Студент и сотрудники ГГФ НГУ приняли участие в фестивале «Динотерра»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 23 по 25 июня в п. Шестаково (Кузбасс) состоялся Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра», посвященный дню рождения сибирского пситтакозавра. В мероприятиях фестиваля приняли участие новосибирские ученые из институтов СО РАН, а также представители университета – студент магистратуры Геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета Всеволод Ефременко и кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры исторической геологии и палеонтологии ГГФ НГУ, заведующий научно-образовательным центром «Эволюция Земли» Игорь Косенко. На протяжении трех дней члены новосибирской делегации принимали активное участие в научно-популярном блоке программы.

Всеволод Ефременко

Студент 2 курса магистратуры, палеонтолог, популяризатор науки. Является тьютором Геошколы при НГУ, инженером НОЦ «Эволюции Земли» и младшим научным сотрудником Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. Один из создателей мастер-классов для школьников по палеонтологии, которые проводит НОЦЭЗ.

В 2022 году получил премию Российской академии наук в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук.

Игорь Косенко

Кандидат геолого-минералогических наук, палеонтолог, доцент ГГФ, старший научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, лаборатория палеонтологии и стратиграфии мезозоя и кайнозоя. Возглавляет научно-образовательный центр «Эволюция Земли» НГУ.

С 2012 года – член Всероссийского палеонтологического общества.

В первый день масштабного мероприятия Всеволод выступил на Science Slam. Во второй день фестиваля студент прочел две лекции, одна из которых была посвящена новым технологиям в палеонтологии, а также был экспертом на игре «Биоконструктор», в которой взрослые и дети собирали несуществующих животных, а Всеволоду нужно было объяснить, чем интересны получившиеся существа с точки зрения палеонтологии эволюции. 

—  На «Динотерре» я был год назад с коротким выступлением о том, зачем изучать палеонтологию. В этом году организатор научно-популярного блока, с которой я довольно давно сотрудничаю, пригласила меня выступить на Science Slam и в лекториуме, и я согласился. Так как занимаюсь в институте и университете популяризацией науки, то решил привезти еще и выставку для секции «Наука под открытым небом». Поехали с коллекцией палеонтологии, нефти, геофизики. 

Народ на фестивале был очень заряжен на динозавров, поэтому образцы не оставались без внимания, и каждый лектор и эксперт получил хотя бы один вопрос от аудитории. Отмечу, что разница в подготовке спикеров чувствовалась: мы оказались более опытными в плане подготовки лекций и взаимодействия со слушателями, — рассказал молодой ученый.

Помимо новосибирских исследователей, рассказать о своих наработках приехали ученые и представители университетов со всего Кузбасса, а также известные на всю страну ученые, специализирующиеся на динозаврах. Например, Александр Аверьянов – доктор наук, профессор РАН, специалист по палеонтологии позвоночных животных мезозоя и раннего кайнозоя, участвовавший в более чем 40 палеонтологических экспедициях в России, Узбекистане, Казахстане и Киргизии. Или петербургский палеонтолог Павел Скучас, удостоенный премией имени Ханса Раусинга «За лучшую палеонтологическую работу 2015 года». Оба ученых приняли участие в международном симпозиуме, состоявшемся во второй день фестиваля. 

На круглом столе этого симпозиума свой доклад представил Игорь Косенко.

Я выступил с докладом по своей научной работе, которую я веду в ИНГГ СО РАН. Она посвящена раннемеловой биоте Северо-Востока Китая, Монголии, Японии, Кореи и Забайкалья. Нами был получен ряд новых данных. Например, удалось по геохимическим данным восстановить условия накопления отложений, которые содержат типичные элементы этой самой биоты. Также я презентовал, как эта биота связана с Шестаково – местом, где нашли динозавров и где проводится «Динотерра», — рассказал ученый.

Как молодой исследователь, Всеволод Ефременко не мог не отметить особую атмосферу самого палеонтологического местонахождения, где специалисты обнаружили останки 12 особей сибирского пситтакозавра: благодаря благоустройству оно стало одновременно музейной площадкой с собственной экспозицией и возможностью узнать больше об истории раскопок и изучении найденных объектов, а также осталось местом продолжающихся палеонтологических работ.

В семи минутах от площадки фестиваля расположено место Шестаково-3. Там нашли линзу с динозаврами, откуда было извлечено чуть ли не 12 особей так называемого сибирского пситтакозавра. Удивительно то, во что может превратиться палеонтологическое местонахождение, если заняться его благоустройством. Прямо там установлены экспонаты с костями и стенды с описаниями того, кто изучал их в разное время, каков возраст найденных экспонатов и т.д. Можно походить и погулять, познакомиться с этой информацией. А еще люди в реальном времени там работают. После многочисленных поездок в «поля», когда посещаешь всемирно известные местонахождениям, но менее обустроенные и комфортные для ученых и обычных людей, впечатления, конечно, совсем другие, — объяснил Всеволод. 

Игорь Косенко не скрывает восхищения от второго фестиваля.

«Динотерра» поразила размахом и масштабом. В этом году организаторы сообщили, что на мероприятии было 64 тысячи человек, что в два раза больше чем в прошлом году. Было много известных ученых и популяризаторов науки. А в организации мероприятия принял участие губернатор Кемеровской области. То есть на фестивале явно прослеживается связь между наукой, учеными, музеями и органами власти. Нашим студентам рекомендую однозначно принять участие, потому что это хороший пример совмещения науки, научпоп-событий и развлекательной программы. И, конечно, это возможность увидеть реальные раскопки динозавров, — добавил исследователь.

Согласен с коллегой и Всеволод. Организация мероприятий оказалась на высшем уровне, и даже дождь не ухудшил настрой и не стал помехой для активного взаимодействия ученых и жителей Кузбасса.

На мой взгляд, участие в крупном мероприятии в качестве спикера – это само по себе классно, потому что ты учишься, готовишь новый материал и рассказываешь людям о науке. Мы поехали с задачей хорошо провести время и заинтересовать наукой как можно больше людей. Это получилось, так что от поездки остались только положительные впечатления, — резюмировал студент.

Поездка ученых на фестиваль была поддержана в рамках программы «Приоритет 2030».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

6 проектов студентов НГУ стали победителями конкурса «УМНИК»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «УМНИК» 2022 года. Из 65 заявок, поданных на региональный этап, жюри отобрало 18 финалистов для дальнейшей экспертизы по финансовой поддержке. Все они были одобрены экспертами Фонда и рекомендованы к финансированию, которое составляет 500 тысяч рублей на проект. В число победителей вошли шесть разработок студентов Новосибирского государственного университета, касающиеся фармации, нефтегазовой отрасли, медицинского протезирования, экотехнологий и программирования.

Победители:

  • «Разработка универсальных наноконтейнеров на основе сывороточных белков крови в качестве системы упаковки и доставки терапевтических препаратов», Евгения Григорьева, Факультет естественных наук.
  • «Разработка модуля ввода-вывода с возможностью программирования путем создания связей между встроенными логическими блоками в реальном времени (IOBoard)», Илья Епишин, Физический факультет, магистратура.
  • «Разработка программного обеспечения для интерпретации данных сейсмического мониторинга при разработке месторождений», Глеб Зобнин, Геолого-геофизический факультет.
  • «Разработка гибридного многобраншевого протеза для открытой реконструкции торакоабдоминального отдела аорты», Алексей Лиманский, Институт медицины и психологии В. Зельмана.
  • «Разработка программного комплекса для интерпретации данных оптоволоконных систем термометрии (DTS) в нефтегазовой отрасли», Святослав Понасенко, ГГФ, магистратура.
  • «Разработка твердых низкотемпературных композитных сорбентов для улавливания CO2 из дымовых газов с последующим метанированием по реакции Сабатье», Андрей Шешковас, ФЕН.

Мой проект посвящен разработке программного обеспечения для мониторинга температур с помощью приборов DTS. Планирую готовое ПО предложить компаниям нефтяной отрасли для решения таких задач, как расчет профиля притока, отслеживание технического состояния скважин и других. Рад, что выиграл грант «УМНИК», поскольку он позволяет покрывать внеплановые траты вроде проведения экспериментов, организации экспедиций, тестирования технологии на реальных скважинах,поделился с «Комсомольской правдой Новосибирск» Святослав Понасенко, один из победителей конкурса, студент магистерской программы «IT-геофизика» при Передовой инженерной школе НГУ

Через год грантополучатели должны представить результаты работ – выполнить научно-исследовательскую работу, подать заявку на регистрацию интеллектуальной деятельности, разработать дорожную карту проекта, а также бизнес-план, или подать заявку на конкурс «Студенческий стартап».

Кстати, в прошлом году 25 проектов студентов Новосибирского госуниверситета стали победителями федерального конкурса «Студенческий стартап» и получили финансирование в размере 1 млн рублей на реализацию идеи.

Новосибирская область является одним из самых активных регионов по участию в молодежных конкурсах Фонда содействия инновациям. Традиционно среди новосибирских вузов самые активные студенты в НГУ, НГТУ и НГАУ, а среди научных институтов – сотрудники ИХБФМ и ИК СО РАН. Федеральный центр отмечает, что заявки из Новосибирской области сильные и качественные, и, как следствие, получают высокий процент одобрения. И мы, как региональные представители Фонда содействия инновациям, помогаем ребятам на всех этапах, от оформления заявки до сдачи отчетности, — прокомментировал директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Аспирантка ФФ НГУ Алена Богословцева: «Физика мне всегда казалась простой и понятной»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Аспирантка 1 курса Физического факультета Новосибирского государственного университета, младший научный сотрудник Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы» Алена Богословцева работает в лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники. Последние несколько лет она посвятила физике и как увлеченный специалист не представляет себе, как это возможно – не интересоваться этой наукой? Девушка рассказала, чем так увлекательна физика и как можно заинтересовать ею стремящихся к знаниям людей.  

Для Алены физика – не просто череда формул и законов, а особый взгляд на мир. 

Физика хороша тем, что дает определенную картину мира, которая помогает легче выстраивать цепочки причинно-следственных связей и приносит более глубокое понимание всего, происходящего вокруг. Такой взгляд на мир всегда будет полезен. Физика мне всегда казалась проще и понятнее, чем другие науки. Я и сейчас не изменила свое мнение, несмотря на то обстоятельство, что по мере углубления в предмет, он, с одной стороны, кажется проще, но одновременно с этим и сложнее, потому как становятся известны многие детали, о которых человек ранее ничего не знал. Неважные для непосвященного человека взаимосвязи и явления приобретают значимость и влияют на общий результат. Это и удивительно, — отметила аспирантка.

Алена рассказала, что, поступая на первый курс бакалавриата НГУ, она не была уверена, что станет ученым-физиком. Не было уверенности и в том, что она продолжит обучение в магистратуре. Но она точно знала одно: в любом случае учеба на Физическом факультете не окажется впустую потраченным временем.

Я знала, что взгляд на мир, который формируется у нас на физфаке, все равно будет полезен и поможет мне, даже если я вдруг когда-нибудь решу уйти в программисты или еще как-либо изменю свою карьерную траекторию, — считает Алена.

Девушка не представляет себе, как можно не интересоваться наукой, в особенности физикой, ведь она многогранна, безгранична и способна дать объяснение всему происходящему.

Я не вполне понимаю людей, которые не интересуются наукой. Но уверена – многих из них можно заинтересовать. Здесь важную роль имеет популяризация науки. И говорить о науке следует понятным языком, а это непросто. Проблема в том, что на современном уровне развития науки порог вхождения в нее требует достаточно высокой подготовки. Физик, занимающийся одним направлением науки, может не понять своего коллегу, разрабатывающего другое. Конечно, законы физики неизменны, но области знания расширились. Если физик занимается изучением черных дыр, ему придется долго и развернуто объяснять особенности своей работы коллеге, который изучает гидродинамику. Такова проблема современной науки. И я не уверена, что существует ее решение. Поэтому и возникает необходимость популяризации науки. Ее задача – показать, что наука – не что-то скучное и непонятное, не просто 12 строчек формул, а нечто важное и осязаемое, имеющее непосредственное отношение к нашей жизни и быту. Люди должны знать, чем занимаются ученые, только тогда они будут проявлять интерес к науке, — сказала Алена.

Сейчас молодая исследовательница вместе со своими коллегами занимается выращиванием пленок нитрида алюминия для применения в резонаторах в системах передачи информации. Сбор материала, проведение экспериментов и опытов и систематизация данных помогут Алене не только в написании кандидатской диссертации, но и в продвижении этого направления в физике полупроводников.

Если вы хотите приобщиться к физике, открыть для себя безграничный мир научных знаний и сделать первый шаг в науку, поступайте на Физический факультет НГУ. С условиями поступления можно ознакомиться на странице «Поступление в НГУ», а также в приемной комиссии: 8 (383) 363-40-37, priem@nsu.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

НГУ, «Газпром нефть» и Новосибирская область заключили трехстороннее соглашение

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На Петербургском международном экономическом форуме Новосибирский государственный университет, «Газпром нефть» и правительство Новосибирской области заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны договорились о развитии передовых технологий для нефтегазовой отрасли и реализации крупных технологических проектов региона. 

Качество запасов нефти постепенно снижается во всем мире. Для их эффективной добычи нужны как новые технологии, так и квалифицированные кадры. Вместе с крупнейшими российскими вузами мы сформировали экосистему, которая объединила наши ресурсы для разработки технологических решений, остро необходимых отрасли, а также для подготовки молодых специалистов, обладающих актуальными знаниями и компетенциями. Новосибирский научный кластер известен по всей стране и за ее пределами своим высоким уровнем. Расширяя сотрудничество с НГУ и Новосибирской областью, мы получаем новые возможности для подготовки кадров и создания инновационных решений, которые будут востребованы российской нефтегазовой промышленностью, — сообщил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Среди проектов, упомянутых в соглашении, – создание лабораторного комплекса в рамках проекта СКИФ. Он позволит использовать инструмент синхротронного излучения для достижения бизнес-задач по повышению эффективности разработки газоконденсатных месторождений, подбору методов увеличения нефтеотдачи, развитию центра компетенции по нефтехимии. Результаты исследований на СКИФ позволят развить программный комплекс «Цифровой керн» за счет изучения динамических процессов в горных породах в условиях приближенных к внутрипластовым. Эти исследования повысят эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов и помогут в создании новых технологий для увеличения добычи нефти.

Новосибирский госуниверситет давно сотрудничает с «Газпром нефтью»: компания является индустриальным партнером Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия», а также в значительной мере определяет содержание магистерских программ научно-образовательного центра «Газпромнефть – НГУ». Это позволяет нам совместно готовить высококвалифицированные кадры для нефтегазового сектора. Соглашение между НГУ, «Газпром нефтью» и Новосибирской областью позволит масштабировать наш успешный опыт и совместными усилиями воспитать поколение инженеров-исследователей нового типа для работы над междисциплинарными проектами, в том числе на базе строящейся мегасайенс-установки СКИФ, — прокомментировал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Также в рамках соглашения зафиксирована реализация программы по созданию цифровых инструментов на базе Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета «Когнитивная инженерия». В ходе реализации этой программы предусматривается подготовка сотрудников инженерных специальностей и руководителей технологических проектов в области геологии, геофизики и моделирования процессов. Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в области научной работы и практического применения новых технологий в нефтегазовой отрасли.

Справка:

Федеральный проект «Передовые инженерные школы», реализуемый в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», стартовал в 2022 году. В результате конкурсного отбора на базе ведущих вузов страны было создано 30 передовых инженерных школ, в том числе ПИШ НГУ «Когнитивная инженерия».

«Газпром нефть» является одним из надежных партнеров Новосибирского госуниверситета по реализации научно-технологических проектов и подготовки кадров. Созданный в 2018 году научно-образовательный центр «Газпромнефть – НГУ» объединяет работы исследовательских коллективов и компаний Академпарка по решению важных технологических задач, а подготовка студентов на магистерских программах позволяет вовлекать в эту деятельность все больше талантливой молодежи. Поддержка участия НГУ в программе Передовых инженерных школ со стороны «Газпром нефти» позволила расширить области проектной деятельности, стимулировала развитие отношений с предпринимательским сообществом, а также привело к развитию образовательной повестки по основным и дополнительным образовательным программам. Подписание Соглашения выводит наше взаимодействие на уровень платформенных и программных решений, объединяющих на площадке НГУ различные коллективы, позволяющие реализовывать комплексные продукты для нефтегазовой отрасли, — прокомментировал руководитель НОЦ «Газпромнефть – НГУ» и ПИШ «Когнитивная инженерия» Сергей Головин.

Подписание Дорожной карты реализации Соглашения предполагается провести в рамках Международного форума технологического развития «Технопром 2023», одним из ключевых партнеров которого является компания «Газпром нефть». На этом же форуме будет проведен ряд круглых столов по «настройке» системного взаимодействия отрасли с научно-технологическим окружением, включая научные институты, университеты и частные технологические компании. 

Справка:

X Международный форум технологического развития «Технопром – 2023» пройдет в Новосибирске 22-25 августа в формате Российской научно-технологической недели и объединит на своей площадке более 10 тыс. представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководители органов государственной власти, инвесторов и технологических предпринимателей со всех регионов России. Ключевая тема юбилейного форума – «Технологии как фактор развития регионов». Всего в дни форума работа будет идти по 10 трекам: цифровые технологии и ИИ, ядерно-инновационные технологии, новые материалы, энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, аэрокосмические технологии, агробиотехнологии и генетика, экология и климат, приборо- и станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия.

Ранее мы писали о том, как студенты партнерских магистратур съездили в Санкт-Петербург на трехдневную стажировку в Научно-Технический Центр «Газпром нефти».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Ученые Академгородка разрабатывают отечественный низковольтный универсальный ускорительный масс-спектрометр

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Ученые Новосибирского государственного университета, Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН в составе научной группы Центра коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» разрабатывают отечественный низковольтный универсальный ускорительный масс-спектрометр, чтобы позднее запустить его в серийное производство. Одновременно с этим они намерены заняться обучением молодых специалистов, способных грамотно эксплуатировать и обслуживать эту аппаратуру. Руководителем проекта, поддержанного в рамках программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты», стала директор ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ», исполняющая обязанности заведующего кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ Екатерина Пархомчук.

Пархомчук рассказала, что, начиная с прошлого года, потребность в датировании археологических объектов значительно возросла из-за прекращения взаимодействия российских ученых с зарубежными центрами. Теперь многие вынуждены обращаться в ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ», тогда как раньше могли прибегнуть к помощи зарубежных коллег. Поэтому предложить исследователям высокоточное оборудование для самостоятельных научных изысканий, собранное опытными новосибирскими учеными, – это хорошее решение.

Ускорительный масс-спектрометр – достаточно сложный прибор, и далеко не каждый специалист с ним может справиться. Наши физики – это сотрудники ИЯФ СО РАН. Они сами создают такое оборудование, и кому, как не им, знать все особенности работы с такими установками. Накопленный нашим центром опыт бесценен, наши приборы – ускорительный масс-спектрометр и графитизатор для изготовления мишеней к нему – работают, наши специалисты обладают уникальными знаниями, и мы просто обязаны использовать свои достижения максимально эффективно. 

Наша страна занимает ⅛ часть суши – российские археологи «владеют» самой большой территорией в мире, а центр, датирующий методом ускорительной масс-спектрометрии, всего один. Больше таких приборов нигде в России нет. Поэтому разработка собственного ускорительного масс-спектрометра, обучение своих физиков, химиков и инженеров и запуск комплекса в серийное производство – самый лучший вариант. Мы вполне можем поставить перед собой такую амбициозную задачу и обеспечить необходимой техникой отечественные исследовательские центры, — отметила исследовательница.

