В Тверской области расширили меры поддержки для ученых

фото: freepik

В Тверской области расширены направления и номинации региональной премии ученым за выдающиеся достижения в области науки и техники. Решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое 14 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

С 2023 года расширяются направления, в которых определяются лучшие участники конкурса. Помимо «Техника и технологии», «Сельскохозяйственные науки», «Гуманитарные и социальные науки», «Естественные и точные науки» вводится «Медицинские науки». Будут вручаться также четыре новые специальные номинации, призванные стимулировать научные разработки в сферах импортозамещения, фармацевтики, экологии и защиты окружающей среды. Каждому из победителей будет выплачиваться премия в размере 100 тыс. рублей.

По поручению Игоря Рудени направления премии также будут дополнены разработками в сфере оборонного комплекса. На данную премию смогут претендовать в том числе обучающиеся военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова и студенты военного учебного центра (ВУЦ), созданного на базе Тверского государственного технического университета.

Нам необходимо усилить направление по созданию изделий для военной техники. В Тверской области много инициативной молодежи, которая уже активно участвует в создании разработок для квадрокоптеров, авиации, автомобильной техники. Наша задача поощрять их для того, чтобы они могли доводить свои полезные идеи до серийного производства и помогать укреплению обороноспособности нашей страны, - сказал Игорь Руденя после заседания, отвечая на вопросы журналистов.

Региональная премия за выдающиеся достижения в области науки и техники учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе Губернатора. Она вручается за результаты в научно-исследовательской работе, научной деятельности, разработку образцов новой техники и технологий, способствующих развитию науки и инноваций на территории Тверской области.

Получателями премии становятся студенты и сотрудники ВУЗов, соискатели ученой степени кандидата или доктора наук, коллективы ученых.

Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» составляет 50 000 рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 000 рублей. В номинации «Лучший коллектив ученых» за третье место размер премии составит 150 тыс. рублей, за второе – 200 000 рублей, за первое – 250 000 рублей.

За время действия премии разработки ученых, отмеченных по результатам конкурса, внедрены на более 20 предприятиях региона, среди которых ООО «ЭКОМАШГРУПП», ЗАО племзавод «Калининское», АО «Сигма-Оптик», ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика», ОАО «Редкинский опытный завод» и другие.

Больше новостей, фотографий и видео в нашем Телеграм-канале!

Прислать новость

В России разработали навигатор для слепых

фото: freepik

Директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Лосев рассказал о новых IT-разработках в РФ.

В России появляется все больше своих IT-разработок. Одним из центров таких разработок является Финансовый университет при Правительстве РФ, который в прошлом году выпустил несколько интересных стартап-проектов. Об этом рассказал "Известиям" директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев в среду, 4 января.

В этом году можно отметить два стартапа. Один из них — это навигатор для слепых, который позволяет людям с ограниченными возможностями по зрению и обычным людям ориентироваться в помещениях. Навигатор создан в виде мобильного приложения, — отметил Лосев.

По его словам, на эту разработку, благодаря Роспатенту, было получено два патента, один из которых позволял быстро оцифровывать помещения, второй — непосредственно по ориентированию внутри помещения.

Мы благодарны центру содействия опережающим технологиям Роспатента за то, что они поддержали ребят, помогли составить заявки для регистрации, — сказал Лосев.

Он сообщил и о нескольких других проектах.

Так, по его словам, через Роспатент была получена защита на технологию проекта фриланс-платформы для дата-сайнтистов, которая позволяет осуществлять расчет моделей без обмена исходными данными и программным кодом.

Технология заключается в том, что владелец набора данных загружает их на платформу, а исполнитель с другой стороны, не видя этих данных, отправляет код на расчет. Происходит соединение исходного программного кода и набора данных. Технология уже частично внедрена в образовательный процесс в Финансовом университете, — рассказал директор Бизнес-инкубатора.

Он отметил важность в настоящее время вовлеченности студентов в разработки новых технологий и продуктов, в саму предпринимательскую деятельность, чем и занимается Финансовый университет.

И особенно важна поддержка Роспатента, потому что другие организации не оказывают такой меры поддержки. Нет ни одного патентного поверенного, который заявил бы о бесплатном предоставлении для студентов, предпринимателей услуги, которая на рынке стоит около 130 000 рублей, — подытожил Лосев.

До этого, 28 декабря, глава Минцифры России Максут Шадаев предложил сделать 2023 год годом IT-стартапов. Он добавил, что важно понять, какими именно механизмами можно простимулировать появление стартапов и как сделать так, чтобы у бизнеса была мотивация в них вкладываться.

