3D-дизайн-макет почки содержит тщательно прорисованные
органеллы и сосудистый рисунок
Общественности представили 3D-макет почки для биопечати. И её
автора.
3D-биопечать органов и тканей – бурно развивающееся направление
регенеративной
медицины, отмеченное в числе приоритетных направлений
исследований Российской академии медицинских наук (ныне влившейся
в объединенную Российскую академию наук).
Около года назад российская компания 3D Bioprinting Solutions
заявила о намерениях разработать технологию печати
работоспособной почки к 2030 году. Один из важнейших этапов
биопринтинга органа – создание его компьютерной 3D-модели, по
которой и реализуется печать. Очевидно, что модель должна быть
максимально приближенной к анатомическому строению интересующего
объекта.
В декабре 2013 года 3D Bioprinting Solutions совместно с
компаниями Autodesk и Can Touch объявили конкурс для молодых
художников-дизайнеров на создание лучшего трёхмерного цветного
дизайн-макета почки в разрезе. На это объявление откликнулись
специалисты из России, Украины, Казахстана и Белоруссии.
Сотрудники физико-технического института (ФТИ) ИрГТУ получили
нанотрубки и наноструктуры, напоминающие по форме хризантемы.
По словам научного руководителя проекта, ведущего научного
сотрудника лаборатории нановинтеза и нанотехнологий ФТИ ИрГТУ,
д.т.н. Андрея Балановского, для синтеза
наноструктур использовались никелиевые катализаторы. Изготовлена
экспериментальная установка на основе плазмотрона.
«Мы не ожидали, что в результате применения хорошо изученной
методики, помимо нанотрубок, получим некий артефакт в виде
слоистой структуры, - говорит А. Балановский. –
Свойства «наноцветов» пока не изучены, но они, несомненно, будут
уникальными. По нашим предположениям, в качестве модификатора
«наноцветы» могут повысить прочностные свойства материалов нового
поколения, применяемых в строительстве и металлургии. В составе
бетона и асфальто-бетонных смесей они продлят срок службы
дорожного покрытия в условиях низких температур в районах Сибири
и Крайнего севера. Новые материалы с этими нанодобавками также
могут быть использованы для повышения прочности металлических
изделий.
В Алтайском крае российские ученые разработали специальный
прибор, который позволит быстро и эффективно проверять продукты
на ГМО. В будущем его начнут продавать массово.
Поскольку прибор портативен и весит всего килограмм, им можно
будет пользоваться у себя дома. Всего за 50 минут наличие
модифицированных организмов в продуктах сможет самостоятельно
проверить каждый россиянин. О новинке рассказал Максим Куцев,
заведующий лабораторией биоинженерии, где создавался данный
аппарат. В ближайшее время ученые планируют сократить время,
которое аппарат тратит на проверку, до 20 минут.
Ранее проверить продукты на наличие в них ГМО можно было только в
специально оборудованных лабораториях. Срок массового выпуска
прибора в продажу и его стоимость пока не раскрывается.
Сегодня, 4 апреля, в Кемерове
ученые института угля СО РАН и КузГТУ сообщили об уникальной
разработке — ресурсосберегающей технологии крепления подземных
горных выработок в угольных шахтах. Она в 2–2,5 раза увеличит
прочность горных пород вокруг выработок и предотвратит их
обрушение.
На создание технологии
анкер-инъекционного укрепления капитальных выработок ученые
потратили около 10 лет.
– Мы повысим прочность крепления в
2–2,5 раза, при этом ее материалоемкость снижается в 1,5–2 раза,
— рассказал «Русской планете» замдиректора по научной работе
кемеровского института угля СО РАН Александр
Майоров.
По словам ученого, технология
проста. В горном массиве бурятся скважины примерно в 2 м, в них
помещаются металлические стержни — анкера, а затем туда же
подается специальная смесь, состоящая из микроцемента, и
присадки, обеспечивающие необходимые физические свойства. Причем
состав присадок может меняться в соответствии с условиями на
конкретной шахте. А дальше начинается то, что делает технологию
уникальной и наукоемкой разработкой.
– Цементосодержащий состав
заполняет дефекты горной массы от 0,1 мм толщиной, — объясняет
разработчик. — То есть практически на толщину человеческого
волоса. Приконтурная зона массива шахтной выработки упрочняется,
трещины исчезают. В результате элементы массива, связанные
цементом, как бы опираются друг на друга. Увеличивается прочность
крепления. Создается своеобразный панцирь. Формируется такой
запас прочности, какой не сможет создать не один анкер, ни одна
металлическая конструкция. Горная масса как бы сама себя
держит.
Разработкой полимерных материалов
для производства современных автомобильных шин занимаются учёные
Пермского государственного национального исследовательского
университета, Института механики сплошных сред УрО РАН и
Лейбницкого института (Германия). Цель специалистов – увеличить
срок службы шин российских производителей, передаёт
Colesa.ru.
Пермские ученые изучают различные
виды резин для выявления качественных материалов, которые
проходят экспериментальные проверки. Сначала специалисты
исследуют свойства резин на различных испытательных установках,
определяют механизмы поведения материала. На основе полученных
данных строится математическая модель. «С ее помощью можно
спрогнозировать свойства материала, которые зависят от состава и
технологии производства полимера», – отмечает ведущий инженер
ИМСС УрО РАН Владимир Шадрин.
Далее по рекомендациям ученых
производитель изменяет состав полимера. Уже новые образцы резины
снова подвергаются испытаниям на уникальном оборудовании
четырёхвекторном испытательном стенде, который растягивает
полимерные образцы сразу в четырех направлениях.
БиСКВИД может позволить уменьшить энергопотребление
суперкомпьютеров на 6 порядков!
Учёные НИИЯФ и физического факультета МГУ разработали для
логических элементов суперкомпьютера новую микросхему биСКВИД из
сверхпроводящего материала, электрическое сопротивление которого
равно нулю. Возможно, что изобретение позволит уменьшить
энергопотребление суперкомпьютеров на 6 порядков!
Эстетика «СКИФ-Аврора». Фото с сайта intel.ru
Ранее ими была создана микросхема с аналогичным наименованием для
сверхпроводниковых высоколинейных детекторов магнитного поля и
высоколинейных низкошумящих усилителей.
«Сам биСКВИД был предложен нами ранее совместно с профессором
физического факультета Виктором Корневым и использовался в
устройствах аналоговой сверхпроводниковой электроники. Новость в
том, что в нём сейчас используется джозефсоновский контакт с
ферромагнетиком, и схема применяется для обратимых вычислений», -
пояснил старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ Игорь Соловьев.
Наименование «биСКВИД» произошло от аббревиатуры «СКВИД» (от
английского SQUID - Superconducting Quantum Interference Device)
– сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство,
обладающее уникальной чувствительностью к магнитному полю.
Приставка «би» в названии отражает объединение функций двух
СКВИДов в одной схеме.
Известно, что высокое энергопотребление современных
суперкомпьютеров является сложной проблемой на пути их
дальнейшего развития. По оценкам учёных, дальнейшее увеличение
производительности такими же темпами, как сегодня, приведёт к
тому, что для работы одного суперкомпьютера следующего поколения
потребуется персональный блок атомной электростанции.
«Энергопотребление зависит отряда факторов, включая принципы
реализации логических операций и выбор материалов, используемых
для создания микросхем», – комментирует ситуацию доцент
физического факультета МГУ Николай Кленов.
ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей» успешно завершил в аэропорту Пулково
государственные испытания широкозонной многопозиционной системы
наблюдения (МПСН) «Мера», которая была развернута в 2012 году для
организации наблюдения за воздушным пространством в районе
Санкт-Петербурга.
Российская интернет-зона .RU отмечает юбилей. Ровно 20 лет
назад во всемирной сети появился национальный домен .RU - до
этого все отечественные сетевые ресурсы, начиная с 1991 года,
размещались на международных доменах и в зоне Советского союза
.SU.
Заявки на право администрировать российский национальный домен
еще в 1992 году независимо друг от друга подали три российские
организации, затем крупнейшие интернет-провайдеры страны
подписали в 1994 году соглашение, согласно которому техническое
сопровождение .RU было поручено Российскому
научно-исследовательскому институту развития общественных сетей
(РосНИИРОС). Администратором интернет-домена .RU и его "младшего
брата" .РФ, появившегося в 2010 году, сегодня является
Координационный центр национального домена сети интернет,
созданный в 2001 году.
По данным Ассоциации регистратур национальных доменов верхнего
уровня, домен .RU на сегодняшний день занимает шестое место в
списке крупнейших мировых сегментов интернета. При этом в Европе
зона .RU является четвертой, уступая лишь национальным доменам
Германии, Великобритании и Нидерландов. По данным Фонда
"Общественное мнение", число активных интернет-пользователей в
России достигло 56,3 миллионов человек, за 2013 год этот
показатель увеличился на 12%
"Наша отрасль давно уже достигла своего совершеннолетия и
лидирующих позиций в международных рейтингах по всем измеримым
критериям и показателям: количеству и активности пользователей,
объемам генерации и потребления русскоязычного контента, темпам
роста интернет-экономики и ее вкладу в ВВП страны, который уже
достиг 2%, - отметил в беседе с корр. ИТАР-ТАСС директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей
Плуготаренко. По его словам, рунет за годы своего существования
доказал, что в России могут создаваться собственные проекты,
которые способны удерживать лидерство во всех сегментах:
интернет-поиске, электронной почте, онлайн-коммерции, социальных
сетях.
Статью с обзором
ситуации с микроэлектроникой в России я закончил
утверждением, что сейчас в России есть технические возможности
для создания любых военных микросхем (если не считаться с ценой).
Однако и в комментариях к той статье, и во многих других — всех
больше волновал вопрос отсутствия (на уровне погрешности
измерений) производства чисто-коммерческих (гражданских)
высокотехнологичных продуктов. Этот вопрос волновал и меня,
потому я постоянно мучил вопросами всех, кто так или иначе связан
с высокими технологиями и бизнесом в России.
Ответ на него важен, если вы сами хотите создать конкурентный
высокотехнологичный продукт — чтобы не потратить лучшие годы
жизни в изначально неравных условиях.
Под катом попробуем разобраться чем отличаются
«высокотехнологичные» компании от «низкотехнологичных», что
нужно, чтобы высокотехнологичные компании могли рождаться и
выживать, почему с софтом у нас лучше, чем с хардом, с чего
начиналась кремниевая долина в США и можно ли её «скопировать»,
почему Китай всех рвет, а также — окинем взором все, что
происходит в Сколково, Роснано, фонде перспективных исследований
и приведут ли они к расцвету российских инноваций. Безусловно, я
где-то могу ошибаться — буду рад дополнениям в комментариях.
Сразу нужно отметить, что в связи с многогранностью проблемы
объем статьи получился довольно большой, так что можно начать
читать с резюме в конце, и затем прочитать лишь те разделы,
которые вызовут интерес. Сразу хочу предупредить — повествование
«нелинейное», соседние заголовки могут описывать разные аспекты
проблемы и быть друг с другом практически не связанными.
Учёные из Ленинградской области на пороге мировых открытий. В
Институте конструкционных материалов "Прометей" запустили особый
сталепрокатный стан. На нём собираются создавать металлы
будущего, которые должны существенно удешевить производство
кораблей и сельхозмашин.
4 апреля состоялась торжественная церемония запуска производства
японских коммерческих автомобилей Isuzu по технологии полного
цикла на площадке Ульяновского автомобильного завода. Инвестиции
в проект ЗАО "Соллерс-Исузу" составили около 2 млрд.
рублей.
Первое российско-японское совместное предприятия «Соллерс-Исузу»
организовало на базе Ульяновского автозавода полномасштабное
производство грузовых автомобилей Isuzu, которое включает в себя
сварку, сборку и окраску автомобилей. Проектная мощность
предприятия составляет 5 000 автомобилей в год.
Модернизация УАЗа – приоритетная задача в сфере промышленности
Ульяновской области. Проект рассчитан до 2020 года. Объем
инвестиций в проект составит порядка 24 млрд. рублей. При этом
планируется создание 4 331 вакансий, в том числе около 1 500
новых высокотехнологичных рабочих мест.
Человеческое тело в 3D, "жидкие ягоды", карманный
электрокардиограф и множество других уникальных разработок
представили молодые ученые на форуме U-NOVUS в Томске.
Выставка разработок и стартапов молодых ученых открылась в
Томске в среду в рамках первого Всероссийского форума U-NOVUS; ее
участники из 60-ти регионов России представили 138 проектов.
Выставку открыли исполняющий обязанности губернатора Томской
области Александр Феденев, полпред президента РФ в СФО Виктор
Толоконский, а также гендиректор Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков.
"За 20 лет фонд во многих выставках участвовал, но так, чтобы
в одном месте были собраны именно молодежные разработки – такое я
вижу впервые. Ребята амбициозные, креативные, и мы рассчитываем,
что такая выставка будет регулярной", — сказал Поляков.
Вид постоянной составляющей профиля потенциала новой обратимой схемы биСКВИДа с джозефсоновским контактом с ферромагнетиком. Использование ферромагнетика обеспечивает существование эквипотенциальных траекторий эволюции системы в процессе передачи информации (показанных серыми стрелками), минимизирующих энерговыделение
Учёные НИИЯФ и физического факультета МГУ разработали для
логических элементов суперкомпьютера новую микросхему биСКВИД из
сверхпроводящего материала, электрическое сопротивление которого
равно нулю. Возможно, что изобретение позволит уменьшить
энергопотребление суперкомпьютеров на 6 порядков!
Ученые Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ (г. Обнинск,
Московская обл.) сделали экзоскелет, увеличивающий физические
возможности человека, доступным для каждого. Аппаратный комплекс
может применяться при разборе завалов, ликвидации последствий
наводнений и для реабилитации пациентов после перенесенных травм,
рассказал один из разработчиков Леонид Питык.
Принцип работы программно-аппаратного комплекса основан на
увеличении силы и скорости работы мышц человека за счет
использования разнообразных приводов.
«Это первый в России действующий экзоскелет. Он, в отличие от
зарубежных аналогов, не такой дорогой. Эта модель позволяет
давать около 30 кг дополнительной тяги на руки, и этот показатель
можно увеличивать. Поскольку мы используем пневматику, то есть
сжатый воздух, в качестве источника энергии для приводов, у нас
нет сложной электроники. Экзоскелет на пневматике устойчив к воде
и холоду», — сказал Питык.
По решению государственной корпорации «Ростех» и Лазерной
ассоциации, «Т8» отмечена дипломом в конкурсе на лучший проект в
области фотоники. Разработка компании «Т8» —высокоскоростная
система спектрального уплотнения (DWDM)c
пропускной способностью 25 Тбит/с для волоконно-оптических
линий связи.
В Ростове-на-Дону совершил первый
полёт очередной тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26. Вертолёт с
серийным номером 32-10 стал 17-м по счёту, изготовленным ОАО
«Роствертол» по контракту для Министерства обороны России, и 2-м
в этом году.
Брянский
электромеханический завод (БЭМЗ), входящий в КРЭТ, работает над
созданием современной станции по приему информации со спутников.
Опытный образец должен появится до середины 2015 года, сообщил
генеральный директор завода Федор Дмитрук.
Брянский завод работает над проектом совместно с «НИИ точных
приборов», который разрабатывает оборудование и приборы для
работы с космосом.
Швейное производство создано в рамках помощи городу по
трудоустройству женщин. Фабрика расположилась в здании бывшего
административно-бытового комбината рудника «Салаирского
химкомбината». Помещение полностью отремонтировали, выполнили
перепланировку, заменили системы вентиляции и отопеления. Новое
предприятие оснащено современным швейным и раскройным
оборудованием, выполняющим различные операции в считанные
секунды. В настоящий момент трудоустроены 40 женщин, когда
фабрика выйдет на полную мощность, на ней будут трудиться 100
швей.
Институт прикладной химии (НИИПХ) установил новый
робототехнический комплекс для производства бенгальских свечей.
Установка нового оборудования осуществлена в рамках программы
модернизации производства.
Робототехнический комплекс состоит из двух
взаимодействующих роботов IRB-4600 (изготовитель - компания ABB),
которые выполняют операции по нанесению на металлические стержни
специального пиротехнического состава, затем отправляют свечи на
дальнейшую сушку и упаковку.
Внедрение комплекса в эксплуатацию будет способствовать экономии
компонентов и материалов, сохранив при этом высокий уровень
качества продукции. А также позволит увеличить объем выпускаемой
продукции на 30 %.
В последние годы спрос на бенгальские свечи производства НИИПХ
заметно увеличивается. В ближайшее время НИИПХ планирует
полностью обновить оборудование для упаковки готовых изделий.