В НГУ подвели итоги регионального отборочного этапа Биотурнира

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

27 апреля в НГУ в третий раз состоялся отборочный этап студенческого БиоТурнира. В нем приняли участие пять команд: две — из Новосибирского государственного университета, команда ТПУ, сборная СибГМУ (Томск) и МИРЭА — РТУ (Москва), а также команда РНИМУ им. Н. И. Пирогова (Москва).

Первое место заняла команда «Что такое ML?» РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Второе место — у команды НГУ «GeneШтаб». Третье место поделили между собой команда НГУ «мяуРНК» и команда «СибГМУ «μ-сли». Команды-призеры турнира получили приглашение на заключительный этап турнира в Пущино и памятные призы.

— Нам приятен интерес, проявляемый командами других вузов к мероприятию, которое мы проводим. Несмотря на то, что команды СибГМУ и РНИМУ им. Пирогова уже участвовали в других отборочных этапах Биотурнира, проводившихся в этом году, они приехали к нам играть и составили хорошую конкуренцию командам НГУ, играющим «на своем поле». Стоит также отметить, что многих участников, руководителей команд и членов жюри мы видим среди «турнирщиков» не первый год и не только в рамках БиоТурнира, что, с нашей точки зрения, подчеркивает востребованность такого формата соревнований, — рассказала Елена Столярова, координатор команд и один из организаторов турнира.

Для участия в турнире участникам необходимо было собрать команду и решить шесть творческих научных задач, составленных ведущими научными сотрудниками, доцентами и кандидатами биологических наук. Команды по очереди представляли свои решения, а также выступали в роли оппонентов и рецензентов к решениям соперников. Все действия оценивало жюри, в состав которого вошли кандидаты биологических наук, научные сотрудники биологических институтов СО РАН и преподаватели.

— Отборочный этап проходил напряжённо, в этом году первый круг научных боёв был пятикомандным, что серьёзно увеличило эмоциональную и умственную нагрузку. Но продумывать тактику было интересно и увлекательно. Наша команда готовилась к этому событию на протяжении двух месяцев, собираясь уютным кругом в коворкинге читального зала и обсуждая идеи решения и их реализацию. Наши коллеги из других команд в целом показали достойный уровень оппонирования, ко второй половине дня все участники разыгрались, и иногда казалось, что воздух от азарта можно резать ножом. Естественно, планируем посетить заключительный этап грядущей осенью и привезти оттуда ещё больше новых знакомств, идей и, возможно, наград, — поделился впечатлениями Ярослав Габуров, капитан команды «GeneШтаб», студент 3 курса Факультета естественных наук НГУ.

Для команды «Что такое ML?» из РНИМУ им. Н.И. Пирогова это уже 12-й турнир за последние три года. В этот раз команда выступала в неполном составе и с ограниченным набором задач, тем не менее правильно выбранная тактика позволила преодолеть все трудности и одержать победу в отборочном этапе турнира.

— Соперники были достойные и сильные — среди них несколько команд с большим турнирным опытом. Было интересно наблюдать, как ребята из разных университетов и специальностей подходят к решению задач, — это добавляло разнообразия в ход дискуссий. Атмосфера была азартная, местами напряженная (куда без этого!), но при этом Биотурнир традиционно отличается уважительной культурой полемики, что очень важно для научных мероприятий, — рассказала Валентина Крохалева, капитан команды «Что такое ML?», студентка 5 курса МБФ «Медицинская биохимия» РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Как отмечает Валентина, турниры — это не только научные бои и проверка своих навыков и знаний, но и прекрасная возможность ненадолго вырваться из привычного графика, сменить обстановку.

— Я была очень рада вернуться в Академгородок спустя шесть лет. Нам повезло с погодой. В субботу мы весь день гуляли по Академгородку, попали на студенческий фестиваль «Интернеделя» на территории кампуса и вечером дошли до Обского моря, — добавила Валентина Крохалева.

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.

«Ферма будущего»: возможности генной инженерии в сельском хозяйстве

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В рамках 63-й Международной научной студенческой конференции, которая проходила в НГУ во второй половине апреля, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией генетики развития Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН), доцент кафедры цитологии и генетики Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Нариман Баттулин выступил с научно-популярной лекцией «Ферма будущего: как генетические технологии меняют животных». Ученый в доступной форме рассказал участникам конференции о том, как генетики могут воздействовать на геном сельскохозяйственных животных.

Как прочесть геном?

Генетик читает генетические тексты (геномы), как все мы читаем книги или посты в Интернете. Только букв в ДНК всего 4 — А, Т, Г, Ц, зато в одной строке генома человека содержится 3 миллиарда букв. В этих текстах прописаны все характеристики и особенности живых организмов, вплоть до цвета глаз и восприятия холода. Ученые-генетики с большим интересом изучают эти тексты и пытаются расшифровать.

Управляющий участок ДНК включает и выключает определенные гены в нужном органе в нужное время на нужной стадии развития. Если мы научимся понимать «генетические тексты», у нас появится возможность управлять свойствами организмов. Замена всего одной буквы может привести к кардинальным изменениям. Например, «превратить» карие глаза в голубые. Естественно, это будоражит воображение ученых, потому что открывает перед ними огромные возможности. Зная «тексты» ДНК, можно решать многие задачи в различных областях. Самая простаякриминалистика: если злоумышленник оставил на месте преступления свою ДНК, можно прочесть ее и восстановить определенные свойства его организма и даже некоторые детали внешнего облика. Задача посложнее — генная модификация. Если мы научимся модифицировать ДНК, то сумеем искусственно задавать нужные нам свойства организма. Для этого нужно решить большую интересную задачу — научиться находить те участки ДНК, которые отвечают за формирование какого-либо определенного признака, — объяснил Нариман Баттулин.

Ученый рассказал, что генетики узнают, какие буквы в «тексте» ДНК отвечают за те или иные свойства организма с помощью полногеномного анализа ассоциаций (GWAS), который помогает ученым идентифицировать гены, связанные с определенным заболеванием (или другим признаком). Этот метод изучает весь набор ДНК (геном) большой группы людей, выявляя небольшие вариации, называемые однонуклеотидными полиморфизмами или SNP. В его основе находится статистическая процедура, определяющая значимость различия того или иного SNP между группами людей с признаком и без. Таким образом можно выявить участки генома, отвечающие за цвет глаз или структуру волос, когнитивные способности и особенности психики. Вплоть до генов, ответственных за наличие у человека чувства музыкального ритма или чувства юмора, а также за оценки, которые он получает на занятиях, или уровень дохода, которого ему удастся достичь. Благодаря таким исследованиям генетики в случае обнаружения у человека какой-либо патологии или особенности организма, могут определить, на каком именно участке генома произошла «поломка» гена.

Больше мышц!

В животноводстве аналогичные исследования направлены на выявление генов, ответственных за хозяйственно ценные признаки животных — например, мышечную массу у КРС, свиней и овец или яйценоскость у птиц. Генетики научились определять участки генома, позволяющие коровам давать рекордные надои молока, что произвело революцию в сельском хозяйстве, потому что с тех пор, как начали применять этот подход для определения лучших животных-производителей молока или мяса, был отмечен значительный рост производительности сельского хозяйства. Данному подходу не больше 10 лет, но достигнутые за это время результаты позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и уверенно прогнозировать и дальнейший рост производительности в животноводческой отрасли.

Есть и другой подход: генетики ищут участки генома, ответственные за какие-либо патологические признаки организма, исследуя геномы животных с уродствами. «Поломки» генов могут привести к самым странным изменениям фенотипа организмов. Изменения эти — отличный источник информации для поисков участков ДНК, ответственных за их развитие.

Нариман Баттулин в качестве примера упомянул коров породы Бельгийская голубая.  Ее характерная особенность — гипертрофированные рельефные мышцы. Кажется, именно так должен выглядеть продукт генной инженерии, но нет. Причиной тому стали не эксперименты генетиков, а случайная мутация в одном гене, которая увеличила рост мышц. Произошла она довольно давно, но была закреплена селекционерами методом отбора особей с повышенной мышечной массой как хозяйственно ценным признаком. Потом выяснилось, что начальная мутация произошла в результате «поломки» всего одного гена — миостатина, который препятствует закладке избыточного количества мышечных клеток. Если этот ген нокаутировать, росту мышц уже ничто не препятствует и их объем увеличивается вдвое по сравнению с нормой. И ученые быстро научились этим пользоваться.

Есть еще один эффективный способ вмешательства в геном живых организмов. Поскольку все они являются дальними родственниками и имеют общего предка, то и общие гены у них тоже есть. Если найден «сломанный» ген миостатина у коров, это может свидетельствовать о том, что аналогичный ген есть и у других животных, и, скорее всего, в их организмах он отвечает за тот же самый признак или свойство.

В научной литературе описан всего один пример «поломки» гена, препятствующего чрезмерному росту мышц у человека, — того же самого, что у коров породы Бельгийская голубая. Это мальчик, родившийся с нокаутом гена миостатина. У младенца было вдвое больше мышечной ткани, чем у его сверстников.

Казалось бы, вот она, альтернатива изматывающим тренировкам в спортзалах: достаточно блокировать миостатин, и рельефные мускулы обеспечены с самого рождения и без всякого труда. Но у этой медали есть и оборотная сторона. Вдвое увеличиваются все мышцы, и даже те, увеличение которых напрямую влияет на качество жизни и здоровье. К примеру, язык, который тоже является мышцей.

Сложность таких модификаций состоит в том, что каждый ген влияет сразу на множество признаков. С одной стороны, нокаут миостатина увеличивает рост мышц, с другойсоздает проблемы с питанием ввиду увеличенного вдвое языка, с третьейстоль массивные животные с таким большим объемом мышц не могут рождаться естественным путем. Например, та же порода коров Бельгийская голубая. Почти всегда телята этой породы рождаются путем кесарева сечения. Поэтому, прежде чем создавать таких животных с применением генетических технологий, следует задуматься: будет ли это экономически оправданно и стоит ли селить их на ферме будущего? Да, мяса они дадут значительно больше, но сколько потребуется ветеринарных врачей, если производство мяса таких коров будет поставлено на поток? Ведь рождение каждого теленка будет сопровождаться хирургической операцией, — рассказал Нариман Баттулин.

В итоге получается, что экономический эффект от одной мутации на самом деле не такой внушительный из-за дополнительных расходов на изменение технологии содержания животных с нокаутированным геном. Такие ситуации генные инженеры всегда должны продумывать. «Улучшение» одного признака может повлечь проблемы со стороны другого. И найти баланс, чтобы желаемые генетические варианты были бы продуктивны и экономически эффективны, очень непросто. К тому же, их, как показывает практика, очень мало.

«Генетические ножницы»

С точки зрения фундаментальной биологии, если мы хотим узнать, как работают гены, необходимо исследовать этот механизм на животных, у которых мутация произошла случайно. Но для лучшего понимания данного механизма нам необходимо самим воспроизвести его, перенеся этот генетический вариант на другой организм, и посмотреть, что получится. У генетиков есть несколько инструментов для выполнения данной задачи. Самый популярныйинструмент геномного редактирования CRISPR/Cas9. Он основан на элементе защитной системы бактерий, который биологи приспособили для внесения изменений в ДНК растений, животных и людей. Заключается в использовании короткой РНК, которая направляет CRISPR/Cas9 к нужному участку в геноме. После прикрепления к целевой ДНК, CRISPR/Cas9 разрезает две цепи ДНК, позволяя ученым либо деактивировать ген, либо вставить новый участок ДНК на место разреза. Уже одного разрыва достаточно, чтобы «сломать» ген и внести изменения в ДНК. По сути, этот инструмент геномного редактирования представляет собой биологическую молекулу, способную найти в геноме нужное место для «удара». Это очень важно, потому что геном человека, как и геном коровы и других млекопитающих, состоит из 3 миллиардов нуклеотидов, и найти нужный не так-то легко. Инструменты геномного редактирования позволяют нам это сделать, — пояснил Нариман Баттулин.  

С помощью этих инструментов можно самые популярные генетические варианты переносить от одних видов животных другим. Например, в геноме тех же коров породы Бельгийская голубая присутствует нокаут гена миостатина, а у коров других пород его нет. Привнести это генетическое изменение скрещиванием можно, но это займет слишком много времени. А вот с помощью инструментов геномного редактирования прямо в ДНК мясных пород ввести нужный генетический вариант — вполне. И такие телята уже были получены.

В одной из научных статей на эту тему «Эффективное внесение мутаций с помощью CRISPR/Cas9 в геном поросят», которая была опубликована в научном журнале Scientific Reports, рассказывается, что авторы получили 8 поросят с нокаутом гена миостатина. И действительно, мышцы у них были по размеру вдвое больше, чем у обычных поросят. Вот только все модифицированные животные умерли в течение недели. Но почему редактирование генома, которое успешно проводится на коровах, дало сбой на свиньях? 

Все дело в том, что каждый ген влияет не на какую-либо одну функцию, а на несколько сразу. Так, в геномах коровы породы Бельгийская голубая содержатся другие генетические варианты, которые компенсируют негативное влияние нокаута миостатина на организм, у свиней же таких вариантов нет. Поэтому генетикам важно помнить, что результаты переноса одного генетического варианта на другой генетический фон могут быть непредсказуемыми и нежелательными, что и произошло в случае с поросятами, в геноме которых был нокаутирован ген миостатина. Но иногда результаты оказываются положительными. Благополучно перенесли нокаут гена миостатина ягнятаих мышечная масса увеличилась, но, в отличие от поросят, они оказались жизнеспособными. Удачно блокировали этот ген у рыб. В Японии этой манипуляции подвергли морского леща, после чего мышечная масса этого вида увеличилась на 17%. Эксперименты по «наращиванию» мышц у этих рыб продолжаются, предпринимаются попытки вывести генно-улучшенного морского леща на рынок. А вот генетически модифицированный лосось уже вышел на американский рынок. Правда, на это предприятию, реализующему такой смелый проект, потребовалось 30 лет работы и 100 миллионов долларов вложений. Если обычный лосось в возрасте 18 месяцев достигает 33 см в длину и весит 1,3 кг, тогда как его трансгенный сородич длиннее вдвое и достигает веса 3 кг, — рассказал Нариман Баттулин.  

Кстати, на ферме будущего вполне найдется место и аквакультуре, которая в настоящее время становится важным элементом сельского хозяйства. Большая часть рыбы, поступающей на наш стол, не выловлена из естественных условий обитания, а выращена на рыбохозяйственных предприятиях.

Полезные мутации

С помощью генной инженерии ученые могут вносить в геном животных различные полезные изменения. Например, лишить КРС рогов, что позволит избежать многих проблем, а именно — травмирования других животных или работников фермы.

— Существуют генетические варианты естественных мутаций, полученные у комолых (безрогих) коров. Вычислив гены, ответственные за такую полезную мутацию, можно искусственно отредактировать геном коров других пород, и на свет будут появляться телята, полностью соответствующие своей породе за одним только исключениемрога у них не вырастут. При этом другие особенности и преимущества породы остаются неизменными. Такие телята уже были получены. В норме для животных их породы характерны длинные рога, но у генно-измененных коров этой породы их нет, — уточнил Нариман Баттулин.  

Путем геномного редактирования можно «приспособить» коров к изменению климата. Например, к потеплению. Существуют генетические варианты, позволяющие повышать их температурную адаптацию, то есть устойчивость к тепловому стрессу. Например, если ввести соответствующую мутацию в геном коров породы ангус, «сломав» всего один ген, шкура генно-измененного животного становится чуть тоньше, а шерсть — реже, что на 0,3-0,5 градуса снижает температуру тела в тепловом стрессе. Поэтому несмотря на то, что абсолютные цифры небольшие, с точки зрения биологической системы это очень значительное изменение.

Аналогичным способом можно создать и холодоустойчивых животных. При выполнении этой задачи генетики ищут вдохновение в якутских породах скота, которым нипочем даже самые суровые морозы. Они могут зимовать на открытой местности, так что строить теплые коровники не требуется. А причина такой невосприимчивости к холодам кроется, конечно, в их геноме. Ученые выявили тот самый генетический вариант, влияющий на холодоустойчивость якутских пород скота. Этот же генетический вариант обнаруживается у глубоко ныряющих животных, а также у млекопитающих, способных впадать в глубокую спячку или значительно изменять температуру собственного тела.

Прежде чем реально воспроизводить эти генетические варианты у других пород, очень важно попробовать понять, каким механизмом реализуется данные процессы. Поэтому в Институте цитологии и генетики СО РАН мы создали модифицированных мышей, у которых воспроизвели генетический вариант якутских коров. Теперь пытаемся понять, как эти мыши чувствуют себя в условиях низких температур. Наблюдаем за изменением частоты сердечных сокращений у эмбрионов мыши в зависимости от снижения температуры окружающей среды. И есть надежда, что очень скоро мы поймем, как этот механизм работает, и сможем создать холодоустойчивых мышей. Но желательно, чтобы на ферме будущего их не было, — сказал ученый.

Самое впечатляющее, по мнению Наримана Баттулина, что может быть на ферме будущего, — это свиньи, которые станут донорами органов для человека. К сожалению, у человечества нет возможности обеспечить донорскими органами всех нуждающихся. Альтернативой обычным донорам могут стать генно-модифицированные животные, органы которых можно будет пересаживать человеку. По многим параметрам единственный вид, который может быть использован в этих целях, — свинья. В последние годы в этой области был достигнут значительный прогресс. В мире известны случаи успешной ксенотрансплантации почки от трансгенной свиньи человеку. Однако после нее немногочисленные пациенты жили совсем недолго. Рекордсменом стал прооперированный в США в январе этого года мужчина. Он живет с такой почкой уже четыре месяца.

Самые сложные генетические изменения, которые производились на животных, были сделаны на свиньях в целях последующей ксенотрансплантации. В данном случае необходимо внести в геном десятки модификаций, «сломать» гены, производящие белки, которые наша иммунная система воспринимает как чужеродные. Кроме того, надо совместить иммунные системы и системы свертывания крови человека и свиньи. И подобных модификаций необходимо сделать многочем больше, тем успешнее будет процедура ксенотрансплантации. Решением этой задачи занимаются генетики всего мира, в том числе ученые новосибирского Академгородка, — отметил лектор. 

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.

Цифрового ассистента для служб ЖКХ наукограда Кольцово создают в НГУ

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Сотрудники Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета приступили к созданию цифрового двойника систем управления инфраструктурой наукограда Кольцово. Первым проектом, прототип которого должен быть представлен летом этого года, станет цифровой ассистент по подготовке коммунального хозяйства наукограда к отопительному сезону. Об этом рассказал заместитель директора ЦИИ НГУ Игорь Болдырев.

Наше сотрудничество развивается в рамках соглашения между Кольцово и НГУ, руководство наукограда поставило нам ряд задач, в решении которых могли бы помочь технологии искусственного интеллекта. И на сегодняшний день дальше всего мы продвинулись в сотрудничестве с предприятиями городского ЖКХ, а именно в области подготовки муниципалитета к началу отопительного сезона, — объяснил он. 

На текущий момент по итогам ряда рабочих встреч сформировано техническое задание для команды разработчиков ЦИИ НГУ, которое определяет, какие задачи должен решать их цифровой ассистент.

Прежде всего, подготовка к отопительному сезону подразумевает соблюдение определенных протоколов, в том числе в сборе информации и оформлении соответствующей документации, причем в жестко оговоренные сроки. 

 Эта работа полностью укладывается в нашу концепцию цифрового двойника системы управления «СИГМА», которая является одной из центральных разработок Центра искусственного интеллекта НГУ, — подчеркнул Игорь Болдырев.

Кроме того, специалисты ЦИИ НГУ предлагают использовать свои компетенции в области создания систем мониторинга состояния отопительной системы и прогноза возможных аварий и утечек тепла, также интегрировав ее работу с цифровым ассистентом. Это позволит еще больше повысить эффективность как подготовки к отопительному сезону, так и его проведения. 

В университете отмечают, что с подобными задачами сталкиваются фактически все муниципалитеты нашей страны и после апробации на инфраструктуре Кольцово, созданные решения можно будет предлагать для широкого внедрения в других населенных пунктах.

— Сейчас в работе Центра наступает этап, когда мы от теоретических работ переходим к созданию на базе этих исследований уже конкретных цифровых продуктов и сервисов, подразумевающих использование искусственного интеллекта в управлении городским хозяйством и строительной отрасли. Напомню, что практическое применение наших разработок было одним из ключевых условий открытия центра. И наукоград Кольцово сразу рассматривался как одна из главных площадок для внедрения пилотных проектов, — отметил директор ЦИИ НГУ Александр Люлько.

Прототип цифрового ассистента должен быть готов к концу июня, чтобы в течение лета муниципальные предприятия Кольцово могли протестировать его работу и дать соответствующие оценки.

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.

27 апреля в рамках «Интернедели» под куполом НГУ открылась выставка «© – символ» от Арт-клуба НГУ

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Экспозиция посвящена современной интерпретации символизма в искусстве. Организаторы поставили перед собой цель сделать сложные художественные образы доступными для понимания, раскрыть заложенные художниками смыслы и помочь зрителям избежать неверных трактовок. Главным критерием отбора работ послужило наличие конкретного символа — художникам предложили не только создать произведение, но и сопроводить его авторским пояснением, чтобы глубже погрузить зрителя в свой замысел.

Открытие выставки началось с выступления Анастасии Поменчук, исполнившей композицию на китайском барабане. Затем с лекцией о символизме XX века выступила Нина Леонидовна Панина, доцент кафедры истории, культуры и искусств Гуманитарного института НГУ. Программу дополнили современный танец Александры Щербаковой и конкурс картин, а завершил вечер Роман Ли с музыкальным перформансом. Вдохновившись Паганини, он постепенно снимал струны со скрипки, продолжая играть на оставшихся, — этот номер стал яркой финальной точкой мероприятия.

Всего на мероприятии собралось около 110 гостей. На выставке были представлены картины, созданные с помощью разнообразных техник и материалов, от маленьких картонных холстов до масштабных полотен на подрамнике.

— Мне очень нравится атмосфера, и я безумно рад, что выставка состоялась именно здесь именно в это время, потому что светлое пространство внизу и темное сверху великолепно выбивают из рутины жизни. И мне очень нравится уровень работ, которые здесь представлены. Среди них есть те, в которых надо разбираться и заглянув за которые можно увидеть целый механизм, — поделился впечатлениями Роман Ли.

Еще одного гостя выставка вдохновила на творческий эксперимент:
— Я хотел пройтись по всем выставленным картинам и разрисовать каждый листочек в соответствии с вызываемыми ассоциациями, а также прибавить эмоционально окрашенную подпись — внутри каждого кусочка букв слова «Н О Р М» были бы разные элементы, а сам контур буквы мог быть, допустим, ломаным (тревога), бледным (отрешенность, пустота), волнистым (легкость, податливость), — рассказал Никита Бутин.

Не смогли попасть на открытие? Не беда! Выставка продолжит работу в течение месяца на 2 этаже 2 блока НГУ. У вас еще есть возможность погрузиться в мир искусства и открыть для себя новые грани творчества художников НГУ.

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.

НГУ стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку Правительства на обучение специалистов в сфере ИИ

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Минцифры России совместно с АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» завершили конкурсный отбор вузов, которые будут обучать высоквалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта до 2030 года. Грантовая поддержка предоставляется в форме субсидий из федерального бюджета, существенным условием является софинансирование со стороны индустриальных партнеров в объеме не менее 30%. НГУ вошел в список победителей, заняв четвертое место в рейтинге вузов, и стал единственным вузом за Уралом, получившим поддержку.

Грантовая поддержка будет предоставлена на разработку и реализацию новой бакалаврской программы «Прикладной искусственный интеллект» в Институте интеллектуальной робототехники НГУ, приём на обучение начнётся уже с этого учебного года. Первый набор составит не менее 150 студентов.

Одним из ключевых научно-исследовательских направлений, которое будет развиваться на базе инфраструктуры современного кампуса НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети», является тематика «Передовые области прикладной математики: искусственный интеллект и обработка больших данных, прикладной инжиниринг». Новая образовательная программа разработана в целях решения технологических задач нового направления. Выпускники программы смогут проводить настройку существующих моделей ИИ, дообучение таких моделей, использовать ранее созданные программные библиотеки и фреймворки для решения прикладных задач, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Институт интеллектуальной робототехники — самое молодое образовательное подразделение НГУ, в котором численность студентов бакалавриата по программе «Мехатроника и робототехника. Искусственный интеллект» за 5 лет выросла более чем в 7 раз, в том числе и за счет иностранных студентов. В 2024 г. по результатам рейтинга вузов по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта НГУ стал лидером среди вузов СФО и вошел в топ-15 лучших вузов страны.

Конкурс грантов был направлен на поддержку лучших российских вузов с сильными образовательными программами в сфере ИИ и большим потенциалом для подготовки кадров нового уровня. Высокая итоговая оценка заявки НГУ, которая подготовлена совместно Институтом интеллектуальной робототехники и Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ, подтверждает значительный потенциал университета для подготовки кадров в целях обеспечения технологического лидерства страны. Предполагается, что обучающиеся на новой бакалаврской программе будут активно участвовать в реализации стратегических технологических проектов Программы развития НГУ в рамках «Приоритета», — отметила Светлана Саблина, проректор по учебной работе НГУ.

Ключевая особенность обучения — это фокус на практическом применении ИИ и решении реальных задач от индустриальных партнёров, которые обеспечивают софинансирование образовательных программ в объеме не менее 30% суммы гранта. Это стало одним из существенных условий конкурса.

— Партнером университета по реализации нового образовательной программы выступила компания «Ростелеком. Информационные технологии». С «Ростелекомом» мы уже больше года сотрудничаем в рамках Центра искусственного интеллекта НГУ. Среди основных совместных проектов — разработка интеллектуальной системы управления городскими транспортными потоками, системы обеспечения безопасности и другое. Вторая компания, которая поддержала нашу инициативу, — «Т1 Иннотех». Это крупная компания, работающая в сфере ИТ и ИИ, наш новый партнер, с которым мы только начинаем работать.  Благодаря такой кооперации образовательная программа будет ориентирована на потребности рынка и решение задач современной ИИ-индустрии. Еще во время обучения мы будем привлекать преподавателей-практиков и включать студентов в работу над реальными проектами, — подчеркнул Александр Люлько, директор Центра искусственного интеллекта НГУ.

Справка:

Конкурс на получение правительственных грантов проводился в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Конкурсный отбор вузов осуществлялся по двум уровням – «ТОП ДС» и «ДС». В общей сложности победителями стали 22 вуза из 14 регионов России, которые будут готовить топ-специалистов в сфере ИИ. В итоговый список вошли ВШЭ, МФТИ, ИТМО, СПбГУ и другие ведущие вузы страны. До 2030 г. по новым образовательным программам планируется обучить более 10 тыс. студентов.

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.

В НГУ открылась выставка Музея истории НГУ «Великая Отечественная война в лицах. Новосибирский государственный университет»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В экспозиции представлены истории людей, которые непосредственно принимали участие в военных действиях или занимались научной деятельностью и внесли свой ощутимый вклад в победу народа Советского Союза над фашистской Германией. Всего на выставке собрано 126 портретов. До 23 мая экспозицию можно увидеть в переходе второго этажа между первым и третьим блоком Учебного корпуса НГУ (ул. Пирогова, 1).

— Здесь, конечно, есть и академики. Например, Михаил Алексеевич Лаврентьев, Герой Соцтруда, лауреат Ленинской и Государственной (Сталинской) премий. Часть из этих наград он получил именно за его научный вклад в победу народа. Он награждён орденом Отечественной войны второй степени, пятью орденами Ленина. Его исследования и разработанные им кумулятивные снаряды сыграли большую роль и повлияли на исход Курской битвы 1943 года. Среди ветеранов, тех людей, которые внесли свой существенный вклад, очень много научных сотрудников. Например, Алексей Андреевич Ляпунов, член-корреспондент АН СССР. Он был совсем молодым лейтенантом, когда во время наступательных боев в районе Курской магнитной аномалии внес в артиллерийский расчет поправку на магнитное отклонение, что обеспечило успех артподготовки, — рассказала Лидия Воробцова, директор Музея истории НГУ.

Еще один участник войны — Самсон Семёнович Кутателадзе, академик, основатель одной из ведущих научных школ по теплофизике и гидродинамике. Он находился на фронте с августа 1941 по май 1945 года. Легендарный ректор НГУ Спартак Тимофеевич Беляев, академик, профессор, имеет множество наград, он прошел всю войну и демобилизовался в звании младшего лейтенанта.

На выставке представлены истории не только выдающихся ученых и академиков, но и тех людей, которые работали и преподавали в НГУ. Например, Ангелина Ивановна Кузьмина — лингвист, участница Великой Отечественной войны.

Я лично ее очень хорошо помню. Когда я училась на гуманитарном факультете, это в конце 1970-х — начале 1980-х годов, Ангелина Ивановна у нас преподавала немецкий язык. Она прошла практически почти всю войну с весны 1942 года до ее окончания. Она была и телеграфистом, и радистом, и командиром взвода связи, работала также переводчиком в этот период. Это вообще уникальный человек, кандидат филологических наук, доцент нашего университета. Очень обаятельная и позитивно настроенная женщина, — вспоминает Лидия Воробцова.

Луиза Стефановна Бочарова — кандидат экономических наук, старший преподаватель, а позже — доцент кафедры политэкономии нашего университета. Она работала в контрразведке штаба 2-й воздушной армии Юго-Западного фронта, позднее — 1-го Украинского фронта.

Также на выставке представлены портрет и история профессора кафедры высшей математики НГУ, участника Великой Отечественной войны Льва Яковлевича Савельева. Лев Яковлевич родился в 1929 году в Одессе. В 14-летнем возрасте добровольцем вступил в Красную Армию, на курсах радистов за короткий срок получил квалификацию «радист-телеграфист 3-го класса» и воинское звание «ефрейтор». После демобилизации в августе 1945 года Лев Яковлевич продолжил учебу в школе, а через два года стал студентом математического факультета Московского государственного университета. Окончив МГУ, приехал в Новосибирск, где только-только открыли НГУ. Он вел курсы по математическому и функциональному анализу, теории вероятности и математической статистике, случайным процессам и многие другие.

Буквального про каждого «героя» выставки можно говорить очень долго, потому что каждый внес свой вклад в Победу.

