9 апреля 2014 года в 19.26 мск со стартового комплекса площадки 1
космодрома Байконур произведен успешный пуск ракеты космического
назначения «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс
М-23М».
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.
Ученые Уральского отделения Российской
академии наук разработали математическую модель человеческого
сердца. Они обещают, что ее применение обеспечит прорыв в
здравоохранении и спорте высоких достижений.«Цифровое
сердце» представляет собой пакет уникальных компьютерных
программ. Математическим описанием структуры и электрофизики
сердечной мышцы активно занимаются всем мире, но российские
ученые нашли свой путь.Модель разрабатывалась много лет в
сотрудничестве уральских физиологов и математиков с коллегами из
университетов Оксфорда и Гента, рассказал ИТАР-ТАСС руководитель
коллектива разработчиков - член-корреспондент РАН, главный
научный сотрудник лаборатории математической физиологии ИММ УрО
РАН, профессор кафедры экспериментальной физики УрФУ Владимир
Мархасин.
По его словам, виртуальная
3D-модель может успешно использоваться клиницистами в качестве
нового типа диагностической системы. Так, ученые и врачи с её
помощью могут установить, как правильно стимулировать сердце и
располагать электроды.
Строить учреждение начинали еще в 1994-ом году. Сегодня здесь
удалось оборудовать объект по самым современным стандартам и
технологиям - на площади 13,5 тыс. квадратных метров размещены
хранилища для 1 миллиона 200 тысяч печатных книг, есть также
электронный фонд, удобные читательские места, новейшие
компьютерные классы, просторные выставочные помещения.
Теперь это один из крупнейших современных научно-образовательных,
инновационных и культурных объектов Юга России.
В рамках федеральной программы финансировало эту стройку
правительство страны. Общая стоимость объекта составила свыше 470
млн. рублей. Рядом с библиотекой оборудованы подъездные пути и
благоустроена зеленая зона.
26 марта 2014 года в 01 час 17 минут 23 секунды мск со стартового
комплекса площадки 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур
произведен успешный пуск ракеты космического назначения (РКН)
«Союз-ФГ», предназначенной для выведения на орбиту транспортного
пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-12М».
Через 528 секунд полета ТПК «Союз ТМА-12М» штатно отделился от
третьей ступени ракеты-носителя на орбите искусственного спутника
Земли. Экипаж корабля в составе командира Александра Скворцова
(Роскосмос) и бортинженеров - Олега Артемьева (Роскосмос) и
Стивена Свонсона (НАСА) чувствуется себя хорошо.
Стыковка космического корабля с Международной космической
станцией будет осуществляться по расчетной двухсуточной схеме
сближения. Это решение связано с возникшими осложнениями в работе
системы ориентации транспортного корабля. Информация
анализируется. Расчетное время стыковки корабля с МКС -- 28
марта.
Студенты Томского государственного университета
разработали веб-приложение RIW- Internet without
restrictions для людей с нарушением зрения, которое позволит им
получать такую информацию в интернете, с распознаванием которой
не справляются обычные программы экранного чтения,
сообщил РИА Новости один из разработчиков программы, второкурсник
физико-технического факультета Евгений Сиднев.
«Люди с нарушением зрения (дальтонизм, разрушение хрусталика
глаза, частичная потеря зрения и слепота) используют при
просмотре веб-страниц программы screen reader
**(экранного чтения), которые позволяют озвучивать информацию.
Но существует множество элементов, недоступных для этой
программы: **она не может прочитать информацию, заключенную во
флэш-контенте, динамических окнах, раскрывающемся
меню», — сказал Сиднев.
По его словам,
суть разработки, которой занимается команда молодых ученых,
состоит в том, что программа будет анализировать веб-страницу на
предмет труднодоступных элементов для программы экранного чтения
и «вытягивать» из этих элементов всю информацию. Эти данные
программа пользователю и «озвучит».
«Наша программа будет в виде веб-приложения внутри браузера.
Устанавливать ее не потребуется — достаточно просто
запустить с помощью любого из основных браузеров. Сейчас мы
доводим разработку до совершенства. Сперва сделаем бесплатное
бета-тестирование в режиме онлайн. Планируем запустить
приложение в ближайшие два месяца», — добавил собеседник
агентства.
На факультете вычислительной математики и кибернетики
Нижегородского госуниверситета запущен в работу один из самых
мощных компьютеров мира. Об этом заявил проректор ННГУ Никита
Авралев на пресс-конференции 13 марта
По его словам, суперкомпьютер на факультет вычислительной
математики и кибернетики ННГУ приобретен по программе
«Национальный исследовательский университет». Новый
суперкомпьютер получил название «Лобачевский». На настоящий
момент он является вторым по мощности после компьютера
«Ломоносов», работающего в МГУ.
«Лобачевский» позволит сделать большой шаг в развитии
фундаментальных исследований. Его можно применять для
моделирования явлений природы и организма человека, в
фармацевтике и молекулярной биологии. На базе факультета ВМК в
ННГУ создана лаборатория суперкомпьютерных технологий, которую
возглавил профессор теоретической физики университета
Дюссельдорфа Александр Пухов.
Впервые в истории науки исследователи смогли создать алгоритм для
ДНК-компьютера. Данный алгоритм поможет в будущем с составлением
расписаний. Об этом сегодня передают эксперты раздела "Новости
науки" издания для инвесторов "Биржевой лидер". При этом
сообщается, что ДНК-компьютер позволит проводить при помощи
молекул перебор решений за относительно короткое время благодаря
большому количеству молекул, которые будут принимать участие в
реакциях.
Создан первый в мире алгоритм для ДНК-компьютера
Сообщается, что исследователи из Санкт-Петербурга смогли создать
первый в мире алгоритм для гипотетического на данный момент
времени ДНК-компьютера. Последний позволит ученым решать задачи,
которые непосильны ни одному из существующих на сегодняшний день
компьютеров - составлять учебные расписания. ДНК-компьютеры
способны выполнять вычисления при помощи определенных химических
реакций, в которых активную участь принимают молекулы ДНК. Во
всех этих реакциях ферменты разрезают и склеивают молекулы
подобно тому, как все это происходит в настоящем живом организме.
Оригинальный метод анализа акустического сигнала для регистрации
нейтрино глубоководными нейтринными телескопами предложила
студентка физфака МГУ.
Нейтрино очень слабо взаимодействуют с веществом, большинство
этих частиц проходит всю Землю насквозь, не совершив ни одного
столкновения. Для надежной регистрации редких явлений
взаимодействия необходимы детекторы больших размеров, хорошо
защищенные от попадания других частиц, способных помешать
наблюдениям. Поэтому их размещают глубоко под землей, льдом или
водой. При этом нейтринные телескопы регистрируют не само
нейтрино, а определенные явления, происходящие в результате его
взаимодействия с веществом. Современные глубоководные нейтринные
телескопы, в том числе и создаваемый сейчас средиземноморский
телескоп следующего поколения KM3Net с объёмом более 1
км3, улавливают оптическое черенковское излучение,
генерируемое движущимися в воде мюонами, которые образуются в
результате столкновения нейтрино с земным веществом.
Ученые заявили, что мамонта можно клонировать. Об этом сегодня
сообщил вице-президент Ассоциации медицинских антропологов
Российской Федерации Радик Хайруллин, который участвует в
препарировании мягких тканей мамонта, найденного в Якутии.
«Мясо красное, почти свежее», – сказал Семен
Григорьев. Над материалом параллельно работают разные
группы ученых. Голландцы на месте выделяют ДНК мамонта, корейцы
уже выехали домой с образцами крови, в Республиканской больнице
№2 проходят томографию бивни, различные части мамонта, также идут
семинары.
«Ученые просто счастливы. Сохранились кровеносные сосуды,
полные крови, содержимое желудочно-кишечного тракта», –
рассказал ЯСИА директор лаборатории музея мамонта имени Петра
Лазарева Семен Григорьев.
По его словам, сегодня впервые в мире препарируют хобот мамонта,
в котором сохранились мягкие ткани.
Учёные в Новосибирске
разработали компьютерную модель круглого червя (нематоды),
что позволит создать модель интеллекта человека. Младший
научный сотрудник института систем информатики СО РАН
Сергей Хайрулин сообщил, что компьютерную
модель червя нематоды специалисты создали за 5 лет.
По его словам, уже есть
первая версия модели нейросетей, которые контролируют сокращение
мышц и связаны с движением червя.
В течение ближайших 2-х
лет учёные создадут модель сенсорной системы
организма.
Иску́сственные нейро́нные се́ти
(ИНС) — математические модели, а также их программные
или аппаратные реализации, построенные по принципу
организации и функционирования биологических нейронных сетей
— сетей нервных клеток живого организма.
«Россети» поставили под напряжение после реконструкции воздушную
линию электропередачи напряжением 35 кВ «Кичи-Балык» –
«Обсерватория» в Карачаево-Черкесии, которая обеспечит надежное
электроснабжение уникального объекта астрономической
инфраструктуры в мире – Кавказской горной астрофизической
обсерватории Московского государственного университета им.
Ломоносов.
Новая наблюдательная база предназначена для исследования
Вселенной и подготовки астрономов из разных регионов России и
зарубежья, а также входит в глобальную мировую систему
предупреждения астероидной опасности.
Казанский Институт органической и физической
химии им. А. Е. Арбузова запатентовал миниатюрный топливный
элемент, позволяющий вырабатывать от 1 до 5 кВт. В качестве
катализатора в нём можно использовать как драгоценные металлы,
так и органические материалы. Как рассказал на заседании совета
директоров «Татнефтехиминвестхолдинга» профессор института
Марсил Кадиров, самый простой катализатор для
топливного элемента – платина, однако для массового производства
существующих моделей хотя бы только для автопрома мировых запасов
этого металла хватит всего на 15–16 лет. Казанский институт
разрабатывает более экономичные варианты использования платины в
элементе, а также ищет другие виды катализаторов, передаёт
Rosinvest.com.
На базе института было предложено
создать производство топливных элементов либо их отдельных
деталей. Топливный элемент, позволяющий получить энергию с
помощью реакции соединения кислорода и водорода, более чем в два
раза эффективнее двигателя внутреннего сгорания – его КПД
составляет от 83%, в то время как у обычного двигателя он не
превышает 30%.
В ЦПК им. Гагарина готовится к полёту пока единственная в
российском отряде космонавт-испытатель Елена Серова. Сегодня она
в экипаже дублеров. Её звёздный час наступит в сентябре, когда
Елена вместе с Александром Самокутяевым и Барри Уилмором
отправится на орбиту бортинженером корабля «Союз ТМА-14М». И если
в условиях подготовки космонавтов разного пола отличий
практически нет, то в экипировке - имеются. Все-таки женщина и в
космосе остается женщиной.
Первая очередь самой мощной в мире лазерной установки,
создаваемой в российском атомном центре – городе Сарове, будет
запущена в 2017 году. Это будет центр коллективного пользования,
где смогут работать не только российские, но и зарубежные учёные.
По словам директора Российского федерального ядерного центра
Валентина Костюкова, первый этап проектирования заканчивается 1
августа, после чего в течение года начнётся рабочее
проектирование установки и фаза активного строительства, сообщает
«Коммерсантъ Приволжье».
После того, как будет принята в эксплуатацию первая очередь, в
установке будут проводиться серьёзные эксперименты, которые, по
мнению Костюкова, дадут ответы на многие вопросы фундаментальной
науки.
«Решение по созданию лазерной установки принималось сложно, и
коллеги из США и Франции начали работу в этом направлении намного
раньше, - отметил Костюков. - Однако это дало российским физикам
время и возможность спроектировать и заложить идеи более
совершенной установки, которая по ряду параметров будет
превосходить американский и французский аналоги».
Лазерная установка УФЛ-2м, согласно проекту, имеет 192 лазерных
канала, занимает площадь размером в два футбольных поля, а в
самой высокой точке достигает размеров 10-этажного дома. Она
будет иметь самую большую энергию в импульсе по сравнению со
своими западными аналогами - свыше двух мегаджоулей. Подобная
установка в США и строящаяся во Франции имеют мощность 1,8
мегаджоуля. На этом уникальном оборудовании будут проводиться
фундаментальные исследования высокотемпературной плотной плазмы.
Лазерная установка будет располагаться на территории технопарка
«Саров», находящегося неподалёку от одноимённого закрытого города
ядерщиков.
Ученые Дальневосточного отделения
РАН совместно с коллегами из Дальневосточного федерального
университета создали технологию безотходного производства
титанового пигмента с возвратными реагентами переработки сырья.
Как сообщают в университете, внедрение технологии в производство
обеспечит прорыв в данной отрасли промышленности. Стоимость
итоговой продукции снизится приблизительно в 1,5-2 раза. За
последние несколько лет российские ученые получили 8 патентов на
эту технологию.
На сегодняшний день в мире производят около 5 млн тонн титанового
пигмента. Это означает, что потребность на рынке в данном
продукте высока. Такой пигмент используется для получения белого
цвета в красках, бумаге и пластике.
Примерно половина всего титанового пигмента получают
сернокислотным способом. По этой технологии, на одну тонну
чистого пигмента необходимо утилизировать несколько тонн сульфата
железа и более десятка тонн гидролизной кислоты, что создает
серьезную экологическую проблему.
В Звездном городке завершаются тренировки экипажа корабля «Союз
ТМА-12М». Задача -- отработка действий при возможных нештатных
ситуациях. Командир корабля Александр Скворцов отправится на
орбиту во 2-й раз, бортинженер Олег Артемьев -- в первый.
Позывной экипажа -- «Утёс». Старт пилотируемого «Союза» - 26
марта.
Уникальная система для проведения экспериментов с живыми
клетками создана учеными Школы биомедицины
Дальневосточного федерального университета совместно с компанией
"Олимпус". Она практически полностью исключает их гибель во время
опытов.
По словам одного из разработчиков системы, завлабораторией
биомедицинских клеточных технологий ДВФУ Вадима
Кумейко, система позволяет выполнять эксперименты с
живыми клетками при создании новых лекарств, оценить
эффективность действия новых препаратов на отдельную клетку и
целый организм. Это позволит выполнять крупные проекты по
разработке и изучению лекарств и созданию новых медицинских
технологий.
Группа российских ученых открыла новый минерал,
получивший название "мариинскит" (mariinskite). Он подвинет
изумруд и алмаз в ряду драгоценных камней. По своей редкости
и показателю преломления - основной характеристике,
обусловливающей яркий блеск драгоценного камня, - мариинскит
сопоставим с бриллиантом.
Как рассказал в среду в интервью ИТАР-ТАСС один из
первооткрывателей мариинскита старший научный сотрудник
Института геологии и геохимии
Уральского отделения РАН Михаил Попов, обнаружили его в виде
мельчайших, не более 200 микрон, ярко-зеленых зерен в хромите,
которые можно увидеть лишь в шлифах. Нашли мариинскит на
крупнейшем в мире Мариинском месторождении
изумрудов, отсюда и название минерала. "Формула мариинскита
простая - BeCr2O4 (бериллий-хром-два-о-четыре), что само по
себе большая редкость, потому что открываемые сейчас минералы
имеют значительно более сложные формулы", - сообщил Попов.
Еще около двух лет назад считалось, что в данной зоне
стабильности химических соединений такого минерала существовать
не может. "Когда мы сообщили об открытии, наши многочисленные и
уважаемые оппоненты сначала не поверили, а потом, как говорится,
сняли шляпы", - сказал Попов.