В этом году коллективу ученых, помимо выполнения многочисленных рутинных  радиоуглеродных исследований, предстоит разработка и конструирование ионного источника, оценка применимости время-проекционной камеры низкого давления, разработанной и собранной ранее в ИЯФ СО РАН для детекции С-14, Be-10 и I-129, а также сборка стенда графитизации образцов с низким содержанием углерода.  Ожидается, что новый российский комплекс ускорительной масс-спектрометрии универсального назначения при эффективной поддержке работ будет готов через 5 лет и совместит в себе все преимущества обоих уже имеющихся в Новосибирском научном центре приборов, каждый из которых подтвердил свою точность радиоуглеродного датирования на международном уровне

Наш Центр, как никто более в России, готов выйти на разработку и конструкцию этого прибора для серийного производства. Важно, что в рамках проекта мы будем не только создавать свой комплекс ускорительной масс-спектрометрии, но также обучать исследователей работе на нем. Пока в нашей стране лишь несколько специалистов, у которых имеются необходимые знания и опыт работы с этими приборами. Так что потребность в квалифицированных научных кадрах очень высока, и мы возьмем на себя их подготовку, привлечем студентов НГУ к работе по этому направлению, — отметила Екатерина Пархомчук.

Руководитель проекта добавила, что ускорительная масс-спектрометрия открывает  новые возможности для медицины в области разработки новых лекарств, в частности с использованием метода «микродозирования». В России проживает почти 150 миллионов человек, и стратегически важно иметь собственные разработки  лекарственных препаратов. Ускорительная масс-спектрометрия в мире сейчас находится в стадии бурного развития именно потому, что позволяет проводить такие исследования безопасно, относительно быстро и без вовлечения животных. 

Напомним, что к 2025 году, когда будет введен в эксплуатацию новый учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана, который возводится в рамках II очереди строительства Кампуса мирового уровня НГУ, в НГУ появятся новые медицинские направления, в том числе «Медицинская кибернетика» и «Фармация». О том, почему и как университет будет готовить таких специалистов, рассказал в интервью директор ИМПЗ НГУ Андрей Покровский. А первые клинические испытания в Медицинском центре НГУ были запущены в апреле 2022 года.  

Справка:

Метод ускорительной масс-спектрометрии базируется на подсчете количества атомов радиоактивного изотопа углерода С-14 в исследуемом образце. На нашей планете он встречается крайне редко. Ежегодно на Землю из стратосферы попадает около 7,5 кг С-14. Общее его количество на нашей планете – всего 80 тонн, большая часть находится в растворенном в океанах углекислом газе.

Ускорительный масс-спектрометр работает только с графитовыми мишенями. Поэтому образец органического вещества должен быть предварительно очищен и пропущен через так называемый графитизатор. Предварительно из костей извлекают коллаген, из почвы – гуминовые кислоты, из древесины – целлюлозу, углекислый газ, растворенный в подземной воде, преобразовывают в карбонаты металлов, из органического вещества почв или осадков получают углекислый газ. Затем все эти вещества проходят многостадийную процедуру зауглероживания, или графитизации. Имеется несколько типов графитизаторов, различающихся способом очистки и выделения углекислого газа из получаемой после сжигания вещества смеси газов. В российском графитизаторе – это селективная сорбция углекислого газа на оксиде кальция, а в швейцарском – хроматографическое разделение смеси и улавливание CO2 в цеолитной ловушке. И в том, и в другом случае получившийся чистый углекислый газ отправляют в отдельную пробирку с катализатором графитизации – порошком железа – и подают водород в нее. Далее, убирая из зоны реакции образующуюся воду, пробирку нагревают до тех пор, пока весь углекислый газ не превратится в чистый графит. 

Полученный образец графита запрессовывается и отправляется в ускорительный масс-спектрометр, где происходит ионизация вещества под воздействием пучка ионов цезия. Отрицательно заряженных ионов азота, имеющих ту же массу 14, что и радиоуглерод, в природе не существует, поэтому на этой стадии происходит очистка ионного пучка от азота. Затем ионы углерода разгоняются до миллиона вольт и проходят через перезарядную мишень, в качестве которой в российском ускорительном масс-спектрометре используются пары магния, а в швейцарском – гелий. Перезарядка позволяет очистить пучок от молекул – 13СН и 12СН2. Потом ионы поворачиваются в магнитном поле, разделяются по массам и попадают в детектор частиц

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Научные работы студентов и сотрудников НГУ высоко оценили на медицинском форуме в Санкт-Петербурге

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На Всероссийской конференции с международным участием «Алмазовский молодежный медицинский форум 2023» в рамках конкурса научных работ были отмечены исследования студентов и сотрудников Новосибирского госуниверситета.

Так, студентка Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Ксения Проняева в секции «Кардиология: некоронарогенные заболевания» заняла 1 место с исследовательской работой на тему «Установление клинического значения генетического варианта p.Asn515del в гене MYBPC3 in vitro». Также Ксения стала абсолютным победителем финала конкурса научных работ форума.

Цель моей работы заключается в установлении влияния генетического варианта p.Asn515del в гене MYBPC3 с неясным клиническим значением на формирование фенотипа гипертрофической кардиомиопатии в кардиомиоцитах in vitro, — рассказала подробнее Ксения. — В клетки линии ИПСК условно здорового донора с помощью системы CRISPR/Cas9 мы внесли желаемую делецию. Полученные после редактирования линии ИПСК, гомозиготные по делеции p.Asn515del в гене MYBPC3, вместе с ИПСК здорового донора были дифференцированы в кардиомиоциты. После этого мы измеряли площади кардиомиоцитов, так как это является одной из основных характеристик клеточных моделей гипертрофической кардиомиопатии. Было установлено, что клетки с делецией имели большую площадь по сравнению с клетками здоровых пациентов. Это свидетельствует в пользу патогенности данного варианта. Далее мы решили исправить данную делецию в ИПСК пациента. Это также было сделано с помощью системы CRISPR/Cas9

Студентка также отметила, что этот подход может быть использован для установления клинического значения и других генетических вариантов. Кроме того, данная работа может внести вклад в изучение молекулярных механизмов развития гипертрофической кардиомиопатии. Исследование поддержано грантом РНФ № 22-15-00271.

Студентка ИМПЗ НГУ Софья Щербакова заняла 2 место в секции «Студенческое научное общество», где представила проект, реализуемый при поддержке студенческого объединения «Студенческий технопарк клубного типа Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ». 

Задача ЦТТК – помочь ребятам в привлечении инвестиций в проект, в привлечении компетенций ученых НГУ и институтов СО РАН для научного консультирования и научного руководства отдельными направлениями проекта, — сказал директор ЦТТК НГУ Александр Квашнин. — Центр помог студенческому стартапу ООО «ОнкоАналитика» выявить созданные в ходе НИОКР РИД, подготовить и подать заявку на регистрацию программы для ЭВМ, реализующей один из разработанных студентами алгоритмов.

В секции «Ядерная медицина: онкология и не только» кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории бор-нейтронозахватной терапии Физического факультета НГУ Юлия Таскаева получила спецприз конкурса научных работ «За инновационную идею» и заняла 1 место в своей секции с работой на тему «Перспективность использования лития в нейтронозахватной терапии: анализ биораспределения и нефротоксичности лития на мышиной модели меланомы кожи», а ее коллега – научный сотрудник лаборатории БНЗТ ФФ НГУ Анна Касатова – заняла 3 место с работой «Оценка цитотоксичности и накопления различных солей лития в клетках меланомы кожи человека SK-Mel-28».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Сотрудники НГУ создадут новую систему подсчета личинок байкальского омуля

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Проблема восстановления численности омуля в озере Байкал и реках на территории Иркутской области и республики Бурятия решается на правительственном уровне. Перед Росрыболовством поставлена задача – автоматизировать процесс искусственного воспроизводства байкальского эндемика, в том числе подсчет его численности перед выпуском в естественную среду. Разработкой более эффективного оборудования для подсчета личинок омуля займутся специалисты Центра прикладного глубокого обучения Высшего колледжа информатики Новосибирского государственного университета (ЦПГО ВКИ НГУ) и Института интеллектуальной робототехники НГУ.

Ежегодно в Байкал и впадающие в него реки выпускают сотни миллионов молоди омуля. Одно из предприятий, специализирующихся на выращивании и выпуске в естественную среду личинок этого вида рыбы, – Большереченский рыбоводный завод, так называемый «роддом для омуля». Специалисты завода отлавливают рыбу, идущую на нерест, для централизованного и эффективного сбора икры. Полученную икру помещают в инкубаторы, где она без внешних угроз развивается в личинок. В конце весны происходит массовый выклев икринок и выпуск сформированных личинок в естественную среду.

В настоящее время личинок омуля на заводе в Большереченском подсчитывают объемным методом на аппаратах Вейса. Это трудоемкий процесс, который используется на предприятии как минимум 40 лет. Имеется и аппаратура для автоматического подсчета, однако она находится в неисправном состоянии и рассчитана на креветку или некрупную рыбу, а не на такие мелкие объекты, как личинки омуля, линейный размер которых составляет до 10 мм. Альтернативное решение по подсчету личинок во время рабочей командировки на рыбоводный завод предложили программист ЦПГО ВКИ НГУ Павел Жихарев и студентка 3 курса Института интеллектуальной робототехники НГУ Дари Батурова.

Проблема старого устройства подсчета в том, что он создан для поиска объектов определенного размера и формы, то есть видит лишь пятна, силуэты. Поэтому может посчитать вместо личинки маленький камень или пузырёк воздуха, а саму личинку может и пропустить. Наш метод исключает такую возможность – в нём используются нейросети, которые мы обучим распознавать личинку омуля так же, как это делает человеческий глаз, — объяснил Павел.

Аппараты Вейса и лотки транспортировки

Представители университета пообщались с сотрудниками предприятия и ознакомились с действующим порядком технологического процесса инкубации рыбной икры, чтобы учесть особенности промысла при разработке оборудования для подсчета личинок, основанного на компьютерном зрении и нейросетях. Хотя успешный опыт использования подобных систем у ЦРГО ВКИ НГУ имеется, в ходе поездки специалистам стало ясно, что задача по подсчету личинок омуля будет сложнее: необходимо также разработать систему распределения потоков движения воды и личинок, чтобы правильно подсчитывать количество мелких объектов, идущих сплошной массой.

Подобная система учета изделий на принципе глубоких нейронных сетей, разработанная в НГУ, уже проходит тестирование в ООО «Сибстекло» для подсчета стеклотары на конвейере. Однако в случае с рыбоводством нужно было принять во внимание ряд дополнительных факторов, связанных со спецификой отрасли. Уже с учетом этих особенностей мы проверили на нескольких тестовых видео прототип разрабатываемого устройства для подсчета личинок, и точность составила 98 %, — добавил Жихарев.

После того, как потенциальный индустриальный партнер рассмотрит предложение о сотрудничестве, коллектив Центра будет готов приступить к разработке и монтажу оборудования. Специалисты прогнозируют, что успеют завершить все работы до массового выклева личинок омуля весной будущего года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

Магистрант ФИТ НГУ из Конго представил новый алгоритм рекомендации товаров пользователям

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Студент 2 курса магистратуры Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Бумбанда Пама Гондран Альмега занимается научно-исследовательской работой по построению рекомендательной системы для пользователей. В процессе исследования он создал новый метод рекомендации товаров на основе алгоритма коллаборативной фильтрации – технологии прогнозирования предпочтений пользователя с учетом интересов других посетителей интернет-ресурса, согласно которой система, полагаясь на собираемую информацию, рекомендует те товары, которыми аудитория со схожими интересами уже интересовалась, а конкретный пользователь – еще нет. Свою разработку молодой исследователь представил на международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Научная сессия ТУСУР 2023», прошедшей с 17 по 19 мая, и занял первое место в своей секции.

Доклад для выступления на сессии в ТУСУРе я готовил в рамках своей научно-исследовательской работы по построению рекомендательной системы на основе алгоритма коллаборативной фильтрации. Данная тема очень актуальна, особенно в африканских странах, где скорость передачи данных по-прежнему является большой проблемой и отличие от России и других развитых стран. Я постарался создать новый метод, основанный на модификации алгоритма коллаборативной фильтрации и способный работать в условиях низких скоростей передачи данных, — объяснил магистрант.

Как объяснил Бумбанда Пама Гондран Альмега, еще до обучения в университете он разрабатывал интернет-магазин для использования в Конго и захотел добавить модуль для рекомендации товаров. Однако в процессе разработки им были выявлены пробелы в существующих на тот момент технических решениях. Из-за этого выполнить задачу у разработчика не получилось, и пришлось искать другие пути решения проблемы. Так магистрант и пришел к разработке нового метода.

Студент признался, что на победу в конференции не рассчитывал, хотя занимался подготовкой доклада почти четыре месяца. Он рассказал, что немного волновался, но выступил удачно, и аудитория восприняла его выступление с интересом: было задано много вопросов, на каждый из которых у выступающего был готов исчерпывающий ответ.

Я не ожидал, что мой доклад займет первое место, потому что другие ребята, участвовавшие в секции, подготовили очень интересные и качественные презентации. Кто-то придумал новые формулы, а кто-то даже разработал программное обеспечение с применением нейросети. Но победу отдали мне, быть может, из-за актуальности темы исследования. По крайней мере, председатель секции – доктор технических наук, профессор Илья Ходашинский – отметил, что тема действительно интересная, поэтому в дальнейшем я намерен продолжать свои исследования в этой области, — рассказал Бумбанда Пама Гондран Альмега.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

МНСК-2023 объединила более 2 500 студентов в НГУ

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С 17 по 26 апреля в Новосибирском государственном университете состоялась 61-ая Международная студенческая конференция (МНСК-2023). Для представления исследований и обмена опытом с коллегами в университет приехали студенты со всей страны, а также из Казахстана и Беларуси. Также на школьной секции по разным предметам выступили школьники из нескольких регионов. Суммарно в масштабном научном событии приняло участие более 2 500 молодых исследователей (для сравнения: в 2022 году участников было чуть больше 2 200).

С моей точки зрения, студент, который хочет посвятить жизнь научным исследованиям, должен участвовать в научных конференциях, чтобы результат его работы был известен не только его научному руководителю, ー поделилась мнением студентка 3 курса направления «История» Гуманитарного института НГУ Дарья Лавинюкова.

Секции на конференции были разделены по разным отраслям науки: экономика, право, журналистика, алгебра, физика, информационные технологии, геология, история и т.д. Выступить с докладом и не только получить бесценный опыт публичного выступления, но и услышать замечания и конструктивную критику можно было как очно, так и дистанционно. По итогам защиты докладов около 700 студентов НГУ были удостоены дипломов 1,2 и 3 степени. 

Подобные достижения могут пойти в плюс не только с точки зрения представления своей работы. Например, дипломы различных степеней можно подавать как достижение для получения повышенной государственной академической стипендии. А еще некоторые преподаватели засчитывают выступление на МНСК как защиту курсовой работы.

Я выступала с докладом «Эволюция грамматической категории гендера в английском языке и разница в переводе гендерно-маркированных единиц для людей, владеющих английским языком». Название длинное, знаю. Доклад был связан с гендерной лингвистикой, с тем, как люди воспринимают слова в женском, мужском, среднем роде в английском языке и какое подставят в предложение, если у них будет выбор, ー рассказала студентка 1 курса магистратуры направления «Филология» ГИ НГУ Виктория Политина.

Доклад на тему: «Роль Мин Ёнхвана в развитии русско-корейских отношений конца XIX века» я представляла на секции Востоковедения. В докладе я проанализировала развитие русско-корейских отношений второй половины 19 века и объяснила влияние дипломатической миссии Мин Ёнхвана в Россию на дальнейшее взаимовыгодное этих двух стран, ー добавила третьекурсница направления «Востоковедение» ГИ НГУ Анастасия Уханова.

Я выступал с докладом «Численное моделирование детонационных процессов с учетом уравнений газовой динамики и термодинамики реагирующих смесей». В нем описывался созданный на основе метода Годунова численный алгоритм и проведен ряд сравнений экспериментальных результатов с результатами моделирования, ー поделился пятикурсник Физического факультета НГУ Александр Туманик.

Многие участники отмечают, что участие в конференции ー ценный опыт, приобретение новых знаний. 

В ходе работы моей секции наблюдалась дружная рабочая атмосфера, в которой не было места волнению и страху. Если бы я не заканчивала университет в этом году, то с радостью приняла бы участие в следующем году, ー отметила студентка 2 курса ординатуры Института медицины и психологии НГУ В. Зельмана Аяна Дашеева

Справка:

Международная научная студенческая конференция (МНСК) является крупнейшей конференцией, которая посвящена актуальным вопросам развития фундаментальных и прикладных наук в России и за рубежом. Проводится ежегодно. В этом году она являлась 61-й по счету. 

Помимо студенческих секций, на конференции действовали школьные секции, которые были разбиты на 13 направлений: Информационные технологии, Гуманитарные науки, Физика, Машинное обучение и нейросети, Биология, Инженерное моделирование, Биоинженерия и Биоинформатика, Автоматика и робототехника, Химия, Археология, Интеллектуальные системы, Молекулярная биология и биохимия, Краеведение и этнография Сибири. Количество участников в школьных секциях составило почти 300 человек.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

В ЦКП «СКИФ» создается учебно-исследовательская станция НГУ

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Новосибирском государственном университете приступили к проектированию учебно-исследовательской станции в ЦКП «СКИФ», которая будет создана в рамках партнерского соглашения между университетом, Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Институтом катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и Центром. Она станет важной составляющей исследовательского комплекса СКИФ наряду с исследовательскими станциями первой очереди. Руководителем этого проекта стал заведующий кафедрой физических методов исследования твердого тела Физического факультета НГУ Сергей Цыбуля.

Учебно-исследовательская станция 1-7 СКИФ-НГУ «Базовые методы синхротронной диагностики для образовательной, исследовательской и инновационной деятельности студентов» может стать первой из работающих станций СКИФ по нескольким причинам. Для ее запуска не потребуется сложных технических устройств генерации синхротронного излучения вроде вигглеров или ондуляторов, а будет использовано излучение непосредственно из поворотных магнитов. Важно, что многие узлы станции возможно собрать из уже имеющегося в организациях-партнерах оборудования. Создание такой станции поможет решить проблему подготовки профессиональных кадров, готовых к работе над междисциплинарными научными исследованиями на фронтире науки, — объяснил Сергей Цыбуля.

Как пишет газета «Коммерсант», в проект ЦКП «СКИФ» требуются сотни сотрудников, на подготовку которых понадобится несколько лет. Директор ЦКП «СКИФ», замдиректора ИЯФ СО РАН, член-корреспондент РАН Евгений Левичев рассказал, что на сегодняшний день в ЦКП «СКИФ» официально работают 100 человек, а нужно около 500, но этих специалистов сейчас просто нет. Далее потребность в них будет только увеличиваться, причем не только в регионе, но и в целом по стране. С созданием учебно-исследовательской станции, НГУ сможет взять на себя подготовку специалистов по синхротронным методам исследований для различных направлений: физиков, биологов, химиков, геологов, археологов, медиков. Такие специалисты будут в состоянии не только сформулировать задачу, выбрать методику эксперимента и грамотно интерпретировать результаты исследований, но смогут пополнить научно-инженерный персонал СКИФа.

Имея такую уникальную материально-техническую базу для организации учебного процесса, Новосибирский госуниверситет сможет занять лидерские позиции в подготовке кадров для синхротронных исследований, а также получить возможности для разработки и реализации сетевых образовательных программ и программ стажировок совместно с ведущими университетами региона Сибири, Урала и Дальнего Востока. На базе станции будут проводиться учебные занятия, студенты смогут проходить здесь практику и выполнять выпускные квалификационные работы. Для действующих специалистов будут организованы курсы повышения квалификации. Предусмотрено проведение «пробных» научных экспериментов, тестирования и разработки нового оборудования в рамках совместных программ с другими университетами или факультетами, — сказал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук

Следующим этапом реализации проекта, реализуемого в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», станет разработка проектных решений, а также технического задания на узлы и компоненты станции. Кроме того, университетом будут приобретены два детектора для реализации метода рентгенофлуоресцентного анализа.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.