— Я думаю, что студентам, преподавателям, сотрудникам будет очень приятно посмотреть, прочитать про тех людей, которые представлены на выставке. Кроме того, на сайте Музея истории НГУ у нас есть две особых страницы. Одна посвящена также участникам Великой Отечественной войны, а вторая страница носит название «Участники войны вспоминают», то есть это воспоминания о годах войны. Всегда можно зайти на сайт нашего музея и познакомиться с ними. Герои этих историй описывают свое время и то, как они еще совсем молодыми ребятами, многие только окончив школу, пошли на войну. Кто-то ушел из вузов, кто-то только окончил вуз и пошел как раз на фронт в этот период. Недавно у нас была выставка, посвященная 100-летию со дня рождения одного из старейших профессоров Гуманитарного института, тогда Гуманитарного факультета, Варлена Львовича Соскина. В экспозиции мы более широко представили информацию о том периоде, когда он был на войне. В целом у нас есть военные фотографии примерно половины участников войны, так что есть что посмотреть и оценить, гордиться теми людьми, которые преподавали, работали в нашем университете, и те, благодаря которым мы вот сейчас празднуем этот замечательный праздник, День Победы, — подвела итог Лидия Воробцова.

Материалы выставки были собраны из нескольких источников. Это и материалы Музея истории НГУ, и личные дела из архива НГУ, и письменные воспоминания участников боевых действий, и фотографии «Эстафеты Победы», которая проходила в 2010 году. В свое время, к 30-летию Победы в 1975 году, на стене недалеко от Мальцевской аудитории, которая находится в главном, историческом корпусе НГУ, выставлялся большой стенд, там было представлено около 70 ветеранов войны. Эту информацию Музей истории НГУ со временем дополнил. Помимо материалов выставок 1970-80-х годов, сотрудники Музея анализировали справочные издания к 75-летию Великой Победы, в которых также упоминаются истории сибирских фронтовиков. Отдел социального управления НГУ, который напрямую работает с ветеранами ВОВ, помог восполнить некоторые личные истории и также выставить их вместе с портретами на выставке.

На сегодняшней выставке представлена наиболее полная информация по большинству из тех людей, которые связаны с Новосибирским государственным университетом и Сибирским отделением наук РАН и при этом являются непосредственными участниками Великой Отечественной войны или внесли вклад в Победу благодаря научным трудам.

Кроме портретов и историй сотрудников, преподавателей и ученых НГУ, на выставке представлена цифровая панель с документами из Новосибирского областного архива, которые посвящены подвигу сибиряков во время Великой Отечественной войны. Демонстрация организована Андреем Владимировичем Дмитриевым, заведующим кафедрой отечественной истории Гуманитарного института НГУ. Выставка включает три экспозиции:

«Дивизия прорыва»

Экспозиция посвящена боевому пути 133-й стрелковой, впоследствии 18-й гвардейской дивизии, сформированной еще до 1941 г. в Новосибирске и принявшей участие во многих сражениях Великой Отечественной войны. Эта дивизия вела бои на Калининском фронте осенью 1941 г. и зимой 1941–1942 гг. в ходе Московского сражения, участвовала в боях под Ржевом, в Белоруссии и Прибалтике, а завершила свой путь на территории Восточной Пруссии.

«Новосибирцы – фронту»

Экспозиция представляет материалы, связанные с историей 150-й стрелковой, затем 22-й гвардейской Сибирской добровольческой дивизии, созданной в Новосибирске летом 1942 г. В ее рядах сражались и погибли те люди, чьими именами названы улицы нашего города: Михаил Перевозчиков, Борис Богатков, Ольга Жилина.

«Новосибирск – город трудовой доблести»

Экспозиция содержит систематизированные данные о вкладе в достижение Победы наших земляков, оставшихся в тылу. Среди них можно выделить сбор средств и добровольных пожертвований, производство вооружений, заготовки продовольствия и многое другое. Все эти данные были собраны и подготовлены новосибирскими историками и архивистами для обоснования присвоения Новосибирску звания «Город трудовой доблести» в 2020 г.

Файлы экспозиций содержат электронные копии подлинных архивных документов, целый ряд уникальных фотографических снимков, текстовые пояснения и иллюстративные материалы. Выставка Новосибирского областного архива продолжит работу до 12 мая.

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.

Первый совместный с НГУ семинар для ординаторов и аспирантов по вопросам иммунологии

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Центр постдипломного медицинского образования Института медицины и медицинских технологий НГУ, НИИ клинической и экспериментальной лимфологии филиал ИЦиГ СО РАН, Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии и Новосибирский государственный медицинский университет провели первый совместный междисциплинарный семинар для молодых специалистов.

Встреча проходила на площадке НИИКЭЛ. Открывая семинар, руководитель НИИКЭЛ Максим Александрович Королев рассказал о работе института и обозначил тему встречи – псориатический артрит и кожный псориаз.

– Есть заболевания, которые в одиночку лечить невозможно. И мы выбрали для первого междисциплинарного семинара тему псориатического артрита и кожного псориаза именно потому, что в диагностике и лечении этих заболеваний участвуют и дерматологи, и ревматологи, и иммунологи. И мультидисциплинарность – это тот базовый принцип, который позволяет иметь успех при лечении таких заболеваний, – пояснил Максим Александрович.

Вступительную лекцию о механизмах аутоиммунных заболеваний для участников семинара прочитал академик РАН, научный руководитель НИИФКИ Владимир Александрович Козлов. Затем с докладами выступили молодые врачи иммунологи, дерматологи и ревматологи – ординаторы и аспиранты НГУ и НИИФКИ.

Приз за лучшую презентацию своей работы по итогам семинара получила врач аллерголог-иммунолог Клиники иммунопатологии НИИФКИ Галина Воронина.

Как отметила директор ЦПМО ИММТ НГУ Ирина Геннадьевна Сергеева, такие встречи очень полезны для молодых специалистов. Они позволяют представить результаты своей работы, услышать конструктивную критику и познакомиться с темами, над которыми работают коллеги из смежных областей медицины.

– В дальнейшем мы планируем проведение подобных семинаров 2 раза в год на различных образовательных площадках города, чтобы молодые специалисты могли общаться и знакомиться не только с профессиональными проблемами, но и друг с другом.

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.

Ученые НГУ рассказали об астрономических событиях мая

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Теплыми майскими вечерами наблюдение небесных объектов, метеорных потоков и даже объектов глубокого космоса будет более комфортным, чем в предыдущие холодные месяцы. Можно будет увидеть сближения (соединения) планет Солнечной системы с Луной, метеорный дождь Эта-Аквариды, туманность Андромеды и туманность в созвездии Ориона.

Лунное затмение

В Центральной России утром 5 мая можно будет увидеть полное лунное затмение, в эти утренние часы восходящее Солнце может немного «испортить» контрастность происходящего события, но тем не менее его можно будет наблюдать. Начнётся ПЛЗ в 5:14 по московскому времени и продлится до 6:22. Пик затмения: окрашивание Луны в красноватые цвета отраженного от Солнца света будет в 5:53. В Новосибирске наступит день, но напротив Солнца можно будет пытаться увидеть не контрастный диск светло-оранжевой Луны. Распространенное название полной Луны в мае — Цветочная Луна. Оно связано с природными явлениями — началом цветения первых весенних цветов.

Соединения планет Солнечной системы

2 мая: Нептун сблизится с яркой Венерой, которую легко обнаружить. Время сближения: 17:07 GMT для Новосибирска +7 часов. Расстояние в момент сближения: 2°06′.

3 мая рядом с Луной будет находиться Марс. В это время, если наблюдать красноватый Марс в телескоп, можно разглядеть на нем голубоватые полярные шапки. Время сближения: 23:12 GMT, расстояние в момент сближения: 2°06′. Это событие можно наблюдать до 00:13 GMT 4 мая, когда расстояние в момент сближения сократится до 1°59′.

12 мая: полнолуние — микролуние; Луна будет выглядеть на 5% меньше и на 10% тусклее, чем во время обычного полнолуния.

14 мая почти полная Луна будет рядом с альфой созвездия Скорпион Антаресом. Время сближения: 04:10 GMT. Расстояние в момент сближения: 0°18′. Антарес — слабо освещенный объект, поэтому лучше использовать бинокль для его наблюдения.

22 мая убывающий серп Луны будет рядом с планетой Сатурн. Время сближения: 17:51 GMT, расстояние в момент сближения: 2°30’. Кольца Сатурна, возможно, не будут такими яркими, как в моменты максимального наклона этой планеты, но всё равно они будут хорошо различимы в телескоп или бинокль, дающий достаточное разрешение близко расположенных линий.

Кроме Сатурна 22 мая рядом с серпом Луны будет и маленькая в видимом угловом размере планета Нептун. Время сближения: 19:15 GMT. Расстояние в момент сближения: 1°53′.

Венера будет рядом с Луной 23 мая. Время сближения: 21:13 GMT. Расстояние в момент сближения: 3°33′.

Метеорный поток Эта-Аквариды

5-6 мая: пик метеорного потока Эта-Аквариды, ожидаемая активность — до 50 метеоров в час, но большая освещенность Луны в эти 2 пиковых дня несколько ослабит контрастность наблюдаемых метеоров. Этот поток будет наблюдаться в период с 19 апреля по 28 мая, что позволит увидеть его и в дни, когда Луны не будет на небесном своде. Расположение радианта: созвездие Водолея.

В России условия наблюдения данного потока не очень благоприятные, поскольку его радиант восходит около 3 часов утра, когда уже начинается утренний рассвет. Таким образом, для наблюдений остается лишь небольшое окно относительно темного неба примерно с 3:30 до 4:30 утра, причем количество метеоров — обычно не более нескольких штук в час из-за низкой высоты радианта. Однако эти метеоры интересны тем, что они входят в атмосферу Земли под очень небольшим углом, поэтому они не углубляются в плотные слои и, прежде чем сгореть, могут пролететь большое расстояние. Поэтому в начале мая Эта-Аквариды на российских широтах дают заметное количество метеоров, которые называются грейзерами (от англ. grazer — задевающий, слегка касающийся), они могут лететь во внешних слоях атмосферы довольно долго, несколько секунд, и с поверхности Земли этот полет может выглядеть очень впечатляюще — как метеор, пролетающий через все небо.

Туманности Андромеды и Ориона

27 мая Луна перестанет быть видимой, наступит новолуние, освещенная сторона Луны будет обращена от Земли. Это лучшее время для наблюдения за звездами, метеорными потоками и объектами глубокого космоса, так как свет Луны не будет засвечивать небесный свод. Некоторые такие объекты можно пытаться увидеть в мае. Это яркая галактика Андромеды (M31) — ближайшая к нашей галактике, она будет видна в нашем северном полушарии. Ее можно наблюдать и невооружённым глазом, но если использовать еще и телескоп, то можно будет различить спиральные рукава и яркие центры в этой туманности. Найти эту туманность легко — она находится на середине расстояния между созвездием Кассиопея (по графике как буква W) и созвездием Большой Медведицы.

Следующая туманность, которую можно наблюдать в мае, — туманность Ориона (M42). Созвездие Ориона очень протяженное, и его легко отыскать по линии из 3 ярких звезд — пояса Ориона. Туманность Ориона находится в «мече» Ориона. Наблюдать следует в начале мая, до того как туманность уйдёт за горизонт в поздние ночные часы.

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.

Выпускник НГУ рассказал о вкладе жителей Новосибирска в Победу в Великой Отечественной войне

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

С открытой публичной лекцией «Новосибирцы – фронту» в Новосибирском государственном университете выступил выпускник Гуманитарного института НГУ, Почетный архивист РФ, ведущий архивист Государственного архива Новосибирской области Игорь Самарин. Он рассказал о создании в Новосибирске в 1939 году 133-й стрелковой (впоследствии 18-й гвардейской Инстербургской) дивизии и ее боевом пути в годы Великой Отечественной войны, а также о формировании 1-й Сибирской добровольческой дивизии. Именно в ее рядах воевали Михаил Перевозчиков, Ольга Жилина, Борис Богатков, чьими именами названы улицы в Новосибирске.

«Дивизия прорыва»

Именно так называли в годы Великой Отечественной войны 133-ю стрелковую (впоследствии 18-ю гвардейскую Инстербургскую) дивизию. Дивизия покрыла себя неувядаемой славой в Московском сражении конца 1941 – начала 1942 гг., в Ржевско-Сычевской наступательной операции, в Орловской и Витебско-Оршанской наступательных операциях, в Восточно-Прусской наступательной операции, в результате которой были взяты г. Инстербург и считавшийся неприступным г. Кенигсберг. Свой боевой путь «дивизия прорыва» закончила захватом морского порта — крепости Пиллау.

Сформирована 133-я отдельная стрелковая дивизия была в военном городке Новосибирске в 1939 году согласно приказу Военного Совета Сибирского Военного Округа от 8 сентября. Ее формирование происходило на базе 78-й и 71-й стрелковых дивизий и их приписного состава, —проживающего в населенных пунктах Алтая и Сибири.

Известие о начале Великой Отечественной войны бойцы дивизии получили на летних лагерях в окрестностях Бийска, где находились на сборах. Ранним утром 22 июня 1941 года проходил парад, состоялся парад, посвященный открытию военных сборов. После парада начались спортивные соревнования. Они были прерваны правительственным сообщением по радио о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Через 2-3 часа по всем полкам прошли митинги. А уже на следующий день по приказу командования СибВО весь личный состав полков 133-й дивизии вернулся на зимние квартиры. На сборы для отправки на фронт были выделены всего одни сутки. Ночью бойцы получили боевое имущество. За сутки была собрана амуниция, вооружение, средства маскировки, тягловая сила и транспорт, — рассказал Игорь Самарин.  

Прямо с ходу дивизия была брошена в оборонительные бои под Москвой, перешедшие к зиме в контрнаступление. 5 июля 1941 года 2-ой батальон 133-й дивизии прибыл на станцию назначения Вязьма. После длительного перехода батальон занял рубеж обороны на реке Днепр. Батальон был выдвинут головным отрядом на 70 км. 7 июля 1941 года 133-я дивизия, разгрузившись на станции Вязьма и войдя в состав 24-й Армии, выдвинулась в район сосредоточения и заняла оборону на восточном берегу реки Днепр. С 10 июля она участвовала в Смоленском сражении.

1 сентября 1941 года 133-я стрелковая дивизия по приказу Главного Командования была переброшена на Великолукское направление, в район города Андреаполь Калининской области, где вошла в состав 22-й армии генерал-майора В.А. Юшкевича. Спустя два дня части 133-й стрелковой дивизии, прибыв в район сосредоточения ст. Соблаго – Пена, вышли для занятия нового рубежа обороны. Дивизия вела жесточайшие бои в районе Мосты, Витьбино, Жаберо, Охват, где, нанеся значительный урон противнику, задержала его наступление с восточной стороны. На этом участке с боями продвинулась на 10 – 12 км и освободила около 20 населенных пунктов. А 30 сентября 1941 года началась великая битва под Москвой. Она делится на два периода: оборонительный (30 сентября – 4 декабря 1941 г.) и контрнаступление (5–6 декабря 1941 года – 7–8 января 1942 г.), которое переросло затем в общее наступление наших войск на Западном (Московском), Северо-Западном и Юго-Западном направлениях (7–10 января – 20 апреля 1942 г.).

В январе – начале марта 1942 г. 133-я стрелковая дивизия воевала в составе 49-й Армии. В результате боев и наступательных действий части дивизии освободили 88 населенных пунктов.

17 марта 1942 года за проявленный героизм, дисциплину и образцовое выполнение боевых заданий в борьбе с германским фашизмом 133-я отдельная стрелковая дивизия приказом Народного Комиссара Обороны СССР № 78 от 17 марта 1942 г. преобразована в 18-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а 3 мая того же года Указом Президиума Верховного Совета дивизия за успешные боевые действия против немецко-фашистских захватчиков была награждена орденом Красного Знамени.

С 20 марта 1942 г. по 9 февраля 1943 г. дивизия вела тяжелые оборонительные бои на Суковском рубеже протяженностью 15 км (деревни Ново-Суковка и Суковка), прозванном «Маленьким Севастополем».

Повествование о боевом пути «Дивизии прорыва» Игорь Самарин проиллюстрировал яркой презентацией со снимками бесценных архивных документов и фронтовых фотографий. Среди них — журнал боевых действий дивизии, где помимо продвижений боевого соединения и полученных бойцами и командирами наград, содержатся также сведения о потерях. Только за январь 1942 года дивизия, насчитывающая 12-13 тысяч человек, потеряла 2725 солдат и офицеров, за февраль — 2534, а за март — 4314.

В тот период на данном участке фронта велась позиционная война. Не было масштабного наступления или масштабной обороны, но проходили ожесточенные сражения — так называемая «окопная война». Бойцы дивизии оттягивали на себя вражеские силы, которые в иных условиях могли бы пополнить армию противника, рвущегося к Москве. Если бы не велась «окопная война» на одних участках фронта, не было бы решительных наступлений и прорывов на других. Однако эта дивизия участвовала не только в тяжелых позиционных боях, иначе ее не назвали бы «дивизией прорыва». На ее счету немало героических атак и штурмов вражеских укреплений, но самым ярким подвигом стало взятие Кенигсберга. Мало того, что этот город стоит на возвышенности, так и обнесен высокими средневековыми крепостными стенами. Непреступная твердыня. Но наши бойцы сделали то, что казалось невозможным, — пояснил Игорь Самарин. 

Фотографии и документы из Государственного архива Новосибирской области хранят свидетельства подвигов бойцов «Дивизии прорыва». Лектор продемонстрировал слушателям фотопортреты ее героев. Среди них — рядовой Икрам Ташметов, ставший инициатором снайперского движения в дивизии и лично уничтоживший за 9 месяцев 105 фашистов — роту врага. Другой снайпер — сержант Иван Саенко, — с февраля 1942 года до окончания войны уничтожил 240 немецких солдат и офицеров. Этот факт подтвержден справкой, которую ему выдал командир подразделения, в котором он проходил свой боевой путь.

Также в дивизии служил командиром артиллерийского отделения внук легендарного героя гражданской войны Василия Чапаева Александр. Его фото было опубликовано во фронтовой газете, которая до наших дней сохранилась в архивах.

Сохранилось и фото оркестра 18-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале войны дивизионный оркестр состоял из 30 человек, руководил им Михаил Казаков. На базе оркестра дивизии были созданы три полковые бригады, которые действовали непосредственно на переднем крае. Давали концерты в блиндажах и бункерах, даже если зрителей было всего 10-15 человек и выступления проходили в несколько приемов. Репертуар дивизионного оркестра не ограничивался бравурными маршами. Он был широк и разнообразен, включал в себя классические произведения.

У дивизии была и своя газета — «Защита Родины», печатались листовки. Был даже свой художник — Иван Титков. Его карандашные рисунки прекрасно сохранились до наших дней. Сюжеты были разные — наши бойцы в наступлении, в обороне, в разведке, в часы отдыха и пленные вражеские солдаты.

Добровольцы

1-я Сибирская добровольческая дивизия воинов Сибиряков была создана в июле 1942 года по инициативе Новосибирского областного комитета ВКП (б). Впоследствии она получила наименование 150-й стрелковой дивизии, затем стала 22-й Гвардейской Рижской дивизией. Именно в этой прославленной дивизии воевали наши земляки, чьим именами названы улицы в г. Новосибирске – Михаил Перевозчиков, Ольга Жилина, Борис Богатков.

— Летом 1942 года враг был еще по-прежнему силен и собирал новые силы для наступления на Кавказ, на Москву, на Сталинград. В этих условиях во многих регионах нашей страны стали формироваться добровольческие дивизии. Новосибирская область не стала исключением. Данная инициатива была оформлена официально и направлена Иосифу Сталину. Его согласие было получено спустя несколько дней — 2 июля. А уже 4 июля было подано первое заявление. А на 7 июля их было уже 2723. К 22 июля в добровольческую дивизию было принято 5410 рядовых и 715 младших офицеров и еще прибыло 984 человек из кадрового младшего состава. Всего же дивизия насчитывала на тот момент 7179 солдат и младших офицеров. И на этом набор добровольцев не закончился, — рассказал Игорь Самарин.

Первым командиром дивизии стал Николай Гузь. Лектор показал слушателям уникальный документ – его наградной лист к ордену «Красного Знамени», хранящийся в Центральном архиве Министерства обороны РФ и рассказал, что Николай Олимпиевич был выдающимся офицером. Командовал 345-й стрелковой дивизией, участвовавшей в обороне Севастополя (дивизия уничтожена полностью, но знамя удалось сохранить, был командиром 150-й стрелковой добровольческой дивизии им. Сталина, а затем — 22-й Гвардейской стрелковой дивизии и 338-й стрелковой дивизии. Кавалер орденов «Красного Знамени» и «Отечественной войны 1-й степени».

Перед партийным руководством Новосибирской области ставилась задача не просто создать добровольческую дивизию, а оказывать ей всестороннюю помощь и обеспечивать пополнение.  что она будет ей всецело помогать и пополнять, что и делалось с большой самоотверженностью и эффективностью, — отметил Игорь Самарин.

В числе добровольцев был Михаил Перевозчиков. Поскольку он был секретарем Новосибирского обкома комсомола, у него имелась бронь, но тем не менее, Михаил Георгиевич настойчиво стремился попасть на фронт. Ушел на фронт добровольцем и погиб в жестоком сражении с фашистами под городом Белым 25 ноября 1942 года, отражая танковую атаку противника. Его именем названа улица в Заельцовском районе Новосибирска.

Одна из улиц Центрального района Новосибирска носит имя Ольги Жилиной, которая стала одной из первых девушек, подавших заявление с просьбой зачислить их в состав 22-й Добровольческой дивизии.

Жизнь этой удивительной женщины окутана тайной. Точная дата ее рождения неизвестна, только год — 1914. Родилась Ольга Васильевна в Колывани, будучи ребенком, лишилась родителей и попала под опеку родных теток, которые забрали ее в Новосибирск. В наши дни сотрудники Государственного архива Новосибирской области попытались установить дату ее рождения. Для этого обратились к метрическим книгам православных храмов Колывани. От 1914 года сохранились книги только двух церквей из трех существовавших в те времена. В них рождение и крещение Ольги Жилиной не было зафиксировано. Третью книгу найти не удалось, — рассказал лектор.  

Ольга окончила среднюю школу, училась на рабфаке, но не окончила его. Какое-то время работала продавцом в магазине, а потом загадочным образом попала в отдел кадров обкома партии. Затем — в отдел кадров управления НКВД по Новосибирской области, а потом и вовсе возглавила военный отдел в Центральном райкоме партии. Кроме того, Ольга Жилина занималась стрельбой, показывая отличные результаты, увлекалась спортом, бегала кросс, учила немецкий язык. У нее, как и у Михаила Перевозчикова, тоже была «железная» бронь, но тем не менее, она предпочла пройти курсы медсестер и стать фронтовым санинструктором.

За два года пребывания на фронте инструктором медсанбата Ольга Жилина перенесла восемь ранений, вынося раненых из самых тяжелых боев. Одновременно с этим она еще была снайпером и на ее счету есть уничтоженные солдаты и офицеры противника.

 8 октября 1944 года в районе селения Бумбиери под Ригой она вынесла 17 раненых бойцов из горящего сарая, подожженного фашистами. Там же была смертельно ранена. Но и тут не обошлось без загадок. Позднее нашлась очевидица этих событий. Женщина рассказала, что из злополучного сарая Ольга Жилина вышла живой, но с двумя ранениями. От перевязки отказалась. Далее они вместе отправились на передовую — выносить раненых с поля боя. И вот там-то Ольга Васильевна и была убита.

Ольга Жилина получила за свои ратные подвиги 4 боевых награды, в том числе Орден Красной Звезды, Орден Красного Знамени, медаль «За боевые Заслуги» и орден Отечественной войны I степени посмертно.

В составе 22-й Сибирской добровольческой дивизии воевал и молодой новосибирский поэт Борис Богатков. Его стихи начали печатать в 1940 году в журнале «Сибирские огни». В 1941 году он ушел добровольцем на фронт, но после контузии был эвакуирован в Новосибирск. В 1942 году, несмотря на запреты медиков, вернулся на фронт. Погиб спустя год в Смоленской области, поднимая свой взвод в атаку. По воспоминаниям очевидцев, в тот момент его взвод шел на врага с его песней. Ему было всего 20 лет.

Борис Богатков посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Его именем названы улица, школа и библиотека в Новосибирске.

«Новосибирцы – фронту»

Новосибирцы внесли свой значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне не только на полях сражений, но и в глубоком тылу. Оказывали помощь жителям Ленинграда — отправляли эшелоны с маслом, одеждой, продуктами и всем необходимым.

«Новосибирский комсомолец» — так назывались и колонны танков, и эскадрильи самолетов, а их было шесть. В Государственном архиве Новосибирской области хранятся потрясающие документы — подписные листы о сборе средств на строительство второй эскадрильи «Новосибирский комсомолец» среди учащихся 2-3 классов школ Сузунского района. Дети отдавали свои карманные деньги, что уж говорить о взрослых, которые жертвовали свои сбережения. Известны случаи, когда люди, которым была присуждена Сталинская премия, всю ее без остатка отдавали в фонд обороны, либо направляли на постройку авиаэскадрилий «Новосибирский комсомолец» или «За Родину!». В финансировании постройки боевых самолетов и танков участвовали промышленные предприятия, колхозы, совхозы, различные трудовые коллективы. Также на средства трудящихся были построены 24 гвардейских минометов БМ-13 «Катюша», которые были переданы 4-му Гвардейскому минометному Севастопольскому полку, над которым наша область взяла шефство. Также на народные деньги была достроена подводная лодка «Новосибирский комсомолец». Строительство субмарины началось еще до войны, и предназначалась она для отправки на Черноморский флот, но по каким-то причинам работы были прекращены. Новосибирцы выступили с инициативой о сборе денег на завершение строительства и предложили передать подводную лодку Северному флоту. При содействии облкома комсомола и масштабном отклике со стороны населения необходимая сумма была собрана. Субмарину достроили, присвоили ей название «Новосибирский комсомолец» и по железной дороге отправили на базу Северного флота в город Полярный. Делегация новосибирских комсомольцев присутствовала 10 августа 1943 года на митинге по случаю передачи «Новосибирского комсомольца» морякам Северного флота. Всего эта лодка совершила 4 военных похода, по официальным данным ею был потоплен один транспорт потоплен, но сам экипаж лодки утверждал, что было уничтожено 2 вражеских корабля большого водоизмещения. С тех пор на Северном морском флоте всегда есть подводная лодка с названием «Новосибирский комсомолец», — рассказал Игорь Самарин.   

В годы войны Новосибирск жил под одним девизом: «Все для фронта, все для победы». Игорь Самарин озвучил некоторые данные, собранные с историками и сотрудниками архивов, чтобы обосновать присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Эта информация впечатляет: новосибирскими оборонными предприятиями была произведена почти треть снарядов (около 125 млн) и четверть боевых истребителей (более 15 с половиной тысяч). Колхозы и совхозы Новосибирской области заготовили для государства более 1 млн 750 тыс. тонн зерна и более 70 тыс. тонн мяса, передали на нужды фронта почти 4 тыс. автомашин и тракторов, около 28 тыс. лошадей.

Свою лекцию Игорь Самарин сопровождал яркими презентациями с фото уникальных и редких документов из Государственного архива Новосибирской области и архива Новосибирского военно-исторического научного общества, что воспринималось аудиторией с особым интересом, тем более, что большинство ее составляли студенты бакалавриата и магистратуры по направлению «История», а также сотрудники Гуманитарного института НГУ.

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.

Ученые НГУ усовершенствовали один из ключевых элементов волоконных лазеров

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Научные сотрудники Отдела лазерной физики и инновационных технологий Новосибирского государственного университета (ОЛФИТ НГУ) оптимизировали двухлучепреломляющие фильтры к использованию в волоконных лазерах. Ученые НГУ стали далеко не первыми специалистами в области фотоники, кто с разной степенью успешности применял данные фильтры в волоконных лазерах, однако они обобщили и проанализировали предыдущий опыт своих коллег и предложили свое инновационное решение по их оптимизации. Результаты этой работы представлены в статье заведующего Отделом лазерной физики и инновационных технологий НГУ доктора физико-математических наук Сергея Кобцева «Двулучепреломляющие фильтры в волоконных системах» («Birefringent filters in fiber systems»), которая была опубликована в международном научном журнале «Journal of the Optical Society of America B». Она стала одной из самых скачиваемых в январе-марте 2025 года. 

— Мы работаем с двулучепреломляющими фильтрами много лет. Совершенствованию фильтров этого типа было посвящено несколько работ, в которых мы рассматривали двулучепреломляющие фильтры как основные селекторы жидкостных и твердотельных перестраиваемых лазеров. Фильтры этого типа зарекомендовали себя в наших традиционных лазерах с самой лучшей стороны. Естественно, возникло желание применить их в волоконных лазерах. Выяснилось, что при адаптации двулучепреломляющих фильтров к волоконным лазерам остается, по сути, только принцип действия этих фильтров, а их конфигурация претерпевает значительные изменения. В статье «Birefringent filters in fiber systems» показаны варианты этих изменений, проанализированы возможности и ограничения модифицированных фильтров. Статья, конечно, интересна широкому кругу исследователей и разработчиков в области фотоники, — объяснил доктор физико-математических наук Сергей Кобцев.

Интерес к лазерным спектрально-селективным компонентам со стороны специалистов в области фотоники довольно велик, так как такие элементы позволяют во многих случаях достичь необходимой ширины линии излучения лазера и/или управлять длиной волны излучения. Двулучепреломляющие фильтры, действие которых основано на изменении поляризации излучения при прохождении двулучепреломляющего оптического материала, давно зарекомендовали себя как одни из лучших спектрально-селективных компонентов для лазеров с относительно широкой полосой усиления.

Фильтры этого типа широко применяются в перестраиваемых лазерах на красителях или титан-сапфировых лазерах. Обычно они содержат одну или несколько двулучепреломляющих пластин (как правило, из кристаллического кварца), наклоненных под углом Брюстера к лучу.

Наклонные поверхности пластин играют роль частичных анализаторов излучения, а сами пластины являются поляризаторами излучения. В генерацию выходят те длины волн излучения, поляризация которых не изменяется при прохождении фильтра.

Большинство волоконных лазеров являются перестраиваемыми, длина волны их излучения может быть изменена на десятки нанометров. Это изменение может быть осуществлено с помощью двулучепреломляющих фильтров, но они требуют адаптации к волоконным лазерам. В результате попыток использования этих фильтров в волоконных лазерах возникла необходимость в новых решениях для адаптации двулучепреломляющих фильтров к относительно новой платформе, обладающей оригинальными свойствами. Статья «Birefringent filters in fiber systems» посвящена анализу изменений этих фильтров (материала, конфигурации, управляемости и т.д.), связанных с их использованием в новых условиях. Оптимизированные двулучепреломляющие фильтры востребованы во многих волоконных лазерах, широко применяемых в различных задачах — от медицины до охлаждения атомов. Не будет преувеличением сказать, что благодаря усилиям ученых НГУ совершенствуется один из ключевых элементов волоконных лазеров, — пояснил Сергей Кобцев.   

Исследование, описанное в статье, проводится в рамках проекта «Новые волоконные короткоимпульсные лазерные системы, включающие передовые композиционные материалы, интеллектуальные технологии и метрологические расширения», поддержанного Министерством науки и высшего образования РФ. 

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.