-
Ученые Биологического института Томского государственного университета доказали эффективность своей технологии очистки донных отложений, повторно обследовав одно из аварийных озер.
Как сообщается в пресс-релизе ТГУ, присланном в редакцию, биологи изучают влияние токсического отравления углеводородами на мутации у рыбного потомства, они также намерены оценить скорость восстановления экосистемы после очистки озера от аварийных утечек. Проект ихтиолога БИ Юрия Носкова, посвященный этой теме, поддержан грантом президента РФ.
Ранее ученые опробовали свою технологию очистки донных отложений от нефти на озере Щучье в Республике Коми. 20 лет назад там произошла одна из крупнейших аварий, в результате которой в почву и водоемы попало около 200 тысяч тонн нефти — этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Через несколько лет местным рыбакам стала попадаться рыба с изменениями в строении. Чаще всего это была щука с верхней челюстью, укороченной на треть.
-
Исследователи Биологического института ТГУ выявили широкий спектр лечебных свойств у гриба, растущего на валежнике, ветхих постройках, столбах и пнях. Результаты исследований, проведенных на базе медицинских учреждений, показали, что по своим целебным свойствам данный гриб не уступает знаменитому японскому шиитаке, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
«И тот, и другой гриб являются сапрофитами и относятся к одному семейству, поэтому мы предположили, что они могут обладать сходными характеристиками», — говорит доцент кафедры позвоночных и экологии БИ ТГУ Ольга Вайшля. — «В первую очередь проверили антивирусную активность на базе научного центра вирусологии и биотехнологии „Вектор“. Экстракт жидкой культуры гриба показал высокую эффективность против вируса птичьего гриппа типа, А — H5N1, вызывающего атипичную пневмонию».
-
В Томском государственном университете разработали новый метод восстановления 3D-изображений скрытых объектов, благодаря которому можно создавать «невидимые» системы радиоволнового досмотра в аэропортах, на вокзалах, в метро и других местах массового скопления людей.
«Мой подход к восстановлению 3D-изображений позволяет значительно удешевить и упростить систему радиозондирования, — приводит пресс-служба Томского государственного университета слова научного сотрудника кафедра радиофизики вуза Ксении Завьяловой. — В связи с тем, что нужно собирать меньше данных — только измерение амплитуды волнового поля, сканирование становится быстрее, проще и дешевле».
Существующие системы радиоволнового досмотра обладают рядом недостатков: дороговизна, неудобство эксплуатации, недостаточно высокая скорость получения изображений, а нередко и медицинские ограничения. Кроме того, исключена возможность скрытого сканирования.
-
Ученые Томского государственного университета разработали не имеющий аналогов 3D-принтер, который позволяет печатать из керамики, конкурирующей по своим свойствам с высоколегированными сталями, цветными металлами и твердыми сплавами. Сейчас ученые завершают отработку технологии, благодаря которой можно будет получать трехмерные изделия с широким спектром применения в энергетике и радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтегазовой промышленности, оборонном секторе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.
Одна из моделей 3D-принтера, разработанного учеными ТГУ
— Керамики занимают особое место среди новых материалов, в силу особенностей структуры они имеют различные параметры теплопроводности, высокую прочность и твердость, которые определяют их применение, — пояснил научный сотрудник университета Владимир Промахов. — Однако существует проблема с изготовлением из керамики изделий сложной формы, именно поэтому они не получают широкого распространения.
-
Инженер-исследователь лаборатории «Методы, системы и технологии безопасности» СФТИ Тимур Муксунов создал газоанализатор — «электронный нос», который способен оценивать качество пищевой, косметической и медицинской продукции, диагностировать заболевания по выдыхаемым человеком газам и даже распознавать взрывчатые и наркотические вещества.
Прибор анализирует газовые смеси при помощи полупроводниковых датчиков.
— Запах определяется совокупностью имеющихся в атмосфере газов. Установлено, что проводимость полупроводникового датчика изменяется при осаждении молекул газа из атмосферы. Это и позволяет определять их присутствие, — говорит Тимур Муксунов. - При изготовлении датчика можно добиться, чтобы на одни газы он реагировал хорошо, а на другие нет.
-
Источник фото: пресс-служба ТГУ
Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали дешевый и эффективный способ очистки донных отложений водоемов от нефти, сообщает пресс-служба ТГУ.
«Следующим шагом станет проведение опытно-промышленных испытаний и подготовка проекта технической документации для представления в Росприроднадзор на экологическую экспертизу. Это является обязательным условием для всех новых технологий, которые оказывают воздействие на окружающую среду, даже направленных на ее восстановление и очистку», — пояснил директор Биологического института Данил Воробьев.
-
Источник фото: пресс-служба ТГУ
Катализатор для полимерной промышленности, химического производства компонентов для машинных масел, синтетических смол разработали в Томском государственном университете.
Разработка томских ученых для дегидрирования изобутана в изобутилен ничем не уступает и даже превосходит по качеству зарубежные аналоги, при этом цена отечественного продукта почти в 3 раза ниже, сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).
-
С помощью магнитоиндукционного метода зондирования можно получать хорошее качество изображения скрытых объектов. Это доказали ученые Сибирского физико-технического института Томского государственного университета. Они создали экспериментальные установки и программное обеспечение, позволяющие восстанавливать изображения металлических предметов в магнитном поле.
— Изначально мы занимались исследованиями ультразвуковых полей, чтобы улучшить качество изображения в ультразвуковой томографии, - рассказывает с.н.с. СФТИ, доцент кафедры радиофизики РФФ Дмитрий Суханов. — Но также мы понимали, что на таких частотах уже достаточно отчетливо ощущаются переменные магнитные поля. То есть технически легко можно сделать сенсор на основе переменных магнитных полей для визуализации объектов.
-
Источник фото: пресс-служба ТГУ
В Томском государственном университете (ТГУ) разработали биопрепарат для хвойных, который позволяет повысить приживаемость при пересадке сеянцев до 100%.
Препарат, не имеющий аналогов в России, основан на коллекции культур грибов-макромицетов, с помощью которых образуется необходимая для роста деревьев эктомикориза — симбиоз между грибами и растениями, сообщает пресс-служба ТГУ.
-
Источник фото: пресс-служба ТГУ
В Сибирском физико-техническом институте Томского государственного университета (ТГУ) разработали селективный индукционный металлоискатель, не уступающий мировым аналогам и даже превосходящий их.
Устройство способно обнаруживать и точно определять металлические и металлосодержащие объекты во всех средах, включая грунт, любой багаж, воду, биологические объекты, сообщает пресс-служба ТГУ. Прибор имеет большую широту поиска, способен определять количество и тип обнаруженного металла.
Новый прибор, изобретенный в ТГУ, отличается эргономичностью, имеет малый вес — около двух килограммов, удобную конструкцию. Тяжелая часть находится в отдельном корпусе и размещается на теле оператора, благодаря чему его руки не испытывают большой нагрузки. Это позволяет увеличить время работы с привычных 30-50 минут до четырех-шести часов.
-
По словам разработчиков, приборы выдерживают радиационное воздействие в 100 раз больше аналогов и могут работать до 10 лет
© Павел Комаров/ТАССТОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) изготовили детекторы для измерения уровня радиации в каналах Большого адронного коллайдера (БАК) Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), сообщил ТАСС профессор ТГУ Олег Толбанов.
«Предварительные испытания (на БАК — прим. ТАСС) должны завершиться до середины декабря, основные испытания — в январе. Мы надеемся, что разработанные в Сибирском физико-техническом институте ТГУ детекторы будут использовать (в CERN — прим. ТАСС). То, что они радиационно-стойкие, было показано еще на испытаниях в 1997 году», — сказал он.
Профессор отметил, что томские датчики выдерживают радиационное воздействие в 100 раз больше аналогов и могут работать до 10 лет. В случае успеха испытаний ТГУ поставит CERN около 8 тысяч детекторов для эксперимента ATLAS по поиску сверхтяжелых элементарных частиц, в частности, бозона Хиггса.
-
Томский государственный университет (ТГУ) © Евгений Курсков/ТАСС
ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали радиолокатор «Радиоглаз-Антишахид», способный на расстоянии до 10 метров определить электронные элементы, в том числе пусковые устройства, скрытые для стандартных металлоискателей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Устройство „Радиоглаз-Антишахид“ представляет собой радиолокатор с рефлектором диаметром 1,6 метра и позволяет дистанционно и скрытно обнаруживать спрятанные электронные предметы — радиоэлектронные элементы, содержащие диоды, схемы, пусковые устройства», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что прибор обладает большой направленностью и дальностью действия до 10 метров и более. Он способен увидеть предметы, скрытые для стандартных металлоискателей.
-
Специалисты Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ разработали эндоскопическую капсулу нового поколения, которая способна выявлять раковые клетки в желудочно-кишечном тракте человека. Технология будет представлена на выставке ВУЗПРОМЭКСПО, которая пройдет 2-4 декабря в Технополисе «Москва» наряду с другими разработками российских ученых.
МИФИ также представит такие разработки, как датчик, способный предугадывать инфаркт миокарда и домашняя медицинская лаборатория для анализов крови, а также российский планшет «Рупад», главной особенностью которого разработчики называют абсолютную защищенность данных и невозможность доступа третьих лиц к информации.
-
Разработка сотрудников лаборатории каталитических исследований Томского государственного университета готовится к передаче на производство. Аллантоин будет выпускаться промышленным партнером ТГУ — ООО «Новохим».
Аллантоин — продукт, получаемый из глиоксалевой кислоты и имеющий широчайшее применение в производстве косметики и гигиенических средств: мыла, шампуней, кремов. Он благотворно влияет на кожу, обладает омолаживающим и ранозаживляющим эффектом. В настоящее время аллантоин поставляется в Россию из-за рубежа. Химики ТГУ разработали свою технологию получения аллантоина, которая позволяет выпускать продукт, отвечающий фармацевтическим стандартам, по более низкой цене.
-
Технология 3D-моделирования в настоящее время находится на передовом крае науки. С ее помощью у ученых появилась возможность воплощать в жизнь виртуальные модели с использованием 3D-принтера.
В Томском государственном университете технологии 3D-моделирования используются в исследованиях по медицине, археологии и в других областях науки. Так, студент физического факультета Никита Горнаев под руководством старшего преподавателя Вячеслава Заседателя создал лабораторную установку для проведения эксперимента из курса оптики — по поляризации света.
— Сначала я создал виртуальную модель в довольно распространенной программе Autodesk Design, — говорит Никита. — Это было довольно просто, я уложился в неделю, с учетом того, что ранее никогда с программой не работал. Затем при помощи 3D-принтера из нескольких видов пластика мы распечатывали отдельные детали и вручную собирали установку. Сейчас установка работает. Пластик довольно крепкий, поэтому можно говорить о ее долговечности при аккуратной эксплуатации. В этом году будет создана еще одна, новая, улучшенная версия, которая будет использоваться для демонстраций.
-
Источник фото: пресс-служба Томского государственного университета
Нанокерамика, разработанная в Томском государственном университете, имеет уникальные свойства, к такому выводу пришли биофизики Критского университета (Греция), считающегося одним ведущих в Европе по биомедицинским технологиям.
Материал, созданный коллективом ученых Томского государственного университета и Института физики прочности и материаловедения ТНЦ СО РАН для замены кости, не просто принимается организмом, как родной, а на самом деле начинает вести себя как природная кость.
-
По словам заведующего лабораторией континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ТГУ Сергея Лещинского, у многих мамонтов имеются признаки заболеваний скелетной системы.
-
Камуфляжный материал инфракрасного диапазона (Пресс-служба Минобрнауки России)
Камуфляжные материалы широко используются охотниками, натуралистами, спортсменами, применяются в вооруженных силах. Как правило, материалы обеспечивают маскирующие свойства в видимой части электромагнитного спектра. Вместе с тем в живой природе и в технике не менее широко представлены объекты инфракрасного (ИК) излучения. В наиболее технически доступной ближней части ИК-диапазона существуют эффективные способы камуфляжа, однако усовершенствование датчиков тепловидения постоянно ставит вопрос об улучшении маскирующей способности и расширении рабочего диапазона камуфляжных материалов в длинноволновую часть ИК-спектра.
-
В лаборатории интеллектуальных диагностических радиационных и лазерно-оптических систем и технологий ТГУ были проведены эксперименты, которые подтвердили, что лазер на парах стронция, изобретенный учеными Томского государственного университета, может использоваться для резки и сверления живой кости.
«До сих пор мы использовали образцы сухой кости, чтобы перестроить нашу лазерную установку на парах стронция для работы на костной ткани, — говорит зав. лабораторией Анатолий Солдатов. - И когда такой лазер был создан и эксперименты с сухой костью прошли успешно, мы заменили ее на живую. В результате получили стопроцентное подтверждение, что воздействие на живую кость при определенных параметрах лазерного излучения не приводит к обугливанию».
-
В Томском государственном университете стартовал новый проект — «Создание универсальной, эффективной и безопасной трансдермальной системы на основе ксенона». Его автором является Александр Верховский, сотрудник международной лаборатории «Системы технического зрения». Новая технология обладает широким спектром применения в медицине и косметологии и не имеет зарубежных аналогов.
— Ксенон в медицине используется довольно давно, — говорит Александр Верховский. — В России активное применение ему как наркозному препарату начали практиковать более 20 лет назад сначала в Москве, а затем и в Томске. При этом исследователи выявили, что у него нет побочных эффектов, в отличие от других наркозных препаратов. Кроме того, сейчас ксенон применяют для лечения депрессий, расстройства сна и многого другого.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация