая стимулирующего сигнала.

— Сейчас в России уже около десятка команд разрабатывают новые CAR T-клеточные препараты. При этом производство CAR T-клеток, а также контроль качества и мониторинг их «поведения» в пациенте требует немало высокотехнологичных инструментов. Мы решили подойти к этому вопросу комплексно и не только подумать о разработке в контексте новых рецепторов, но уделить внимание также вспомогательным технологиям. Именно поэтому мы говорим о разработке экосистемы CAR T-клеточной терапии, в которую, помимо непосредственных терапевтических продуктов, входят многие реагенты, необходимые биотехнологам и ученым в этой области. Мы считаем, что объединение усилий разработчиков и плотная коллаборация может помочь совместному достижению главной цели — созданию доступной, безопасной и эффективной противоопухолевой терапии, — рассказал Сергей Кулемзин.

Подробнее

#кампусНГУ #новыйкампусНГУ #современныйкампусНГУ #МолодежьИДети#приоритет2030

@nsuniversity
Forwarded from SamSMU NEWs
❤️🔎 Детские профосмотры по-новому

⚙️ В СамГМУ разработали аналитический программно-аппаратный комплекс «АПАК» для автоматизированной профилактических осмотров детей. Пилотное внедрение системы в образовательных организациях Самарской области показало его высокую эффективность в усовершенствовании процедуры массовых профилактических осмотров.

Руководитель проекта, заведующая кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ Галина Порецкова отмечает, что комплекс был создан в ответ на новые требования к медосмотрам школьников.

«Мы создали полноценную цифровую экосистему, которая в перспективе может быть интегрирована с ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системой). Это позволит выстроить непрерывную систему мониторинга здоровья детей с автоматизированным анализом данных», — комментирует она.


«АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка (вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом). Кроме этого, комплекс позволяет проводить электрокардиографическое исследование (ЭКГ) с автоматической передачей данных через Bluetooth-устройства и оперативно анализировать результаты для оценки состояния.

Тестирование комплекса уже продемонстрировало его эффективность.

«АПАК позволил выявить нарушения питания у 4,3% детей и ожирение — у 7,8% подростков. При этом 35% обследованных имели пограничные нарушения массы тела. По сравнению с рутинными осмотрами, комплекс в 2 раза чаще выявляет дефицит веса и в 1,5 раза — его избыток», — отметила Галина Порецкова.


Важным преимуществом системы стала возможность ранней диагностики сердечно-сосудистых нарушений.

Комплекс также включает функцию спирометрии, которая позволила выявить нарушения бронхиальной проводимости у 2,3% детей. Это демонстрирует способность «АПАК» формировать группы риска для углубленного обследования.

Проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»).

#первый_медицинский_технологический #Приоритет2030
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ученые-химики МАУ делают серьезные шаги в создании продуктов будущего, работая с богатством Арктики.

В рамках масштабных междисциплинарных проектов РНФ они вместе с казанскими коллегами изучают молекулярные взаимодействия белков и полисахаров из морского сырья. Эта фундаментальная работа уже приносит практические результаты: исследователи МАУ разработали метод извлечения ценных белковых полимеров из раковин мидий, открывая путь к безотходным технологиям.

Полученные биокомпоненты станут основой для функциональных продуктов питания, кормов и новых материалов. Проведенные полевые исследования в бухтах Баренцева моря уже сейчас предоставят бизнесу данные для выбора оптимальных участков для выращивания мидий. В планах ученых — распространить этот успешный подход на переработку морского ежа и водорослей.


Напомним, что в рамках программы Приоритет 2030 МАУ реализует стратегический проект "Арктические биоресурсы и биотехнологии". Его целью является создание конкурентоспособных на мировом уровне продуктов, материалов и технологий для аквакультуры, рыбоперерабатывающей и пищевой отраслей экономики арктических территорий.

#МАУ #молодёжьидети #нацпроектмолодёжьидети #Приоритет2030

❗️❗️❗️❗️❗️❗️❗️ на сайте и в репортаже Вести Мурман в VK.

😀 Подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM