стань автором. присоединяйся к сообществу!

Блог пользователя Виктор Попович

  • Коллектив ученых Томского политехнического университета (ТПУ) предложил новый способ переработки пластиковых отходов в компоненты топлива — его можно использовать для производства популярных марок бензина. Полученное с помощью нового метода топливо соответствует всем государственным стандартам.

    Переработка пластиковых отходов остается важным экологическим вызовом. Одним из перспективных способов переработки сегодня называют термическое разложение, или пиролиз, который позволяет получать полезные продукты из отходов, например, углеводороды — они входят в состав бензина. Поэтому исследование и разработка технологий переработки пластика может решить сразу две проблемы: эффективную утилизацию отходов и расширение сырьевой базы для производства топлива.

    0 читать дальше

  • Запись "Винодельня в Перевальском округе ЛНР расширила туристическую зону" удалена.

    rvk удалил эту запись 20.07.2026 09:42

    по причине: Нарушение правил сайта

    Комментарий модератора: "Любая реклама алкоголя на сайте запрещена "

    Авторам необходимо ознакомиться с правилами сайта, и постараться не допускать их нарушений. Нарушение правил может стать причиной блокировки вашего аккаунта.

  • Ученые Сеченовского Университета выяснили, что признаки ишемической болезни сердца можно выявлять по изменениям состава выдыхаемого воздуха после физической нагрузки. Для анализа данных исследователи использовали алгоритмы машинного обучения. Специалисты показали, что изменения состава летучих органических соединений (ЛОС) после физической нагрузки позволяют с высокой чувствительностью отличать пациентов с нарушением кровоснабжения миокарда от людей без таких изменений.

    Ишемическая болезнь сердца остается одной из основных причин смертности во всем мире. Для ее диагностики используют различные инструментальные методы, включая нагрузочные тесты и визуализацию сердца, однако многие из них требуют специального оборудования, связаны с лучевой нагрузкой или недостаточно удобны для массового скрининга. Поэтому ученые продолжают искать простые и неинвазивные способы раннего выявления заболевания.

    0 читать дальше

  • Специалисты начали возведение одного из самых масштабных жилищных проектов последних лет — микрорайона «Марьевский» в районе Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ).

    На данный момент на участке разработаны пять котлованов под фундаменты домов жилого комплекса «Лужки». Инвестиционный проект охватывает более 20 гектар и предполагает возведение 19 многоквартирных домов высотой от шести до 14 этажей. Это позволит создать около 4800 современных квартир общей площадью более 200 тысяч квадратных метров.

    © lug-info.ru

    2 читать дальше

  • Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали метод, позволяющий вдвое повысить прочность бетона с помощью ультразвука. Технология востребована при строительстве гражданских и оборонных объектов, в том числе взлетно-посадочных полос, она позволяет сократить расход бетона и увеличить срок эксплуатации зданий. А в перспективе, после дополнительных исследований, ее возможно будет применять и для укрепления нефте- и газодобывающих скважин.

    Первоначально ученые Губкинского университета искали метод повышения прочности бетона в интересах нефтегазовой отрасли. Это необходимо для укрепления стволов скважин: после бурения в скважину опускается обсадная колонна, а промежуток между колонной и породой заполняется тампонажным цементным раствором для укрепления, который впоследствии превращается в цементный камень. Если этот камень разрушается, в скважину начинают поступать пластовые воды из вышележащих горизонтов, что ограничивает эффективную разработку месторождения.

    Для укрепления бетона ученые Губкинского университета развивают ультразвуковую технологию, известную с 1950-х гг., но не использовавшуюся до сих пор. О разработке корреспонденту «Научной России» рассказал заведующий лабораторией физико-химических исследований углеводородных систем Губкинского университета Алексей Деньгаев.

    1 читать дальше

  • При тушении пожаров сейчас, как правило, происходит непрерывная подача тушащего состава. Ученые Томского Политеха провели комплекс исследований, которые показали, что такой подход неэффективен и даже опасен в случае с горящими нефтепродуктами. Вместо этого ученые предлагают использовать импульсную подачу — с помощью автоматизированной программы, которая будет в нужный момент производить и останавливать подачу.

    Как рассказал «Научной России» Роман Волков, кандидат технических наук, доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов Томского политехнического университета (ТПУ), исследования проводились на различных углеводородах: как на жидких, таких как бензин, керосин, дизель и сырая нефть, так и на высоковязких — битуме и мазуте. Оказалось, что непрерывная подача тушащего состава имеет ряд существенных недостатков. В частности, при такой подаче происходит резкий скачок давления и температуры, который провоцирует расплескивание горящего углеводорода, из-за чего пожар распространяется на большие площади. Если это происходит в резервуарном парке, где хранятся нефтепродукты, то огонь в этом случае охватит соседние резервуары.

    «Наша технология подразумевает, что тушащий состав подается короткими импульсами — при этом контролируется время как самого импульса, так и задержки между импульсами. Сначала мы провели испытания вручную, и после того, как определили все характеристики и особенности процесса, мы разработали автоматическую систему тушения. Эта система следит за параметрами и ходом тушения, считывая температуру, инфракрасные излучения от пламени и показания газоаналитических сенсоров. На основании всех этих показателей она определяет, когда производить и останавливать подачу», — рассказал Роман Волков.

    1 читать дальше

  • Запись "Ученые оценили изменения площади Каспийского моря за последние 30 лет" удалена.

    rvk удалил эту запись 15.07.2026 21:44

    по причине: Малая значимость

  • Ученые Сеченовского Университета подтвердили, что нанесение биочернил с клеточными сфероидами с помощью портативного биопринтера позволяет значительно ускорить заживление ран и добиться восстановления структуры кожи.Хронические раны, в том числе при сахарном диабете и сосудистых нарушениях, остаются одной из наиболее сложных клинических проблем: они плохо поддаются лечению и могут сохраняться месяцами, повышая риск тяжелых осложнений. При этом даже современные методы лечения не всегда позволяют контролировать процесс заживления и предотвратить рецидивы.В работе ученые использовали биочернила на основе фибрин-желатинового гидрогеля с добавлением сфероидов из мезенхимных стромальных клеток жировой ткани. Материал наносили непосредственно на раневую поверхность с помощью портативного биопринтера «Биоган». Эксперименты проводились на минипигах с моделью ишемических ран.

    © cdn2.botanichka.ru

    0 читать дальше

  • Крупнейший в ЛНР производитель молочной продукции «Станица» недавно вступил в свободную экономическую зону (СЭЗ). «Станица» активно проводит модернизацию своих мощностей, в том числе с использованием тех механизмов поддержки, которые действуют на территории республики.Луганский молокозавод «Станица» основан в 1972 году. В 2014-м попал под обстрелы со стороны неонацистов. Тогда были повреждены здания и уничтожен автопарк предприятия. Но уже в 2015 году «Станица» возобновила производство.

    © s11.stc.yc.kpcdn.net

    1 читать дальше

  • Рыбно-фермерское хозяйство «Нептун», расположенное в Перевальском районе Луганской Народной Республики, специализируется на двух видах рыбы. Вот уже четвертый год здесь растят форель и осетра. На прилавки магазинов рыба попадает свежей, спустя всего пару часов после вылова.

    Молодое предприятие было открыто в 2022 году, но только сейчас начало приносить свои плоды. Ведь для того, чтобы вырастить форель до товарного вида и нужного размера требуется от 12 до 14 месяцев. Сейчас хозяйство производит от 5 до 6 тонн форели в год, но в будущем производство планируют увеличить до 80 тонн.

    Расширить производство фермеры планируют благодаря господдержке и вступлению в СЭЗ.Помещения и оборудование, которые имеются, позволяют выращивать 30−35 тонн форели в год. После расширения объем рыбы увеличится до 80 тонн, — рассказывает о планах учредитель крестьянско-фермерского хозяйства Юрий Вобликов.

    0 читать дальше

  • В Краснодонском районе ЛНР завершен первый этап капремонта гидротехнических сооружений (ГТС) Краснянского водохранилища, расположенного на реке Медвежья возле поселка Великий Лог. Объект был введен в эксплуатацию в 1969 году, и за все это время капитальный ремонт здесь не проводился.

    Работы стартовали в марте 2026 года в рамках государственной программы ЛНР по охране окружающей среды и муниципальной программы развития экономики и инфраструктуры.

    Перед этим специалисты Федерального агентства водных ресурсов России провели детальное обследование водохранилища в Краснодонском районе, было принято решение его реконструкции с осуществлением мероприятий по сохранению биоразнообразия водоема, восстановлению разведения толстолоба и карпа.

    0 читать дальше

  • Крайне малые дозы рентгеновского облучения заставляют бактерии работать активнее, и, вероятно, такой «стресс» подготавливает их к выживанию в тяжелых условиях, выяснили ученые Уральского федерального университета (УрФУ), которые провели опыты на молочнокислых бактериях, используемых для изготовления йогуртов, и дрожжах для выпечки. Исследование выполнено при поддержке по программе «Приоритет-2030».

    © scientificrussia.ru

    0 читать дальше

  • В отличие от обычных жидкокристаллических экранов, которые просто затемняют картинку, разработка ученых Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Ереванского государственного университета позволила электричеством поворачивать луч света, не искажая его и не теряя яркости. Разработанная технология толщиной 8 микрон избавит сложные оптические приборы от громоздких вращающихся деталей, делая их компактнее и надежнее.Поляризация света — это направление колебаний световой волны. Управление этим параметром необходимо в фотонике, лазерной технике, дисплейных технологиях, оптических датчиках и системах связи. Обычно для этого используются специальные оптические элементы, требующие сложной настройки, однако жидкие кристаллы позволяют менять свойства среды электрическим полем, без механической перестройки устройства.

    0 читать дальше

  • Правительство ЛНР одобрило вступление четырех предприятий в свободную экономическую зону (СЭЗ). Общий объем инвестиций по новым проектам — 348,1 млн рублей. Статус резидентов СЭЗ получили агропромышленный холдинг «СОЮЗ-Л», компании «Югстрой», «Гефест-строй» и «Агросфера». Предприятия работают в сферах металлообработки, строительства инженерных сетей, отделочных работ, а также сельского хозяйства и пищевой промышленности.Инвестпроекты предусматривают закупку современного производственного и строительного оборудования, обновление парка спецтехники, модернизацию производственных мощностей и капитальный ремонт объектов.Три из четырех проектов связаны со строительной отраслью, причем две компании будут выполнять подрядные работы при возведении новых жилых комплексов.

    Значителен проект холдинга «Агросфера», который продолжает расширять инвестиции в развитие производства.

    Структура холдинга Свиноводство

    0 читать дальше

  • Ультразвук достаточно давно используется для разрушения злокачественных опухолей. Этот метод называется ФУЗ-абляцией. При этом обычно используется тепловой механизм, что снижает его эффективность. В лаборатории медицинского и промышленного ультразвука (LIMU) физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова продемонстрировали новый метод ультразвукового механического разрушения злокачественной опухоли — метод гистотрипсии, который так же безопасен и при этом отличается эффективностью.Новый метод ученые физического факультета совместно с врачами Медицинского научно-образовательного института (МНОИ) и факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, протестировали на примере лейомиосаркомы, которая возникает в мягких тканях организма — например, в матке или брюшной полости. Один из разработчиков нового метода Екатерина Пономарчук, кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник LIMU и кафедры медицинской физики физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.«Идея заключается в бесконтактной фокусировке ультразвука от излучателя вне тела человека — без каких-либо разрезов, через кожу и здоровые органы на опухоли, которые необходимо разрушить. Практически вся ультразвуковая энергия концентрируется в маленькой области — в фокусе, который расположен в опухоли. Интенсивность ультразвуковой волны на пути к фокусу очень маленькая, поэтому здоровая кожа и органы не повреждаются, а уже в фокусе интенсивность оказывается очень высокой, и она образует пузыри. То есть получается такой дистанционный блендер: опухолевая ткань этими пузырями перемалывается до жидкого состояния и разрывается на субклеточные фрагменты», — объяснила Екатерина Пономарчук.

    Воздействие мощным фокусированным ультразвуком в методе гистотрипсии представляет собой импульсы длительностью от одной до десяти миллисекунд. Благодаря этому ткань не нагревается — как это происходит при ФУЗ-абляции, когда используется тепловой механизм.«При использовании традиционного метода ультразвук фокусируется, и в этой области с высокой интенсивностью энергия поглощается биологической тканью и переходит в тепло. Опухолевая ткань просто сваривается, нагреваясь до температуры теплового некроза, и перестает функционировать. Это используется и в российской клинической практике. Но есть некоторые ограничения. Например, кровоток уносит значительную часть тепла и, соответственно, снижает эффективность. В нашем методе этого нет, поскольку мы разрушаем импульсами, чисто механически, и нам греть ткань не нужно», — отметила Екатерина Пономарчук.Есть и еще одно важное отличие. При ультразвуковой терапии с использованием теплового механизма нужно контролировать температуру в реальном времени, и для этого требуются дорогостоящие МРТ-установки. Новый метод гистотрипсии предполагает, что весь процесс можно наблюдать с помощью обычного УЗИ. Наконец, важное преимущество разработки МГУ: поскольку, как и при любых неинвазивных операциях, никаких разрезов не делается, это позволяет избежать риска попадания инфекции в организм. Благодаря этому также сокращается послеоперационный период восстановления.Предполагается, что новый метод можно будет применить при онкологии мягких тканей, например, при саркомах. Сложнее этот метод использовать, если речь идет о заболеваниях костей, поскольку костная ткань может отражать ультразвук. Зато ультразвук можно применить для разрушения доброкачественных опухолей или крупных гематом, которые представляют собой скопления свернувшейся крови, перекрывающие кровоток.

    0 читать дальше

  • Запись "Медики назвали виды спорта, которые существенно увеличивают продолжительность жизни" удалена.

    rvk удалил эту запись 10.07.2026 07:45

    по причине: Малая значимость

  • Высокоэффективные раневые покрытия на основе сополимеров трескового коллагена успешно испытала группа исследователей из НИИ химии Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского под руководством заведующей лабораторией нефтехимии, доктора химических наук Людмилы Леонидовны Семенычевой. Эксперименты на животных показали, что изобретение позволяет заживлять раны быстрее и лучше аналогов на основе бычьего коллагена, применяемых в клинической практике. Новые покрытия могут стать ценным подспорьем в медицинской реабилитации, а также спортивной и военной медицине.

    © scientificrussia.ru

    0 читать дальше

  • Производство биомедицинских клеточных продуктов открыло путь к перспективным методам лечения. Такое производство стало возможным благодаря открытиям соченовских ученых в области регенеративной медицины.

    Ученые Первого МГМУ стремятся к тому, чтобы научные исследования стали сквозной политикой всех направлений развития университета. Например, в образовании отошли от прежнего подхода просто воспроизводить медицинские кадры, поставив новую задачу: формировать специалистов, которые будут создавать технологии будущего. Это врачи-исследователи, медицинские инженеры, IT-медики, R&D-менеджеры в области медицины. Они будут получать образование по новым программам, которые основаны на передовых научных исследованиях и разработках.

    Первые продуктовые результаты были получены в 2023 году. Ученые из Института регенеративной медицины по заказу индустриального партнера — подмосковной фармацевтической компании «Зеленая Дубрава» — тогда разработали технологию создания коллагеновых матриц. Они используются в реконструктивной стоматологии как разделительный межтканевый барьер и по механическим свойствам превосходят иностранные аналоги. Ныне на основе этой технологии разработаны уникальные продукты для регенеративной медицины: искусственная роговица глаза, искусственная кожа, биоэквивалент барабанной перепонки и так далее.

    0 читать дальше

  • Последние годы медуниверситет был сосредоточен на исследованиях в области биомедицины и моделирования живых систем. Научно-технологический парк биомедицины объединяет девять институтов и десятки современных научных лабораторий, в которых ведется разработка технологий 3D-печати тканей и органов, создаются инженерные решения для восстановления здоровья, лазерные технологии в биомедицине, наномедицинские технологии, технологии диагностики с применением искусственного интеллекта, системы поддержки принятия врачебных решений…

    Важные исследования велись в области генных и иммунно-инженерных технологий. Например, разработка технологии борьбы с вирусными инфекциями путем активации внутриклеточного иммунитета с помощью системы CRISPR/Cas9. Или поиск способов точной доставки лекарств в пораженные клетки. В лаборатории генетических технологий в создании лекарственных средств эту задачу решают с помощью наночастиц. В лаборатории молекулярной вирусологии — с помощью вирусных векторов. Последние сегодня используются также для доставки в клетки копий «сломанного» гена в рамках разработки инновационного способа лечения болезни Ашера — генетического заболевания, которое приводит к слепоте.

    © cdnstatic.rg.ru

    Многие исследования связаны с разработкой инженерных решений. Например, разработкой технологии лазерной пайки или лазерной стимуляции роста тканей для ускорения регенерации, разработкой «умных» лазеров с обратной связью, которые будут автоматически распознавать границы тканей во время проведения хирургической операции и так далее.

    0 читать дальше

  • Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Объединенного института высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) обнаружили новый класс органических жидкостей для электролитов. Ими оказались производные аммиака — третичные амины. Выяснилось, что они совместимы с металлическим литием — перспективным, но химически агрессивным материалом для аккумуляторных электродов.

    Современный электротранспорт, портативная электроника и системы хранения энергии требуют создания аккумуляторов нового поколения — более емких, мощных и пожаробезопасных. Металлический литий — один из самых перспективных материалов для электродов современных аккумуляторов нового класса. Его теоретическая емкость сильно превышает емкость графита из текущих литий-ионных батарей. Однако есть проблема: литий химически агрессивен. Он разрушает часть компонентов электролита, что в итоге может привести к замыканию батареи и даже ее возгоранию.«Одна из ключевых задач современной аккумуляторной химии — найти такие молекулы электролита, которые смогут выдерживать контакт с металлическим литием. У него есть серьезная проблема: он очень реакционноспособен. Многие компоненты электролита при контакте с ним разрушаются, образуют побочные продукты, нестабильные пленки и провоцируют рост дендритов — игольчатых структур лития», — рассказал первый автор работы, ассистент кафедры вычислительной физики конденсированного состояния и живых систем МФТИ Максим Орехов.До недавнего времени главными кандидатами для работы в паре с литиевым электродом считались эфиры. Они совместимы с металлическим литием и используются в исследованиях литий-металлических аккумуляторов. Но и у эфиров есть ограничения: они могут быть летучими, горючими и не всегда совместимы с высоковольтными катодами.Российские ученые решили не ограничиваться привычными веществами и расширили круг поиска. Они применили мощный квантово-химический скрининг для оценки устойчивости широкого круга органических жидкостей. Как и ожидалось, эфиры составили самую многочисленную группу среди потенциальных жидкостей для электролита. Неожиданно второй по величине класс (28% от общего числа отобранных молекул) сформировали третичные амины.По словам исследователей, преимущество третичных аминов в их двойной функции. Молекулы не только устойчивы к восстановлению на литиевом аноде, но и известны как функциональные добавки: они связывают вредные примеси (воду, кислоты) и участвуют в формировании защитного слоя на катоде. Такие соединения могут использоваться в литий- и натрий-металлических аккумуляторах нового поколения для стабилизации электролита, связывания примесей и улучшения защитных слоев на электродах.«Наши расчеты оценивали, какие молекулы должны легко разрушаться у литиевого электрода (анода), а какие, наоборот, должны оставаться устойчивыми. По сути, теория работала как фильтр для поиска перспективных веществ среди большого числа органических жидкостей. Третичные амины раньше почти не рассматривали как компоненты растворов аккумуляторных электролитов, совместимых с металлическим литием, но они показали высокую устойчивость как в теории, так и на практике», — пояснил Максим Орехов.Выводы расчетов подтвердились экспериментами. Ученые провели контактные тесты с использованием лития и натрия. С помощью лазерной рефлектометрии они показали, что поверхность металлов, помещенных в среду третичных аминов, сохраняет зеркальный блеск, тогда как в контрольном образце с диметилформамидом быстро тускнеет из-за химической реакции.

    Работа исследователей доказала, что третичные амины могут стать важным элементом новых, более безопасных и функциональных электролитов в аккумуляторах следующего поколения.

    0 читать дальше