-
Сотрудники физического факультета МГУ, участники НОШ «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина», представили новые разработки в области неинвазивного определения уровня гемоглобина с использованием биофотоники. Их исследования, опубликованные в ведущих научных журналах Scientific Reports и Scientific Data, предлагают альтернативу традиционному забору крови, что особенно важно для пациентов, которым необходимо регулярно контролировать уровень гемоглобина.
До сих пор анализ крови оставался основным способом измерения этого показателя, но он требует времени, дорогостоящего оборудования и может вызвать дискомфорт. Неинвазивные методы, использующие оптические технологии, становятся всё более актуальными. В этой области активно работают такие компании, как Google Health и Masimo, а также стартапы, однако универсально точного метода до сих пор не найдено. Одним из путей повышения точности является комбинирование нескольких оптических технологий и создание открытых источников данных для разработки новых алгоритмов.
-
Российские ученые разработали восьмиканальный интерферометр — программируемый многоплечевой интерферометр (чип) для квантовых вычислений. Для его воплощения в «железе» был использован фемтосекундный лазерный принтер. Исследователи подчеркивают, что созданный чип имеет возможность программирования, а это, в свою очередь, обеспечивает большую гибкость в его применении.
В Центре квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в самом начале июня 2024 года было проведено успешное тестирование новинки, в создании которой была задействована лаборатория квантовой инженерии света Южно-Уральского государственного университета. По информации ученых, ходы волноводов можно «перепрожигать на ходу», делая это за относительно короткие промежутки, то есть сотые доли секунды.
-
Главный учебный корпус классического университета получил постоянную прописку в новом 12-этажном здании в центре города.
На 22 тысячах квадратных метров площади нового здания расположатся юридический факультет, Центр делового образования, ректорат, учёный совет и приёмная комиссия ведущего вуза региона. Место нашлось не только административным помещениям, учебным аудиториям, библиотеке. В новом корпусе будут работать также музей археологии и этнографии, центр Ф.М. Достоевского, музей истории учреждения высшего образования.
Для организации учебного процесса, в том числе по программам дополнительного профессионального образования, всем необходимым оснащены 2 лекционных зала на 220 мест, учебные аудитории, 2 лингафонных кабинета, мультимедийная аудитория, 3 компьютерных класса, учебный зал судебных заседаний. На первом этаже оборудованы гардеробные и столовая на 400 мест.
-
Коллектив ученых химического, геологического факультетов МГУ и НИЦ «Курчатовский институт» расшифровал структуры и описал свойства карбонатов пятивалентного нептуния.
Исследование, выполненное в рамках проекта РНФ № 22-73-10056, затрагивает обширную проблему создания безопасных и надежных хранилищ для высокорадиоактивных отходов ядерной энергетики.
-
В пятницу, 17 ноября, в Грозном состоялось официальное открытие филиала Московского государственного университета имени Ломоносова.
Филиал свой первый учебный год начал, как и положено, в сентябре 2023 года. Прием студентов осуществлялся на программы бакалавриата: «Менеджмент», «Юриспруденция» и «Прикладная математика и информатика». Планируется, что уже в следующем году начнется прием на программы специалитета по направлениям: «Фармация» и «Фундаментальная и прикладная биология» (образовательная программа «Биотехнология»).
Для филиала МГУ возведен современный кампус. Для студентов и преподавателей построили три учебных корпуса, два общежития, спортивный центр, создали благоустроенные пространства для досуга и отдыха.
По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, ожидается, что филиал МГУ в Грозном станет крупным центром подготовки кадров для всех отраслей экономики Чечни. В рамках программы «МГУ — школе» филиал станет межрегиональной площадкой повышения качества среднего образования, механизмом продвижения олимпиад школьников, работы с талантливой молодежью, добавил он.
В пресс-службе МГУ имени Ломоносова сообщили, что образовательные программы для филиала в Грозном разработаны лучшими преподаватели и учеными профильных факультетов Московского университета.
-
Научная группа химического факультета МГУ совместно с Курчатовским институтом впервые представила рентгеновский спектрометр LomonosovXAS. Этот прибор позволяет изучать характеристики новых короткоживущих и радиоактивных материалов в лабораторных условиях, значительно упрощая исследования в области радиохимии и смежных областях.
-
В Московском Государственном Университете (МГУ) им. М. В. Ломоносова 1 сентября 2023 года должны запустить суперкомпьютер производительностью 400 петафлопс. Он выходит на третье место в мире, потеснив европейских Lumi и Leonardo. Правда, уступает лидерам — американскому Frontier с показателем 1600 петалопс и японскому Фугаку — 540 петафлопс. Новый суперкомпьютер будет использоваться в исследованиях, связанных с физикой, химией, биологией, психологией, социологией, геологией, медициной, в разработке новых инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ), например алгоритмов анализа больших данных, и других направлениях науки, а также поиском новых методов защиты систем на основе технологий ИИ.
-
МГУ имени адмирала Невельского выпустил 242 новых квалифицированных специалистов плавсостава.
На площадке Дальневосточного морского тренажёрного центра МГУ им. адм. Г. И. Невельского 3 августа состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам трёх факультетов — судоводительского, судомеханического и электромеханического.
-
Физики ТюмГУ, НГУ и ТИУ представили методику для изучения поведения наночастиц при движении в потоке несущей жидкости.
На основе этой методики они предложили механизм, объясняющий снижение вязкости нефти при малых концентрациях наночастиц и открывающий новые возможности для коммерческого использования графена в нефтяной и энергетической промышленности.
-
В мероприятии приняли участие ученые — координаторы кластеров Долины МГУ, резиденты и представители молодежных студенческих отрядов МГУ, которые были задействованы в строительстве кластера.
Кластер «Образовательный» открылся для резидентов, которые начнут осваивать территорию и вести научно-технологическую деятельность непосредственно на площадках ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».
-
Коллектив ученых химического и физического факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова получил и исследовал новый класс органических соединений для переработки отработанного ядерного топлива. Полученные данные позволяют подобрать эффективный экстрагент для выделения редкоземельных и переходных металлов из смесей.
-
На химфаке МГУ им. Ломоносова предложили новый и, как ожидается, в два раза более эффективный способ извлечения урана‑238 из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Основной задачей, которую поставила перед собой группа ученых, было повышение результативности переработки ОЯТ в замкнутом ядерном топливном цикле.
-
Смерть организма от шока можно предотвратить при помощи адресного воздействия на энергетические станции клетки — митохондрии. Это выяснили ученые МГУ имени М.В. Ломоносова, которые изучали механизм гибели живых существ в критических условиях. Применяя свою разработку — митохондриально-направленный антиоксидант SkQ1 — исследователи смогли предотвратить смерть животных от разных шоковых состояний.
-
В новом кластере разместятся компании, осуществляющие научно-технологическую и внедренческую деятельность. Для студентов, аспирантов и молодых ученых здесь будут организованы пространства коворкингов с возможностью участия в акселерационных программах для развития инновационных проектов.
Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) МГУ «Воробьёвы горы» возводится в районе Раменки на западе столицы. Стройплощадка ИНТЦ разместилась на территории между проспектами Вернадского, Ломоносовский,Мичуринский и Раменским бульваром.
-
Поворот квантового ключа © stimul.online
Система квантового распределения ключей ViPNet QSS готова к эксплуатации на российских предприятиях, она позволяет осуществлять защищенный обмен голосовыми сообщениями, файлами, общение с помощью видеозвонков. Источник изображения: Алексей Андреев
Компания — национальный чемпион «ИнфоТеКС» представила первую в России квантово-криптографическую систему, сертифицированную по требованиям ФСБ России. Система квантового распределения ключей ViPNet QSS готова к эксплуатации на российских предприятиях, она позволяет осуществлять защищенный обмен голосовыми сообщениями, файлами, общение с помощью видеозвонков. Об особенностях системы пишет журнал об инновациях в России «Стимул».