Материал: ИЗВЕСТИЯ

Больше фотографий в нашем Телеграм-канале!

Прислать новость

Ученые нашли способ лечить ангину за сутки

фото: freepik

Российские ученые разработали тест, позволяющий быстро найти вирус, который сможет уничтожить бактерии, ставшие причиной болезни человека. В природе существуют патогены, способные убивать любые виды микробов, но сейчас на поиск подходящего уходит слишком много времени, за которое инфекция успевает развиться. Новый анализ поможет найти нужный вирус за одну минуту. По словам экспертов, предложенный метод приближает массовое применение бактериальных вирусов в качестве альтернативы антибиотикам. Это может кардинально повысить возможности медицины в условиях, когда появляются супермикробы, которые невозможно убить стандартными препаратами.

В поиске совпадений

Российские ученые разработали быстрый метод поиска наиболее подходящего вируса, способного уничтожить болезнетворную бактерию, — бактериофага. Сейчас их применяют для борьбы с микробами, устойчивыми к антибиотикам. Чтобы понять, как тот или иной фаг взаимодействует с конкретной бактерией в организме пациента, сегодня нужно провести исследование, которое занимает минимум 12 часов.

Тест от российских ученых подбирает нужный вирус за одну минуту.

Выявление подходящего для конкретного пациента бактериофага сегодня остается сложной и утомительной задачей, которую практически невозможно выполнить в разумный срок. В своей работе мы представили минутный метод тестирования этих вирусов, основанный на использовании наночастиц, имитирующих фаги, и измерении их оптических свойств, — сказал руководитель лаборатории нанобиотехнологий МФТИ и направления «Нанобиомедицина» университета «Сириус» Максим Никитин.

Количество резистентных к антибиотикам бактерий увеличивается с каждым годом Фармацевты постоянно изобретают новые виды лекарств, однако микробы мутируют и становятся устойчивы и к последним средствам. Остановить этот процесс невозможно.

В отсутствие эффективных препаратов можно использовать бактериофаги. В природе можно найти фага против любой бактерии. Но каждый вирус способен уничтожить только определенный вид бактерий, но не затронуть других микробов. По этой причине иногда для лечения применяют целый коктейль из бактериофагов. Но и в этом случае терапия может оказаться неэффективной. А за то время, пока медики будут ждать результата от введения в организм пациента фагов, инфекция может усугубиться. Поэтому важно точно определить, какой вирус поможет конкретному больному, рассказали специалисты.

Эффективность бактериофага против микроба определяется поверхностными белками вируса, которые распознают молекулы, образующие клеточную стенку бактерий. Они ее разрушают и за счет этого оказывают терапевтическое действие. Уничтожение белками фага капсулы, в которой укрывается микроб, говорит о том, что он подходит для борьбы с этой бактерией, отметил Максим Никитин. Существующие методы оценки специфичности бактериофагов требуют культивации бактерий в чашке, после чего туда добавляют вирус или выработанный им фермент. Затем специалисты оценивают эффект, вызванный фагом. Но он становится понятен только спустя десятки часов, когда происходят изменения в популяции микробов.

Вместо этого российские ученые создали наносенсоры, состоящие из мельчайших частиц золота, на которые наносят поверхностный белок исследуемого бактериофага. В зависимости от того, взаимодействует этот белок с бактерией или нет, изменяется одна из физических характеристик золотых частиц — плазмонный резонанс. Это колебания электронов под действием электромагнитного излучения. Их легко измерить при помощи современного научного оборудования. Изменения этой величины — надежный признак, что фаг нашел именно «свою» бактерию.

Разработчики теста примут участие в Конгрессе молодых ученых, который состоится в центре «Сириус» в Сочи с 1 по 3 декабря.

Библиотека вирусов

Предложенный метод не со стопроцентной точностью определяет специфичность бактериофага к бактерии, уточнила «Известиям» директор института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова. Связывание с поверхностной структурой бактерии еще не означает, что вирус ей навредит, пояснила она. Но это сильно увеличивает вероятность, что бактериофаг будет эффективен против микроба, сказала эксперт.

— В отличие от антибиотиков у бактериофагов нет побочных эффектов. Они не оказывают на человека никакого влияния, но могут помочь в течение суток вылечиться от ангины или тяжелого заболевания кишечника. Поэтому любой метод, который позволяет как-то оценить соответствие фага и бактерии, делает использование бактериофагов более приемлемым для клинического специалиста. Это приближает их внедрение в практику, — сказала Мария Ведунова.

Новая технология может позволить быстро разработать из фагов вакцину или лекарство, которые победят внезапно появившуюся инфекцию, считает научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

По мнению заведующего микробиологическим отделом клинико-диагностической лаборатории клиник Самарского государственного медицинского университета, врача-бактериолога Артема Лямина, исследование коллег позволит актуализировать поиск и изучение активности новых бактериофагов. Хотя эти вирусы не могут заменить антимикробные препараты, их использование, вероятно, займет определенную нишу в терапии некоторых инфекционных заболеваний.

Материал: ИЗВЕСТИЯ

Больше новостей, фото и видео в нашем Телеграм-канале!

Прислать новость

Появилось устройство, помогающее детям слышать музыку: колонка помещается во влагалище матери

фото: babypod.net

Недавно в сети появилась новость о новой разработке для будущих матерей. Специальное устройство позволяет передать звук ребенку в утробе.

Благодаря Babypod было показано, что единственный путь, по которому звук действительно достигает плода, — это через влагалище. Помещая динамик во влагалище, барьер брюшной стенки удаляется, и ребенок может слышать звуки почти так же громко и отчетливо, как они издаются, - заявляют производители.

Как указывают создатели: устройство 100% безопасно как для мамы. так и для ребенка. Также оно гипоаллергенно и не вызывает раздражения (используется мягкий силикон).

Перед проведением УЗИ беременной пациентке устанавливали предназначенное для исследования вагинальное устройство, излучающее звук средней силой 54 децибела (эквивалент тихого разговора или фоновой музыки). 87% плодов реагировали неспецифическими движениями головы и конечностей, а также специфическими движениями рта и языка, которые прекращались с прекращением музыки. Кроме того, на вагинальную музыку около 50% плодов реагировали весьма поразительным движением , широко раскрывая челюсти и максимально высовывая языки, -значится на сайте создателей устройства.

Одни восприняли данную технологию с удивлением и интересом, другим не понравилась необычная разработка.

Больше новостей, фото и видео в нашем Телеграм-канале!

Прислать новость

Ученые России и Ирана разработали новый способ очистки вод от химикатов

Способ очистки сточных вод от красителей с помощью солнечного света и графена разработали ученые ЮФУ совместно с коллегами из Ирана. По их словам, методика отличается низкими затратами и не требует специального оборудования, сообщают РИА Новости.

Результаты опубликованы в журнале Nanomaterials.

Одни из главных химических "загрязнителей" водоемов, как рассказали ученые, — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), применяемые в качестве промышленных красителей.

Ежегодно в мире производится около 450 тысяч тонн таких красителей. Вещества этого типа часто токсичны и способны провоцировать рак и мутации.

Для очистки сточных вод в промышленных масштабах, как объяснили специалисты, в последние годы многие научные группы пытаются использовать энергию солнечного света. Преимущества такого подхода — дешевизна и легкодоступность.

Коллектив ученых Южного федерального университета (ЮФУ) совместно с коллегами из Ирана разработал новый экономный высокоэффективный способ очистки вод от красителей. В его основе — графеновые нанокатализаторы, активируемые солнечным светом.

Наш метод очистки не уступает по эффективности разложения устойчивых загрязнителей применяемому сегодня диоксиду титана и способен нейтрализовать более 90 процентов объема некоторых текстильных красителей. При этом созданная нами технология производства графеновых нанолистов проста, дешева и полностью экологична", — рассказал ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Махмуд Мазарджи.

Предложенный процесс очистки рассчитан на внедрение в уже существующую инфраструктуру, подчеркнули авторы разработки. Новый нанокатализатор, по их словам, предполагает многократное использование и повторную переработку, благодаря чему может быть задействован, например, в ходе третичной очистки на городских очистных сооружениях.

Сегодня уже существуют производства, ориентированные на создание графеновых материалов в огромных объемах. Поэтому мы надеемся, что наша разработка в ближайшем будущем найдет применение на практике, — отметил Мазарджи.

Технология создания нанокатализаторов, предложенная в ЮФУ, предполагает, по словам ученых, окисление графита с последующей гидротермальной редукцией и кальцинацией в азотной атмосфере.

Работы проводились совместно с учеными Института науки и технологии цвета и Тегеранского университета (Иран). Исследования осуществляются в рамках гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 075-15-2021-1363.

В дальнейшем научный коллектив намерен разработать методику очистки с помощью графена почв, загрязненных ПАУ.

Больше новостей, фото и видео в нашем Телеграм-канале!

Прислать новость