"Квантовые разработки «ИнфоТеКС» сейчас находятся в фокусе внимания государственных структур, крупнейших государственных и коммерческих предприятий, а также ряда образовательных учреждений. Мы прошли путь создания инновационной системы квантового распределения ключей с нуля, от разработки первых прототипов совместно с экспертами МГУ имени Ломоносова в 2017 году до запуска мелкосерийного производства в Томске и испытаний на сетях заказчиков в 2021-2022 годах и получения сертификата ФСБ России", — отметил на пресс-конференции генеральный директор «ИнфоТеКС» Андрей Чапчаев.
-
Исследователи из МГУ и Сколтеха сделали из ядовитого сорняка материал для анодов натрий-ионных батарей. Их работа была опубликована в журнале Batteries.
По мере совершенствования этот вид аккумуляторов может заменить более дорогие литий-ионные накопители энергии на солнечных и ветрогенераторах.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/7tL2c6TsR3M
-
Сотрудники биологического факультета МГУ создали первую полную электростатическую карту поверхности SARS-CoV-2. Она показывает распределение зарядов на компонентах оболочки коронавируса и позволяет предсказывать сайты связывания заряженных молекул с поверхностью вирионов. Исследование проходило при поддержке РФФИ (проект № 20-04-60084), его результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.
Электростатические взаимодействия являются важными для функционирования вирусов — ими определяются их взаимодействия с клетками-хозяевами, антителами, лекарственными веществами, различными материалами. Чтобы разрабатывать новые методы борьбы с вирусными инфекциями, важно понимать, как именно распределены заряды по поверхности патогена.
Распределение электростатического потенциала на оболочке вируса SARS-CoV-2 и сайты связывания поликатионного противовирусного соединения на примере производного фталоцианина цинка. Поверхность вириона окрашена в соответствии с величиной электростатического потенциала от -50 мВ (красный) до +50 мВ (синий). Молекулы производного фталоцианина цинка визуализированы в виде бирюзовых сфер © scientificrussia.ru
-
Российские учёные разработали искусственную молекулу, которая способна запускать работу «спящих» генов. Этого удалось добиться, соединив два белка — специальный вирусный фермент, способный находить нужный участок генома, а также молекулу-активатор. Чтобы испытать разработку, биологи внесли ген зелёного флуоресцентного белка в клетки почечного эпителия человека. После обработки клеток полученной молекулой клетки начали светиться — это означает, что внесённый ген активировался. Авторы работы отмечают, что полученные результаты применимы в генной терапии ряда болезней.
Учёные из МГУ им. Ломоносова создали искусственную молекулярную систему для активации определённых участков генома. Разработка может найти применение в генной терапии наследственных заболеваний, а также в биотехнологическом производстве и других фундаментальных областях. Исследование было проведено при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ). Результаты опубликованы в журнале Cells.
-
Февраль 2022 г.
-
Взгляд на сверхзвуке © stimul.online
Фотография экспериментальной установки. Источник изображения: пресс-служба МГУ
Ученые межфакультетского центра виртуальной реальности МГУ совместно с коллегами из Института проблем управления имени В.А.Трапезникова РАН, центра «Сверхзвук» МГУ, а также из Мексики построили модель глазодвигательного отклика на вынужденное движение головы человека, применив дифференциальную нейронную сеть с импульсной функцией активации. Результаты работы, опубликованные в журнале Mathematics, помогут в разработке новых систем виртуальной реальности. Об этом достижении сообщает журнал об инновациях в России «Стимул».
Авторы проверили работоспособность модели на основе экспериментальных данных, собранных в лаборатории математического обеспечения имитационных динамических систем МГУ. Полученный результат будет использован для создания новых систем виртуальной реальности с высоким быстродействием и для оценки качества авиакосмических тренажеров.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация