<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
<channel>
<image>
<url>http://sibscience.com//assets/img/logoq.png</url>
<title>НИА</title>
<link>http://sibscience.com/</link>
</image>
<title>НИА</title>
<link>http://sibscience.com/</link>
 <description>НИА</description>
<pubDate>Sat, 16 May 2026 23:53:02 +0700</pubDate>
 <lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 23:53:02 +0700</lastBuildDate>
<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
 <generator>НИА</generator>
<copyright>НИА</copyright>
<managingEditor>NIA12@yandex.ru  (manager)</managingEditor>
<webMaster>NIA12@yandex.ru (manager)</webMaster>
<language>ru</language> 
   <item>
   <title>СФУ посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2809.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 15 May 2026 11:21:54 +0700</pubDate>
   <description>В рамках визита посол Рахман Мустафаев встретился с исполняющим обязанности ректора СФУ Максимом Румянцевым.
</description>
   <yandex:full-text>В рамках визита посол Рахман Мустафаев встретился с исполняющим обязанности ректора СФУ Максимом Румянцевым.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия, образовательные проекты и возможности для укрепления международных контактов.
Стороны обсудили образовательное сотрудничество, международные проекты и молодёжные обмены.
&amp;laquo;Мы стараемся создать комфортную среду для иностранных студентов. СФУ предлагает практико-ориентированное образование, поэтому обучение в университете может быть интересно молодым людям из разных стран&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Максим Румянцев. 
И. о. ректора также подчеркнул, что университет заинтересован в работе не только с иностранными студентами: в Физико-математической школе СФУ уже обучаются школьники из других стран.
В числе возможных совместных проектов участники встречи обсудили проведение конкурса эссе о российско-азербайджанском сотрудничестве.
&amp;laquo;Главная задача &amp;ndash; не просто обмен мнениями, а налаживание контактов. Особенно важны молодёжные обмены, культурное и гуманитарное сотрудничество&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Рахман Мустафаев.
Помимо встречи с официальным руководством университета, Рахман Мустафаев прочитал для студентов СФУ лекцию на тему &amp;laquo;Азербайджано-российские отношения на современном этапе развития&amp;raquo;. Участниками стали студенты направления международных отношений. Во время лекции обсуждались вопросы внешней политики республики, развитие российско-азербайджанских отношений, а также принципы паритетного сотрудничества между государствами.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/fd72ac1be16e5688b10c7cf65fbabf03.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новый способ изготовления светопроницаемой древесины придумали в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2808.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 15 May 2026 11:07:37 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Университета биотехнологий запатентовали перспективный материал для строительства и&amp;nbsp;дизайна. 
</description>
   <yandex:full-text>Ученые Университета биотехнологий запатентовали перспективный материал для строительства и&amp;nbsp;дизайна. 

Создан новый способ изготовления светопропускающей древесины. Этот материал сочетает природную эстетику дерева, его прочность и&amp;nbsp;способность пропускать свет.
Разработка относится к&amp;nbsp;области химии и&amp;nbsp;открывает новые возможности для использования древесины в&amp;nbsp;строительстве, интерьерных решениях и&amp;nbsp;создании современных отделочных материалов, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе университета.
Полученный материал изготавливается на&amp;nbsp;основе древесного субстрата, который предварительно проходит процессы делигнификации и&amp;nbsp;отбеливания, а&amp;nbsp;затем обрабатывается специальной пропитывающей композицией. В&amp;nbsp;результате древесина приобретает высокий оптический коэффициент пропускания, сохраняя при этом свою природную структуру и&amp;nbsp;механическую прочность.
На&amp;nbsp;эту разработку ученые получили патент под названием &amp;laquo;Способ изготовления светопропускающей древесины&amp;raquo; (авторы&amp;nbsp;&amp;mdash; Анатолий Пичугин, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник Университета биотехнологий и Александр Пчельников, доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой надежности и&amp;nbsp;ремонта машин Университета биотехнологий).
К&amp;nbsp;созданию этой технологии ученые пришли, исходя из&amp;nbsp;практической ценности материала. Светопропускающая древесина сочетает в&amp;nbsp;себе долговечность, надежность и&amp;nbsp;выразительные декоративные свойства, что делает ее&amp;nbsp;востребованной для самых разных сфер применения. Прежде всего такой материал может использоваться в&amp;nbsp;строительстве и&amp;nbsp;интерьерном дизайне как современное и&amp;nbsp;необычное решение. Из&amp;nbsp;светопропускающей древесины возможно изготавливать панели, перегородки, элементы мебели и&amp;nbsp;отделки, которые формируют мягкое рассеянное освещение и&amp;nbsp;создают более комфортную и&amp;nbsp;эстетичную среду.
По словам разработчиков, в ряде случаев материал способен стать альтернативой стеклу или пластику там, где важны безопасность, прочность и&amp;nbsp;оригинальный внешний&amp;nbsp;вид. В&amp;nbsp;отличие от&amp;nbsp;стекла древесина менее хрупкая, а&amp;nbsp;значит отдельные изделия из&amp;nbsp;нее могут быть более устойчивыми к&amp;nbsp;механическим повреждениям.
Еще одно значимое преимущество разработки связано с&amp;nbsp;энергосбережением. Светопропускающая древесина способна проводить дневной свет внутрь помещений, что позволяет снижать потребность в&amp;nbsp;искусственном освещении в&amp;nbsp;светлое время суток.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Drevo-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новая методика сделает строительные предприятия экологичнее</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2807.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 14 May 2026 10:35:30 +0700</pubDate>
   <description>Московские ученые разработали методику, которая позволит промышленным предприятиям одновременно увеличить эффективность производства, снизить затраты на&amp;nbsp;сырье, электроэнергию и уменьшить выбросы загрязняющих веществ в&amp;nbsp;воздух.
</description>
   <yandex:full-text>Московские ученые разработали методику, которая позволит промышленным предприятиям одновременно увеличить эффективность производства, снизить затраты на&amp;nbsp;сырье, электроэнергию и уменьшить выбросы загрязняющих веществ в&amp;nbsp;воздух.

В итоге строительные предприятия могут стать стать менее ресурсоемкими и&amp;nbsp;более экологичными.&amp;nbsp;Предложенный подход по&amp;nbsp;поиску &amp;laquo;узких мест&amp;raquo; в требующих улучшения бизнес-процессах&amp;nbsp;исследователи протестировали, использовав в&amp;nbsp;качестве модели крупный российский завод по&amp;nbsp;производству керамической плитки.&amp;nbsp;Следуя этому подходу и&amp;nbsp;проводя последовательную модернизацию, предприятия по&amp;nbsp;производству строительных материалов России смогут увеличить свою конкурентоспособность и&amp;nbsp;прибыльность, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Из-за истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды и&amp;nbsp;климатических изменений промышленные предприятия всего мира ищут способы уменьшить негативное воздействие на&amp;nbsp;природные экосистемы, прежде всего за&amp;nbsp;счет снижения выбросов парниковых газов, загрязнения воды и&amp;nbsp;почвы, а&amp;nbsp;также уменьшения отходов и&amp;nbsp;их&amp;nbsp;переработки с&amp;nbsp;целью повторного использования. При этом экологичность выгодна потому, что она положительно сказывается на&amp;nbsp;качестве продукции и&amp;nbsp;эффективности производства.
В&amp;nbsp;России, странах Европы, Евразии и&amp;nbsp;США существует концепция наилучших доступных технологий. Требования к&amp;nbsp;таким технологиям систематизированы в&amp;nbsp;особых справочниках, где по&amp;nbsp;разным отраслям производств представлены оптимальные (не&amp;nbsp;слишком затратные и&amp;nbsp;сложные в&amp;nbsp;исполнении) решения, позволяющие повысить ресурсную и&amp;nbsp;экологическую эффективность производства. Однако они задают лишь общие ориентиры, обеспечивая основу для выдачи экологических разрешений отраслям промышленности, и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;дают ответа на&amp;nbsp;вопрос о&amp;nbsp;том, какие именно процессы компаниям необходимо улучшать и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;какой последовательности.
Ученые из&amp;nbsp;Университета науки и&amp;nbsp;технологий МИСИС (Москва) с&amp;nbsp;коллегами, опираясь на&amp;nbsp;концепцию наилучших доступных технологий, создали методику, которая помогает оценить, насколько эффективны бизнес-процессы предприятия с&amp;nbsp;точки зрения общих для отрасли требований и&amp;nbsp;норм.
В&amp;nbsp;рамках предложенного подхода каждый этап производства по&amp;nbsp;нескольким шкалам должна проанализировать группа независимых специалистов из&amp;nbsp;Экспертного сообщества по&amp;nbsp;наилучшим доступным технологиям, созданного в&amp;nbsp;2015 году. Эксперты сопоставляют достигнутые конкретными предприятиями показатели с&amp;nbsp;лучшими по&amp;nbsp;отрасли, а&amp;nbsp;также с&amp;nbsp;требованиями к&amp;nbsp;наилучшим доступным технологиям. Выставленные по&amp;nbsp;всем шкалам оценки с&amp;nbsp;помощью математических операций сводятся в&amp;nbsp;единый индекс от&amp;nbsp;0 до&amp;nbsp;1, где единица означает оптимальную эффективность производства.
Ученые протестировали этот подход на&amp;nbsp;примере компании, производящей керамическую плитку&amp;nbsp;&amp;mdash; приглашенная авторами группа специалистов из&amp;nbsp;Экспертного сообщества по&amp;nbsp;наилучшим доступным технологиям проанализировала деятельность производства. Выяснилось, что критически важные процессы для такого предприятия&amp;nbsp;&amp;mdash; сушка образцов, нанесение глазури и&amp;nbsp;обжиг. Это наиболее энергозатратные этапы, и&amp;nbsp;любой отказ оборудования приводит к&amp;nbsp;значительным убыткам и&amp;nbsp;нарушениям экологических требований. Именно эти процессы следует в&amp;nbsp;первую очередь совершенствовать, чтобы повысить производительность, а&amp;nbsp;также ресурсную и&amp;nbsp;экологическую эффективность производства.
На&amp;nbsp;основе полученных данных исследователи разработали три сценария развития промышленных предприятий. В&amp;nbsp;рамках первого компания соблюдает установленные требования, чтобы избежать штрафов. Предприятие, придерживающееся второго сценария, оптимизирует производство так, чтобы снизить потребление ресурсов и&amp;nbsp;энергии, а&amp;nbsp;государство может предоставить ему меры поддержки в&amp;nbsp;рамках промышленной политики, реализуемой Минпромторгом. Третий сценарий ученые назвали &amp;laquo;зеленой интеграцией&amp;raquo;: в&amp;nbsp;этом случае компания вовлекает в&amp;nbsp;производство вторичные ресурсы и&amp;nbsp;инициирует выполнения социально-ориентированных проектов.
Авторы подчеркивают, что реализация любого из&amp;nbsp;предложенных сценариев в&amp;nbsp;результате оптимизации производства позволит компаниям не&amp;nbsp;только добиться прямой выгоды и&amp;nbsp;улучшить экологические показатели, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;повысить свою инвестиционную привлекательность и&amp;nbsp;репутацию, укрепив имидж социально и&amp;nbsp;экологически ответственного производителя. Более того, начав с&amp;nbsp;самого простого (первого) сценария, предприятие постепенно может переходить на&amp;nbsp;следующие уровни, приобретая все большие выгоды.
&amp;laquo;Оптимизировать бизнес-процессы промышленных предприятий необходимо для повышения устойчивости и&amp;nbsp;экологичности всей производственной сферы, в&amp;nbsp;том числе строительного бизнеса. Поэтому мы&amp;nbsp;разработали сценарии и&amp;nbsp;рекомендации для руководителей отраслей, которые помогут укрепить их&amp;nbsp;рыночные позиции, увеличить эффективность использования ресурсов и&amp;nbsp;улучшить экологические показатели. Следование предложенным сценариям позволит производителям минимизировать риски высоких экологических сборов и&amp;nbsp;штрафов, снизить производственные затраты и&amp;nbsp;с&amp;nbsp;большей вероятностью получить поддержку государства и&amp;nbsp;инвестиции от&amp;nbsp;более крупных компаний&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала руководитель проекта Надежда Шмелева, доктор экономических наук, профессор кафедры цифрового менеджмента и&amp;nbsp;инноватики Университета МИСИС.
В&amp;nbsp;исследовании принимали участие сотрудники Московского государственного университета имени М.&amp;nbsp;В.&amp;nbsp;Ломоносова (Москва), Научно-исследовательского института &amp;laquo;Центр экологической промышленной политики&amp;raquo; (Москва) и&amp;nbsp;Национального исследовательского университета &amp;laquo;Высшая школа экономики&amp;raquo; (Москва).&amp;nbsp; Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Sustainability.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Stroi-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Участники проекта «Космическая одиссея юниор» побывали на космической смене</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2806.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 14 May 2026 10:27:44 +0700</pubDate>
   <description>С 4 по 8 мая 2026 г. сорок участников проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, победивших в первом этапе, побывали на космической смене в детском образовательном центре &amp;laquo;Орбита&amp;raquo; под Железногорском.
</description>
   <yandex:full-text>С 4 по 8 мая 2026 г. сорок участников проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, победивших в первом этапе, побывали на космической смене в детском образовательном центре &amp;laquo;Орбита&amp;raquo; под Железногорском.

Ребят ждала насыщенная программа, в ходе которой они смогли немного почувствовать себя космонавтами. Четыре космических экипажа под руководством командиров и кураторов проводили исследования на неизвестной планете Х, очень похожей на Землю. Школьники каждый час замеряли параметры атмосферы, экспериментальным путем установили время истинного (астрономического) полдня, из подручных средств изготовили &amp;laquo;телефон&amp;raquo; для общения на далекой планете, исследовали местную флору, изучили созвездия и карту звездного неба и даже побывали в роли археологов. 
Директор музея археологии пос. Подгорный Лилия Чернявская не только рассказала ребятам об основных принципах работы археолога и истории появления первобытных людей на данной территории более 300 тысяч лет назад, но и предложила им попробовать развести огонь, размолоть зерно и даже сшить одежду древними орудиями труда. В заключение был проведен археоквест, в ходе которого школьники определяли, следы каких растений и животных отпечатались на древней почве, запекшейся и окаменевшей за тысячелетия. Эти окаменелости были найдены археологами на территории нашего края. Лилия Милославовна показала также остатки бивня мамонта и его хорошо сохранившийся зуб. Кстати, ученые установили интересный факт: у мамонтов зубы могли заново вырастать. 
Специалист красноярского общества любителей астрономии &amp;laquo;КрасАстро&amp;raquo;, кандидат физико-математических наук Роман Морячков провел интереснейшие лекции по астрономии и оптические эксперименты, которые заинтересовали не только будущих космонавтов, но и спортсменов шахматистов, которые отдыхали в &amp;laquo;Орбите&amp;raquo; в эти дни. Днем, когда изредка появлялось Солнце, ребята могли наблюдать в телескоп родную звезду с ее пятнами и даже протуберанцами. А вот ночью полюбоваться на планеты и туманности не удалось, небо было затянуто тучами. И это, пожалуй, стало единственным разочарованием в эти насыщенные разнообразными событиями дни. Так, ребята не только узнали, как и какую пищу готовят для космонавтов, но и сами смогли продегустировать ее. 
Заместитель председателя КРО СМР Андрей Шаров, выступавший в роли космического шеф-повара, готовил супы и вторые блюда всего за 15-20 минут. Именно столько времени требуется, чтобы из сухого брикета приготовить домашний борщ или азу. Надо просто добавить горячей воды через специальный клапан в пакете, который заодно служит космонавту посудой. Попробовали дети и десерт &amp;ndash; сладкое печенье и фруктовую палочку. Меню для каждого космонавта составляется с учетом его гастрономических предпочтений. Питание в их космической командировке играет важную роль для сохранения здоровья и потому оно должно быть сбалансированным. Бирюлевский экспериментальный завод - единственный завод в России, который на протяжении десятилетий готовит космическое питание. 
Кстати, известные всем тюбики уже давно ушли в прошлое. Теперь их используют только для соусов и джемов. Современные технологии позволяют довести срок годности продуктов для космонавтов до двух лет. Именно столько времени потребуется для экспедиции на Марс.
Интересное испытание ждало ребят 6 мая &amp;ndash; выживание, которое есть в программе подготовки космонавтов на случай нештатного приземления. Спасатели первого класса Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Панов и Олег Ипатов провели для участников проекта мастер-классы по подаче сигналов спасслужбам и выживанию в лесистой местности. Они учили ребят вязать узлы и переносить пострадавшего на импровизированных носилках, ориентироваться по компасу и пользоваться радиосвязью, строить укрытие из парашюта спускаемого аппарата. А потом были соревнования, где каждый экипаж проходил эстафету и на практике демонстрировал полученные навыки. Надо отметить, что ребята в командах действовали очень слаженно и дружно, поддерживали друг друга. 
По результатам соревнований и отчетам по исследованию планеты Х, представленным командами, определились лидеры &amp;ndash; красноярский экипаж с позывным &amp;laquo;Союз&amp;raquo;, набравший максимальное количество баллов. Второе место занял экипаж &amp;laquo;Гагаринцы&amp;raquo; дивногорской школы №2 имени Ю.А. Гагарина, а третье поделили железногорская команда &amp;laquo;Квант 102&amp;raquo; (лицей №102 и школа №104 п. Подгорный) и &amp;laquo;Восток&amp;raquo; из Канского детского дома. Все экипажи получили полезные и вкусные подарки от организаторов.
7 мая будущие космонавты отправились на Манский аэродром, где их уже ждали директор Красноярского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России Александр Решёткин и инструктор по парашютно-десантной подготовке Сергей Гусев. Ребята смогли пройти &amp;laquo;курс молодого бойца&amp;raquo; по прыжкам с парашютом. С ними были проведены тренировки по покиданию самолета и правильному приземлению. Тот, кто осилил программу, совершил прыжок с вышки. 
Допущены были не все: &amp;laquo;малоежки&amp;raquo; весом до 45 кг, по железным правилам парашютистов, к прыжкам не допускаются. Впрочем, для них Александр Решёткин провел отдельную программу. Ребята научились надевать парашютную систему (кстати, ее вес 16 кг!), складывать снаряжение, совершили экскурсию по аэродрому, узнали многое про самолет АН-2 и даже посидели в его кабине в качестве пилотов. 
Космическая смена была насыщена множеством интересных мероприятий. Но когда выдавалась свободная минутка, ребята с удовольствием гоняли футбольный мяч или играли в волейбол, позабыв про свои гаджеты. И это замечательно. Ведь космонавт должен быть не только умным, но и здоровым, физически крепким. В последний день смены по инициативе ребят были проведены соревнования по мини-футболу. Все члены команды-победителя получили значки от руководителя проекта, летчика-космонавта, Героя России Александра Лазуткина. Так родилась новая замечательная традиция, которую продолжат участники уже следующих сезонов. 
Наступил решающий момент - подведение итогов и оглашение имен десяти финалистов, которые поедут в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Задача для организаторов оказалась непростая: 15 ребят получили приблизительно равное количество баллов. Было принято решение помимо основного экипажа из 10 человек назначить пять дублеров. В космонавтике часто бывало, что в последний момент экипаж меняли на дублеров. 
Очень быстро пролетели насыщенные событиями дни, пришла пора расставаться. Экипажи разъезжались по своим городам, провожая друг друга до автобусов. Ребята очень сдружились на космической смене, им было жаль расставаться и это, пожалуй, главное достижение. Помимо новых знаний и навыков они увозили домой номера телефонов новых друзей и восторженные отзывы. 
- Очень много впечатлений, - поделилась Алиша Багина &amp;ndash; командир экипажа &amp;laquo;Союз&amp;raquo;. &amp;ndash; Была прекрасная смена, соблюдался баланс лекций, активностей и отдыха, я не устала и совсем не хочется домой. Огромное спасибо всем и особенно нашему экипажу. Вы все уникальные, выложились по полной программе, я вас обожаю!
- Замечательно, что ребята не только сами стремятся к знаниям, но и искренне радуются друг за друга, поддерживают, старшие объясняют младшим, если им что-то непонятно, - отметила куратор красноярской команды Юлия Юшкова. &amp;ndash; Они стали единой командой, сплотились, и это очень важно.
Исполнительный директор проекта Галина Яковлева вручила сертификаты финалистам и Благодарственные письма коллективам школ, участвующим в проекте. По телефону всех поздравил его руководитель, летчик-космонавт Александр Лазуткин. 
- Ребята, я поздравляю вас с тем, что вы дошли практически до конца, стали умнее, сильнее, это обязательно пригодится вам в жизни. Программа не заканчивается, я буду приезжать к вам, мы будем продолжать ее, - пообещал Александр Иванович.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/ко_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Профессор СФУ рассказал, как часто наследуется аутизм</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2805.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 13 May 2026 11:16:48 +0700</pubDate>
   <description>Индивидуальный генотип действительно влияет на личность, в том числе на риски развития различных заболеваний.
</description>
   <yandex:full-text>Индивидуальный генотип действительно влияет на личность, в том числе на риски развития различных заболеваний.

Так, аутизм наследуются примерно в 80 % случаев, рассказал генетик, профессор Сибирского федерального университета и Геттингенского университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский.
&amp;laquo;Такие черты личности, как экстраверсия, тревожность и многие другие частично наследуются, примерно на 30&amp;ndash;60 %, а остальное &amp;mdash; это среда, воспитание и жизненный опыт. Например, гены, связанные с регуляцией дофамина влияют на мотивацию и поиск новизны, с регуляцией серотонина влияют на настроение и тревожность. В частности, вариации в гене транспортера серотонина (SLC6A4) связаны с реакцией на стресс и влияют на настроение, эмоции и поведение, но не определяют характер напрямую. Многие психические расстройства также имеют значительный генетический вклад, но не являются полностью наследственными. Например, шизофрения наследуется на 70&amp;ndash;80 %, биполярное расстройство &amp;mdash; 60&amp;ndash;80 %, депрессия &amp;mdash; 30&amp;ndash;40 %, аутизм &amp;mdash; до 80 %&amp;raquo;, &amp;mdash; объяснил профессор.
Важно отметить, что генотипы определённых генов повышают риск, но не гарантируют заболевание. При этом часто требуется &amp;laquo;триггер&amp;raquo; (стресс, травма) для развития заболевания.
&amp;laquo;Среда играет очень большую роль в развитии умственных и психологических особенностей. Даже при одинаковых генах (например, у идентичных близнецов) характер и уровень IQ могут различаться. Помимо генетических факторов важны эпигенетические модификации, которые влияют на активность генов и определяются средой, которая влияет на то, какие гены &amp;bdquo;включаются&amp;ldquo; или &amp;bdquo;выключаются&amp;ldquo;. Таким образом, интеллект, личность и психическое состояние &amp;mdash; многофакторные признаки, зависящие как от генов, которые задают предрасположенность и влияют на развитие мозга, так и от среды, которая определяет реализацию этого потенциала. Нельзя утверждать, что &amp;bdquo;ум передаётся от матери&amp;bdquo; или &amp;bdquo;ДНК полностью определяет личность&amp;ldquo;. Правильнее сказать, что ДНК &amp;mdash; это сценарий, а жизнь &amp;mdash; режиссёр&amp;raquo;, &amp;mdash; заключил учёный.
Ранее считалось, что интеллект передаётся от матери, но генетик назвал это утверждение мифом.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/e23cfb6bb690fb3782255d156fa26a96.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Пластиковые отходы рассортировали по спектру</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2804.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 13 May 2026 11:03:30 +0700</pubDate>
   <description>Сортировка пластиковых отходов&amp;nbsp;&amp;mdash; важнейший этап в&amp;nbsp;их&amp;nbsp;переработке.
</description>
   <yandex:full-text>Сортировка пластиковых отходов&amp;nbsp;&amp;mdash; важнейший этап в&amp;nbsp;их&amp;nbsp;переработке.

Ученые МГУ им.&amp;nbsp;М.&amp;nbsp;В.&amp;nbsp;Ломоносова создали новый метод быстрой сортировки пластика с&amp;nbsp;помощью отражательных спектров, который сделает процесс переработки проще и&amp;nbsp;эффективнее, сообщили в пресс-службе вуза.
Для идентификации сорта пластика образец облучают белым светом. Сенсоры измеряют коэффициенты отражения некоторых длин света, определяя комбинации полос поглощения, уникальные для каждого типа пластика.
В&amp;nbsp;мире ежегодно производится 450&amp;nbsp;млн тонн пластика, из&amp;nbsp;которых перерабатывается менее&amp;nbsp;10%. Остальная масса отходов попадает на&amp;nbsp;свалки, сжигается или оказывается в&amp;nbsp;Мировом океане. Ситуация осложняется тем, что существует около 10 основных типов пластика, требующих разных методов утилизации.
Шесть из&amp;nbsp;этих 10 типов подлежат переработке и&amp;nbsp;маркируются отдельно. Достоверно и&amp;nbsp;быстро определить вид пластика сейчас можно только по&amp;nbsp;заводской маркировке, которая часто отсутствует или наносится с&amp;nbsp;ошибками, что делает качественную переработку в&amp;nbsp;больших объемах практически невозможной.
&amp;laquo;Принцип нашего метода прост. Мы&amp;nbsp;используем источник белого света для освещения образца и&amp;nbsp;измеряем значения коэффициента отражения на&amp;nbsp;заранее определенных длинах света, позволяющих установить наличие комбинации полос поглощения, уникальной для каждого типа пластика. Для этого полученные величины коэффициентов отражения каждого идентифицируемого образца сравниваются между собой по&amp;nbsp;специально разработанному универсальному алгоритму&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; объяснил профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ Сергей Манцевич.
В&amp;nbsp;основе предложенного метода лежит анализ спектров отражения различных видов пластика, измеренных в&amp;nbsp;ближнем инфракрасном диапазоне оптического излучения. Ключевой задачей исследования стал поиск минимально необходимого набора спектральных характеристик, позволяющих безошибочно различать типы пластика.
При этом полученные значения коэффициентов отражения сравниваются между собой для каждого типа пластика, а&amp;nbsp;не&amp;nbsp;со&amp;nbsp;значениями, полученными для других видов. Это позволяет устранить ошибки идентификации, связанные с&amp;nbsp;разнообразием физических параметров пластиковых изделий (например, формой, толщиной, цветом и&amp;nbsp;структурой поверхности). Было показано, что для точной идентификации достаточно нескольких измерений, выполненных на&amp;nbsp;фиксированных длинах волн света.
Разработанный алгоритм не&amp;nbsp;требует лабораторных условий, длительного времени измерений и&amp;nbsp;дорогостоящей аппаратуры.
&amp;laquo;Длины волн были специально подобраны под самые распространённые оптические интерференционные светофильтры, которые можно заказать на&amp;nbsp;любой популярной торговой платформе&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; уточнил Сергей Манцевич.
Предложенное решение делает процесс сортировки пластика доступным и&amp;nbsp;эффективным, а&amp;nbsp;также вносит серьезный вклад в&amp;nbsp;экологическую защиту окружающей среды. Результаты исследования опубликованы в&amp;nbsp;журнале Q2 Applied Optics.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Plast-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В СФУ прошла выставка раритетных автомобилей и военной техники, посвящённая Дню Победы</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2803.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 12 May 2026 08:49:11 +0700</pubDate>
   <description>Масштабная выставка раритетных автомобилей, военной и спецтехники &amp;mdash; давняя добрая традиция институтов СФУ.
</description>
   <yandex:full-text>Масштабная выставка раритетных автомобилей, военной и спецтехники &amp;mdash; давняя добрая традиция институтов СФУ.

Выставка проходит на открытом воздухе, и посетить её может любой желающий. В этом году ее организаторами стали ПИ, ВИИ, ИФиРЭ, ИУБП, ИКИТ, ИФКСиТ, ГИ СФУ и партнёры. С обеда до самого вечера 7 мая на одной площадке можно было увидеть болотоходы и ГАЗ М-1, миномёты и &amp;laquo;Победа Спорт&amp;raquo; &amp;mdash; всего 54 единицы гражданских авто и спецтехники. Для посетителей организаторы приготовили полевую кухню с гречневой кашей и горячим чаем, песни военных лет, танцы, площадки ГТО.
Открыла выставку Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике СФУ: &amp;laquo;Праздник, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, &amp;mdash; это память о тех великих людях, благодаря которым мы сегодня стоим здесь. Это связь поколений, сохранение памяти о тех жертвах, которые пали от рук фашистов. И сегодня мы с вами являемся продолжением той борьбы. Многие сотрудники и студенты Сибирского федерального университета являются участниками Специальной военной операции, в университете активно работает благотворительный фонд поддержки участников СВО и членов их семей. СФУ стремится сделать многое для того, чтобы у каждого обучающегося в университете было понимание, для чего эти жертвы&amp;raquo;.
В расширенной экспозиции ретроавтомобилей &amp;mdash; легендарные гражданские УАЗы и ГАЗы, &amp;laquo;Победы&amp;raquo; и техника военных лет, а также современная военная техника. Всего, по оценкам военных историков, за годы войны через автомобильные войска прошли почти 1,5 миллиона человек, на конец войны в централизованных автомобильных полках и бригадах числилось около 80 000 автомобилей, а автопарк армии с начала войны вырос с 277 до 664 тысяч машин, которые перевезли свыше 101 миллиона тонн грузов.
Евгений Гарин, полковник, директор Военно-инженерного института СФУ, отметил: &amp;laquo;Сибирский федеральный университет &amp;mdash; один из лучших университетов, выполняющих боевые задачи в зоне Специальной военной операции. Многие курсанты университета прямо сейчас стоят на страже нашей Родины. 422 человека награждены высокими боевыми государственными наградами, из них 57 человек &amp;mdash; Орденами мужества. И я уверен, что каждый из них до последнего будет защищать Родину&amp;raquo;.
Официальное открытие продолжил концерт студенческих коллективов. Росгвардейцы на своей площадке рассказали о работе силовиков, служебные собаки ГУФСИН показательно &amp;laquo;задержали преступника&amp;raquo;, а студенческие площадки приготовили мастер-классы по окопным свечам и маскировочным сеткам. Студенты СФУ выступили волонтёрами и могли рассказать про любой экспонат выставки, объясняя это желанием стать частью истории большой страны и почтить память своих близких.
Для гостя выставки Юры Золотухина, ученика гимназии №13, такое событие &amp;mdash; шанс посмотреть на технику, которую сложно увидеть в обыденной жизни:
&amp;laquo;Я считаю, что в следующий раз стоит разрешить гостям посидеть в салоне, потрогать автомобили, это очень интересно. Выставка мне очень понравилась, я сам интересуюсь автомобилями. Очень удивил раритетный УАЗ, у которого спереди багажник, а сзади мотор, а из военной техники &amp;mdash; современный &amp;bdquo;Град&amp;ldquo;, пушки с двумя стволами&amp;raquo;.
Судя по отзывам зрителей, событие удалось. Организаторы пообещали, что традиция сохранится и в следующем году.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/f14a6343f972fef1b04209bb97a07478.jpeg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Биочернила на основе животного коллагена испытали на стволовых клетках</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2802.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 12 May 2026 08:46:21 +0700</pubDate>
   <description>Калининградские ученые работают над созданием биочернил на&amp;nbsp;основе коллагена животного происхождения, модифицированного галловой кислотой. 
</description>
   <yandex:full-text>Калининградские ученые работают над созданием биочернил на&amp;nbsp;основе коллагена животного происхождения, модифицированного галловой кислотой. 

Материал успешно прошел испытания на&amp;nbsp;стволовых клетках, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе БФУ имени&amp;nbsp;И. Канта.
Заведующая лабораторией биомедицинских приложений БФУ им.&amp;nbsp;И. Канта Екатерина Левада представила результаты работы проекта по&amp;nbsp;созданию биочернил на&amp;nbsp;заседании консорциума &amp;laquo;Инженерия здоровья&amp;raquo;. Сообщество объединяет ведущие научные и&amp;nbsp;образовательные организации, а&amp;nbsp;также компании в&amp;nbsp;сфере 3D-биопринтинга. Эксперты обсудили сотрудничество, синхронизацию проектов и&amp;nbsp;создание продуктовых решений в&amp;nbsp;области регенеративной медицины.
Екатерина Левада рассказала об&amp;nbsp;успешных испытаниях на&amp;nbsp;цитотоксичность: при контакте с&amp;nbsp;мезенхимальными стволовыми клетками материал показал полную нетоксичность, что подтверждает его биосовместимость и&amp;nbsp;перспективность для тканевой инженерии.
&amp;laquo;Для нас очень ценно общаться с&amp;nbsp;коллегами, узнавать об&amp;nbsp;обновлениях проектов и&amp;nbsp;разработке продуктовых решений. А&amp;nbsp;когда ты&amp;nbsp;можешь еще и&amp;nbsp;представить конкретные результаты&amp;nbsp;&amp;mdash; например, что наши биочернила прошли испытания на&amp;nbsp;мезенхимальных стволовых клетках и&amp;nbsp;оказались нетоксичными,&amp;nbsp;&amp;mdash; это придает уверенность и&amp;nbsp;показывает, что мы&amp;nbsp;движемся в&amp;nbsp;правильном направлении. Такие встречи помогают сверить направление и&amp;nbsp;быстрее приближаться к&amp;nbsp;реальным медицинским применениям&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; подчеркнула Екатерина Левада.
&amp;laquo;Биочернила&amp;nbsp;&amp;mdash; это важнейшая составляющая для создания органов, и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;этом направлении БФУ имеет глубокие компетенции. Следующими шагами будет тестирование печати биочернилами на&amp;nbsp;разработанных биопринтерах, а&amp;nbsp;также оценка создания на&amp;nbsp;их&amp;nbsp;основе биоэквивалентов тканей&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил Федор Сенатов, директор Института биомедицинской инженерии Университета МИСИС.
Проект 957-Л-25 &amp;laquo;Разработка биочернил на&amp;nbsp;основе коллагена&amp;raquo; поддержан федеральной программой &amp;laquo;Приоритет 2030&amp;raquo;.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/BFU-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Старует муниципальный этап III Всероссийского семейного Фестиваля сбережений и инвестиций</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2801.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 08 May 2026 10:13:00 +0700</pubDate>
   <description>В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения до 2030 года в мае-сентябре в России проводится III Всероссийского семейного Фестиваля сбережений и инвестиций.
</description>
   <yandex:full-text>В рамках реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения до 2030 года в мае-сентябре в России проводится III Всероссийского семейного Фестиваля сбережений и инвестиций.

В период с 18 мая 2026 года по 14 июня 2026 года в Муниципальных образованиях Российской Федерации проходит муниципальный этап III Всероссийского семейного Фестиваля сбережений и инвестиций.
Семьи-участники муниципального этапа Фестиваля пройдут 3 обязательных единых для всех участников Фестиваля мероприятия:
1. Финансовый квиз &amp;laquo;Сохраняй и приумножай&amp;raquo;;
2. Кейс-игра &amp;laquo;Риски и страховка&amp;raquo;;
3. Инвест-практикум &amp;laquo;Инвестиционные корзины&amp;raquo;.
Среди обязательных тем мероприятий: программа долгосрочных сбережений, страхование, инвестиции, современные финансовые инструменты и технологии. Мероприятия, проводимые Муниципальным оператором, являются бесплатными и общедоступными для участников Фестиваля.
В ходе интерактивных мероприятий семьи смогут проверить свои знания и восполнить пробелы в них, если они имеются. В результате участники Фестиваля сформируют навыки противостояния мошенникам в финансовой сфере, расширят знания о возможностях страхования сбережений, а также в реальном времени смоделируют свои денежные потоки при использовании инструмента программы долгосрочных сбережений.
Фестиваль организуется и проводится по инициативе Министерства финансов Российской Партнерами III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций выступают ведущие государственные и финансовые структуры: НАПФ (Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов) и Всероссийский союз страховщиков. Организатор &amp;mdash; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
Победители муниципального этапа в своем городе или районе признаются самой финансово грамотной семьёй муниципалитета и автоматически становятся участниками регионального этапа Фестиваля, который пройдёт одновременно во всех регионах-участниках в июне 2026 года. Победители регионального этапа Фестиваля отправятся в Москву на федеральный этап Фестиваля, чтобы узнать, кто же станет самой финансово грамотной семьёй России, в сентябре 2026 года.
В регионах проведения Фестиваля определены региональные операторы Фестиваля, которые также координируют проведение муниципального этапа Фестиваля (В Красноярском крае - Красноярский кампус Финуниверситета: г. Красноярск, ул. Маерчака, 20).
Серия мероприятий муниципального этапа завершится 14 июня. О расписании мероприятий Фестиваля можно узнать на официальных сайтах региональных операторов.
К участию в Фестивале приглашаются семьи всех поколений с родными любого возраста. Содержательная часть мероприятий рассчитана на участников старше 10 лет. За несовершеннолетних детей на мероприятиях Фестиваля ответственность несут родители или опекуны. Количество членов семьи-участника ограничивается 4 людьми.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/fsv1xJ_X1FjWyHTA17L_rfL0cXGNCbMjVTC2BL6mS8pZ8OvsQO6i5f8OKbpUZ1sHVCSKq-wmmD4hL3ulA07DgVCA.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Полярных тихоходок сократили с пяти до двух видов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2800.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 08 May 2026 10:01:47 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Санкт-Петербургского государственного университета пересчитали тихоходок, обитающих в Белом, Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых. 
</description>
   <yandex:full-text>Ученые Санкт-Петербургского государственного университета пересчитали тихоходок, обитающих в Белом, Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых. 

Вместо известных ранее пяти видов им удалось найти только два, ситуация с еще тремя видами нуждается в дальнейшем изучении, сообщили в пресс-службе вуза.
Зоологи СПбГУ провели генетический анализ тихоходок и по 35 морфологических замеров каждой особи. Это позволило отнести популяции Белого и Баренцева морей к виду Halobiotus crispae, в то время как популяции моря Лаптевых и Карского были признаны принадлежащими к Halobiotus arcturulius. По итогам работы ученые предложили новое определение для всего семейства Halobiotidae, представители которого покинули моря ради жизни в пресной воде, но затем вернулись в море.
Тихоходки относятся к одной из групп морских мейобентосных, то есть мелких и обитающих у дна, организмов. Они похожи на членистоногих, но не относятся к этому типу. По словам исследователей, тихоходки обитают везде, где есть вода. При этом они могут жить и на суше &amp;mdash; например, в микроскопических водоемах, которые находятся в пазухах листиков мха. Сейчас известно около 1500 видов тихоходок и, по мнению исследователей, это только начало, ведь благодаря молекулярным методам исследования открылось большое количество новых видов.
Особенность тихоходок в том, что они способны высыхать вместе с мхом. В этом состоянии они отличаются большой устойчивостью к температурам, радиации и другим влияниям внешней среды. Они способны выжить даже в самых экстремальных условиях &amp;mdash; так, в 2007 году они побывали в открытом космосе, а затем вернулись на Землю и даже смогли дать потомство. Такое свойство привлекает внимание ученых, которые хотят выяснить, можно ли генетически передать это умение другим живым существам.
Несмотря на широкое распространение, данные о видовом составе тихоходок морей России были ограничены. По словам ученых, это связано с устаревшими и не всегда корректными описаниями некоторых видов этих организмов, сделанными в прошлом веке только по внешним морфологическим признакам. Пример такой группы &amp;mdash; семейство Halobiotidae. Такие тихоходки вторично адаптированы к обитанию в морской среде, то есть они вышли из соленой воды в пресную, но затем вернулись в море. В настоящее время, по разным данным, это семейство включает от трех до пяти видов.
Чтобы уточнить их количество, зоологи СПбГУ исследовали тихоходок, обнаруженных в морях России, и сравнили их с описаниями прошлого века. По итогам современного пересмотра ученые поставили под сомнение существование некоторых видов. По словам исследователей, ранее их коллеги описывали два вида тихоходок &amp;mdash; бугристый и гладкий. Однако теперь ученые пришли к выводу, что при более ранних исследованиях структуру просто не увидели, и на самом деле это один и тот же вид бугристых тихоходок.
Зоологам СПбГУ удалось установить точное существование двух видов организмов. В морях России обнаружили хорошо различимые виды Halobiotus crispae, который обитает в Белом море и, вероятно, может встретиться в Баренцевом море, и Halobiotus arcturulius, который можно найти в Карском море и море Лаптевых.
Из тихоходок, обнаруженных на морских водорослях, ученые сделали микропрепараты. На них при помощи оптического микроскопа проводили морфометрию &amp;mdash; то есть изучение внешнего вида организмов с целью измерения длины частей тела. На одну тихоходку пришлось примерно 35 замеров. Морфометрические признаки помогли точно отделить друг от друга два описанных учеными вида.
&amp;laquo;Мы четко описали, чем отличаются эти виды. Генетически между ними хорошо видны различия. Мы также описали и разницу по признакам внешнего строения. Это поможет без молекулярного исследования другим ученым определить, какая тихоходка перед ними&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Денис Туманов.
Также ученые исследовали мелкие детали микроскопических организмов при помощи электронного микроскопа и выделили ДНК тихоходок.
В дальнейшем зоологи СПбГУ планируют провести молекулярные исследования тихоходок, обнаруженных в Балтийском море. Кроме того, ученые считают, что важно изучить роль этих организмов в жизни экосистемы, поскольку большие популяции тихоходок говорят об их значимости для окружающей среды.
Результаты исследования, поддержанного&amp;nbsp;грантом Российского научного фонда, опубликованы в научном журнале&amp;nbsp;Polar Biology.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/THOH-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Университет Решетнёва вошел в число победителей федерального конкурса</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2798.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 07 May 2026 12:15:10 +0700</pubDate>
   <description>ВУЗ одержал победу в конкурсном отборе &amp;laquo;УниверСат 2026&amp;raquo;, проводимом Минобрнауки России в рамках федерального проекта &amp;laquo;Кадры для космоса&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>ВУЗ одержал победу в конкурсном отборе &amp;laquo;УниверСат 2026&amp;raquo;, проводимом Минобрнауки России в рамках федерального проекта &amp;laquo;Кадры для космоса&amp;raquo;.

Отбор проводился среди вузов и НИИ и включал два этапа:
- Сбор заявок и проверка документов на соответствие требованиям
- Экспертиза по оценочным критериям, оценка заявок и подведение итогов
Цель программы &amp;mdash; реализация комплекса мероприятий по подготовке, адаптации и выведению на орбиту Земли студенческих малых научно-образовательных космических аппаратов, которые обеспечат предоставление цифровых услуг и сервисов для отраслей экономики.
- Мы рады, что наша заявка оценена и поддержана. Проект реализуется совместно с Исследовательским центром им. М.В. Келдыша. Планируем разработать космический аппарат CubeSat размерности 6XL с экспериментальным двигателем малой тяги на зеленом топливе разработки Центра Келдыша под названием ReshUCube-4. Основной целью миссии является проведение лётных испытаний данного двигателя, а также ряда технологических экспериментов по отработке разработанных нами для спутника систем. Также не забываем про образовательную составляющую &amp;mdash; студенты примут участие в разработке и эксплуатации космического аппарата, - поясняет руководитель космической миссии Университета Решетнёва Дмитрий Зуев
- Победа в отборе &amp;laquo;УниверСат-2026 &amp;mdash; это не только признание высокого научно-технического потенциала нашего университета, но и огромная ответственность. Проект ReshUCube-4 с двигателем на &amp;laquo;зелёном&amp;raquo; топливе &amp;mdash; это прорывное направление, которое объединяет передовую космическую науку и подготовку инженерных кадров нового поколения. Особо отмечу, что совместная работа с Исследовательским центром имени М.В. Келдыша позволяет нашим студентам и молодым учёным участвовать в реальной разработке космической техники &amp;mdash; от проектирования до лётных испытаний. Мы готовы к реализации заявленной миссии и уверены, что результаты экспериментов внесут значительный вклад в развитие отечественной космонавтики и цифровых сервисов для экономики России, - заявляет ректор Университета Решетнёва Эдхам Акбулатов
Наша справка
В рамках нацпроекта &amp;laquo;Космос&amp;raquo; с 2026 по 2030 годы реализуется федеральный проект Минобрнауки России &amp;laquo;Кадры для космоса&amp;raquo; , направленный на создание целостной системы подготовки высококвалифицированных специалистов для ракетно-космической отрасли. Стратегической целью проекта является обеспечение космической отрасли России компетентными специалистами, способными решать задачи национального масштаба - от фундаментальных исследований до создания перспективных космических систем и комплексов согласно Концепции технологического развития до 2030 года.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/спут_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Неизвестного науке хищного протиста нашли в вечной мерзлоте</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2797.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 07 May 2026 12:09:45 +0700</pubDate>
   <description>Новый вид хищного одноклеточного существа нашли сибирские ученые в пробах вечной мерзлоты с девятиметровой глубины. 
</description>
   <yandex:full-text>Новый вид хищного одноклеточного существа нашли сибирские ученые в пробах вечной мерзлоты с девятиметровой глубины. 

Возраст пород, в которых оно жило, оценивается в 39 тысяч лет. Протист получил название&amp;nbsp;Acanthocystis&amp;nbsp;yamallongha, что в переводе на русский означает &amp;laquo;дух края земли&amp;raquo;, сообщили в&amp;nbsp;Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.
В университете описали новый для науки вид хищного одноклеточного организма, сохранившего жизнеспособность в&amp;nbsp;вечной мерзлоте со&amp;nbsp;времен позднего плейстоцена. Живая культура микроорганизма была выделена из&amp;nbsp;керна многолетнемерзлых отложений, отобранного с&amp;nbsp;глубины около 9 метров на&amp;nbsp;второй надпойменной террасе реки Хейгияха в&amp;nbsp;Надымском районе Западной Сибири, датируемого возрастом 39 тысяч лет.
Живую культуру микроорганизма выделили и&amp;nbsp;изучили в&amp;nbsp;лабораторных условиях молодые ученые лаборатории AquaBioSafe Института экологической и&amp;nbsp;сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ. Новый вид получил название Acanthocystis&amp;nbsp;yamallongha, которое буквально переводится как &amp;laquo;дух края земли&amp;raquo; (от&amp;nbsp;ненецкого Ya&amp;prime;mal&amp;nbsp;&amp;mdash;&amp;nbsp;&amp;laquo;край земли&amp;raquo; и&amp;nbsp;хантыйского longh&amp;nbsp;&amp;mdash; &amp;laquo;дух&amp;raquo;). Ученые в&amp;nbsp;своей работе применили комплексный подход, сочетающий современные методы микроскопии, молекулярной биологии и&amp;nbsp;филогении. Филогенетический анализ показал, что новый вид представляет собой&amp;nbsp;обособленную эволюционную линию, родственную современным видам центрохелидных солнечников из&amp;nbsp;почвенных биотопов.
&amp;laquo;Ранее мне не&amp;nbsp;доводилось работать с&amp;nbsp;пробами такого возраста, поэтому я&amp;nbsp;ожидал, что разнообразие микроорганизмов окажется невысоким. Тем более неожиданным было обнаружение активных протистов, среди которых оказался новый вид центрохелидного солнечника. После повторных экспериментов удалось подтвердить, что организм действительно происходит из&amp;nbsp;исследуемой пробы. Нам удалось не&amp;nbsp;только сохранить этот вид, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;подробно его изучить, что позволило&amp;nbsp;расширить представления об&amp;nbsp;обитателях вечной мерзлоты&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал первый автор работы&amp;nbsp;Герман Созонов, студент 4 курса&amp;nbsp;ШЕН, который проводит исследования в&amp;nbsp;лаборатории AquaBioSafe Института&amp;nbsp;X-BIO.
Центрохелидные солнечники&amp;nbsp;&amp;mdash; широко распространенные хищные протисты (одноклеточные эукариотические организмы, то&amp;nbsp;есть обладающие оформленным ядром), обитающие в&amp;nbsp;пресных и&amp;nbsp;морских водоемах, а&amp;nbsp;также в&amp;nbsp;почвах. Для передвижения и&amp;nbsp;охоты они используют тонкие радиальные выросты своей клеточной мембраны. Они питаются бактериями, другими одноклеточными эукариотами, грибами и&amp;nbsp;мелкими многоклеточными, занимая важное место в&amp;nbsp;микробных пищевых сетях.
&amp;laquo;Вечная мерзлота традиционно рассматривается как уникальный резервуар древней микробной жизни, однако разнообразие и&amp;nbsp;жизнеспособность протистов по-прежнему остаются слабоизученными. До&amp;nbsp;настоящего времени сведения о&amp;nbsp;жизнеспособных солнечниках в&amp;nbsp;древних отложениях были крайне ограничены единичными находками из&amp;nbsp;голоценовых осадков&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметила Елена Герасимова, старший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe.
Ученые показали, что на фоне климатических изменений и таяния вечной мерзлоты не только бактерии и археи, но и сложноорганизованные хищные протисты могут сохранять жизнеспособность на геологических временных масштабах. Возвращение в активные биоценозы генетически удаленных линий хищников может повлиять на структуру современных микробных сообществ почв и водоемов&amp;nbsp;&amp;mdash; масштаб таких эффектов пока остается неизученным.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Protist-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Эксперт КрасГМУ дала рекомендации по образу жизни для пациентов с бронхиальной астмой</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2796.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 06 May 2026 10:36:46 +0700</pubDate>
   <description>В мире почти 350 миллионов человек имеют диагноз &amp;laquo;бронхиальная астма&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>В мире почти 350 миллионов человек имеют диагноз &amp;laquo;бронхиальная астма&amp;raquo;.

 Что приводит к заболеванию и как меняется жизнь после его возникновения, рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии и иммунологии Красноярского медицинского университета Виктория Черных.
Астма начинается с хронического воспаления бронхиального дерева. Возникает гиперактивность бронхов, просвет бронхов сужается, возникает отёк слизистой и гиперсекреция слизи. Могут появиться одышка, сухие, влажные или свистящие хрипы, кашель, заложенность в грудной клетке, ощущение неполного выдоха.
Ключевыми факторами риска возникновения астмы являются как генетическая предрасположенность, так и контакт с аллергенами: пылью, клещами домашней пыли, пыльцой, плесенью и так далее. Также на возникновение астмы влияют активное и пассивное курение, работа на вредных производствах, загрязнение воздуха, частые респираторные инфекции и ожирение.
&amp;mdash; После постановки диагноза важно научить пациента избегать конкретных триггеров: не курить и не допускать курения в доме, минимизировать контакты с аллергенами, избегать резких запахов, холодного, сухого воздуха, неконтролируемой физической нагрузки и сильных эмоциональных всплесков. В целом физическая активность не запрещена, а даже рекомендована. Предпочтительны анаэробные нагрузки: плавание, ходьба, скандинавская ходьба, бег, дыхательная гимнастика и йога, &amp;mdash; рассказала Виктория Черных.
Доктор предостерегла, что перед активными тренировками нужно проконсультироваться с врачом-пульмонологом или врачом-аллергологом. Перед занятиями могут понадобиться дополнительные ингаляции к базисной терапии.
Если астма не контролируется или происходит период её обострения, то спорт стоит временно ограничить. При контроле заболевания любая адекватная физическая нагрузка будет полезна для улучшения функций внешнего дыхания и качества жизни.
&amp;mdash; Цель лечения &amp;mdash; это достижение и поддержание клинической ремиссии, то есть отсутствие приступов затрудненного дыхания и симптомов бронхиальной астмы. Поэтому врач вместе с пациентом составляет индивидуальный план лечения, определяет порядок действий при ухудшении состояния. Когда частота приступов заметно снижается или они отсутствуют полностью, можно говорить, что заболевание взято под контроль, &amp;mdash; утверждает Виктория Черных.
Врач уверена, что астма не приговор. Она советует со своим заболеванием подружиться. Для этого нужно узнать о нём как можно больше, посещая тематические школы здоровья.
&amp;mdash; Жить дружно с астмой &amp;mdash; значит понимать механизм заболевания и знать собственные триггеры, избегать аллергенов, выполнять назначенную базисную терапию, адаптировать спорт, бытовую активность под состояние контроля и иметь чёткий план действий при ухудшении состояния, &amp;mdash; считает доктор Черных.
Надо помнить, что самолечение при бронхиальной астме недопустимо. При малейших изменениях состояния, описанных выше, идите к врачу.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3928f9a6e1e7cf125b64edbc7b2175d3.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новый вид краба, характерный для Атлантики и западной части Черного моря, прижился в Азовском море</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2795.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 06 May 2026 10:31:57 +0700</pubDate>
   <description>По мнению ученых, туда его могли завезти&amp;nbsp; в балластных водах морских судов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.
</description>
   <yandex:full-text>По мнению ученых, туда его могли завезти&amp;nbsp; в балластных водах морских судов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Исследователи из Института биологии южных морей им.&amp;nbsp;А.О. Ковалевского РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН идентифицировали новый для Азовского моря вид крабов &amp;mdash; плоскоспинный грязевой краб Eurypanopeus depressus.
Первые экземпляры этого вида ученые обнаружили еще в 2019 году в районе Керченского пролива, но на детальное изучение &amp;laquo;пришельца&amp;raquo; ушло более пяти&amp;nbsp;лет. Специалисты провели генетический анализ отловленных особей, получили сведения о распространении и морфологии азовоморской популяции, установили места обитания, описали предполагаемые пути инвазии и дальнейшего распространения, а также роль краба-вселенца в местных сообществах и его значение для региона.&amp;nbsp;
Сбор материала и описание биотопов научные сотрудники проводили в разные сезоны с 2019 по 2024 гг. Полевые исследования охватили прибрежные акватории Караларского природного заказника, Казантипского природного заповедника, Керченского пролива (в районе Аршинцевской косы) и Таманского залива. Всего за это время было найдено 67 особей, которые отличались характерной формой панциря и раскраской от других грязевых крабов, обитающих в регионе. Обнаруженные экземпляры затем подвергались молекулярно-генетическим и морфологическим исследованиям, благодаря которым и был идентифицирован новый для Азовского моря вид крабов &amp;mdash; Eurypanopeus depressus (Smith, 1869).
&amp;laquo;Естественное расселение Eurypanopeus depressus из западной части Черного моря с морскими течениями маловероятно. Скорее всего, вид-вселенец оказался в Азовском море с балластными водами, а начальной точкой его проникновения является Керченский пролив &amp;mdash; район интенсивного судоходства и скопления на перегрузочном рейде крупно- и малотоннажных судов. При этом дальнейшее естественное расселение взрослых крабов и их пелагических личинок из Керченского пролива вдоль северо-восточного побережья Крымского полуострова и потом по всей акватории Азовского моря за счет течений возможно. Являясь активными хищниками, крабы-вселенцы зачастую влияют на структуру нативных сообществ и даже способны изменить процессы жизнедеятельности местных видов&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал соавтор статьи, старший научный сотрудник отдела экологии бентоса ФИЦ ИнБЮМ РАН кандидат биологических наук Виталий Тимофеев.
Ландшафты в районах обитания E. depressus в прибрежной зоне Керченского полуострова: А &amp;mdash; скалы, обросшие M. galloprovincialis; B &amp;mdash; валуны, покрытые макрофитами и M. galloprovincialis; C &amp;mdash; крупные, обросшие M. galloprovincialis и макрофитами, валуны, между которыми грунт представлен мелкозернистым песком и раку- шей; D &amp;mdash; убежище краба в друзах M. galloprovincialis; E &amp;mdash; E. depressus, питающийся среди донных отложений у основания рифа F. enigmaticus; F &amp;mdash; биогенный риф, построенный F. enigmaticus. Фото: пресс-служба Минобрнауки России
По его словам, появление еще одного бентосного вида-полифага представляет собой значимое событие, которое может повлиять как на состояние отдельных биотопов, так и на функционирование экосистемы в целом. Кроме того, грязевой краб может оказаться одновременно и полезным в рыбной промышленности в качестве источника пищи для ряда бентосных и пелагических промысловых рыб, и потенциально вредоносным, способствуя сокращению численности таких видов двустворчатых моллюсков, как Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus.
Eurypanopeus depressus ведет скрытный образ жизни, спасаясь от хищников в хорошо защищенных убежищах. В Азовском море обитает среди скоплений мидий, прикреплённых к прибрежным скалам и крупным валунам, а также на биогенных рифах, построенных серпулидными рифообразующими червями Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923).&amp;nbsp;
Ширина панциря самцов варьирует от 9,7 до 34,8 мм, самок &amp;mdash; 12,0&amp;ndash;28,6 мм. Грязевой краб является всеядным видом, в рацион которого входят детрит, макрофиты, губки, полихеты, молодь некоторых видов двустворчатых моллюсков и ракообразных. В прибрежье западной части Чёрного моря он конкурирует за пищу и убежища с местными мелкими видами крабов P. spinulosus (Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)), Brachynotus sexdentatus (Risso, 1827), и Xantho poressa (Olivi, 1792), а также с чужеродными Rhithropanopeus harrisii и Dyspanopeus sayi. В исследованных авторами районах Азовского моря единственным значимым соперником для нового вида, по-видимому, является другой вид-вселенец Rhithropanopeus harrisii. Крабы Eurypanopeus depressus не являются промысловым видом и не употребляются в пищу человеком.
&amp;laquo;Пока рано говорить о репродуктивном потенциале этого вида в Азовском море, так как требуется дальнейшее изучение вопроса с наблюдениями в разные сезоны. Можно лишь заключить, что в сентябре в районе исследования, как и в западной части Черного моря, наблюдается сопоставимо высокая доля икроносных самок (41&amp;nbsp;% &amp;mdash; Черное море и 57&amp;nbsp;% &amp;mdash; Азовское), что свидетельствует о возможности формирования самовоспроизводящейся популяции этого вида в Азовском море. Eurypanopeus depressus уже начал распространяться вдоль южного побережья Азовского моря. Однако остается неясным, сможет ли этот вид достичь такой же плотности популяций и частоты встречаемости, как в прибрежных акваториях западной Атлантики. Это связано с тем, что в Азовском море уже широко распространен конкурирующий с ним чужеродный вид &amp;mdash; Rhithropanopeus harrisii&amp;raquo;, &amp;mdash; подвел итог Виталий Тимофеев.
Говорить о потенциальных экологических рисках от инвазии Eurypanopeus depressus для экосистемы Азовского региона пока преждевременно, считают ученые. Необходимы долгосрочные мониторинговые исследования, поскольку последствия таких вселений, как правило, становятся очевидными лишь после завершения процесса натурализации чужеродного вида в новых для него местах обитания.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/краб.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Учёные СФУ рассказали об этнической медицине коренных народов Российской Арктики</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2794.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 05 May 2026 07:45:00 +0700</pubDate>
   <description>Учёные кафедры культурологии и искусствоведения Гуманитарного института СФУ, основываясь на трудах отечественных учёных в области этнографии и культурологии, изучили особенности этнической медицины самодийских народов России &amp;mdash; ненцев, энцев, селькупов и нганасанов. 
</description>
   <yandex:full-text>Учёные кафедры культурологии и искусствоведения Гуманитарного института СФУ, основываясь на трудах отечественных учёных в области этнографии и культурологии, изучили особенности этнической медицины самодийских народов России &amp;mdash; ненцев, энцев, селькупов и нганасанов. 

Этническая медицина &amp;mdash; это особый вид врачевания, имеющий не только практическую ценность, но и тесную связь с духовными практиками коренных малочисленных народов российского Севера.
Учёные выявили, что этническая медицина этих народов совмещает рациональные и мистические действия, поскольку в основе лежит представление о зависимости физического здоровья человека от его нравственной чистоты, гармоничных отношений с окружающим миром. Есть и различия &amp;mdash; они связаны по большей части с разными территориями проживания, своеобразием растительного и животного мира, доступного в качестве материалов для изготовления лекарственных средств.
Ненцы &amp;mdash; на сегодняшний день самый многочисленный этнос самодийской группы народов. В Российской Федерации их проживает около 50 тысяч. Согласно ранним описаниям этноса, ненцы имели крепкое телосложение и были весьма подвижны, в отличие от своих соседей, закалены и устойчивы к непогоде.
Ненцы появление недугов и болезней объясняли похищением души человека злыми духами или появлением во внутренних органах злого червя. На важных местах своих маршрутов ненцы ставили святилища из оленьих черепов и рогов, снабжая их деревянными фигурками духов-сядэй. Находясь поблизости, нужно было принести какую-либо жертву духам.
Одно из распространённых заболеваний &amp;mdash; цингу (дефицит витамина С, проявляющийся в характерной геморрагической сыпи на теле, кровоточащих дёснах, болях в конечностях и т.д.) &amp;mdash; ненцы представляли в образе страшной высокой и костлявой женщины, поедающей остатки еды. Изгнать её можно было кровью. Больному давали выпить кровь оленя, а полозья его нарт обмазывали кровью собаки.
У ненцев лечение недугов и серьезных заболеваний происходило двумя способами. Небольшие заболевания, неглубокие раны, некоторые формы хронических болезней ненцы лечили сами, с помощью приготовленных средств животного, растительного и минерального происхождения. Например, кашель лечили чаем из берёзовых почек, а при простуде и головных болях заваривали чай из цветов багульника. При ревматизме, воспалении век или небольших ранах прикладывали к больному месту кусок подожженного берёзового трута. При резаных ранах накладывали медвежий жир. А для профилактики цинги и простудных заболеваний, повышения тонуса и жизненных сил ненцы употребляли сырое мясо и сырую речную рыбу.
В сложных случаях, при запущенных болезнях и тяжёлых состояниях ненцы вызывали шамана, который совершал необходимый обряд и мог &amp;laquo;возвратить душу&amp;raquo;, договорившись или обхитрив злых духов. Если же духи были несговорчивы, шаман вступал с ними в борьбу, призывая духов-помощников, чтобы вместе изгнать болезнь прочь и вернуть душу заболевшему.
Традиционные знания в области родовспоможения у ненцев тоже соединяют рациональные знания доказательной медицины и всевозможные ритуалы, направленные на облегчение процесса родов и появление здорового ребенка.
Залогом благополучных родов была изоляция беременной, а после родов &amp;mdash; изоляция матери и ребёнка. С одной стороны, женщина выступала как хранительница очага, с другой &amp;mdash; роды считались &amp;laquo;нечистым&amp;raquo; делом, требующим изоляции. С рациональной точки зрения это сберегало женщину и младенца от возможных контактов с инфекциями.
Ненцы использовали стимуляцию родовой деятельности, вызывая у женщины рвоту, и останавливали кровотечения посредством употребления &amp;laquo;клея&amp;raquo;, приготовленного из копыт оленей либо рыбного пузыря. При асфиксии новорождённого ему проводили иглоукалывание. Сакральная поддержка включала ритуальное распускание волос у роженицы, представление младенца хозяйке огня.
Селькупы, проживающие на берегах рек Пур и Таз в Ямало-Ненецком автономном округе и на реке Турухан в Красноярском крае (Туруханский район), были уверены, что злые духи могут проникнуть в нутро человека, чтобы поедать его изнутри. Для поддержания иммунитета селькупы употребляли сырую рыбу, а вот сырое мясо они не ели, так как считали это грехом.
Мясо зверя и птицы они всегда обрабатывали разными способами. Существовал запрет на некоторые виды мяса. Нельзя было пробовать мясо волка, лисицы, росомахи, гагары, орла, речной чайки и кулика.
Особой популярностью у селькупов пользовалась настойка из медвежьей желчи, которую употребляли для лечения кашля и многих других болезней, например, туберкулеза. Животный и рыбий жир использовали при самых разных хворях в разных вариантах (выпивая, смазывая кожу, вдыхая пары дымокура). Медвежий жир применялся для лечения простудных заболеваний, при обработке ожогов и обморожений кожи. Жир оленя или лося вместе с травой или шерстью использовали в лечебных дымокурах. Свежая оленья кровь и сырое мясо почитались как укрепляющие средства, которые могли сбить температуру, придать силы больному и излечить его даже от туберкулёза.
Главными растительными лекарствами селькупы считали чагу, белый лиственничный гриб, марьин корень, иван-чай, брусничный лист, пихту, ягоды черемухи, шиповник, багульник и кедровый орех. Их заваривали в кипятке или настаивали, после чего пили как чай. Особенно широко использовались хвоя и кора пихты. Ингаляции с пихтой помогали решить проблемы с дыханием, примочки настоя на глаза убирали воспаление, накладки из коры помогали при болях в суставах, а разжёвывание смолы и хвои помогали унять зубную боль.
Нганасаны &amp;mdash; самый северный народ России, населяют восточную часть полуострова Таймыр. Их медицина строилась на противостоянии с огромным пантеоном злых духов, каждый из которых имел своё имя и &amp;laquo;специализацию&amp;raquo;. Анидя-нгуо отвечал за появление оспы, Хинсюдаты дярити насылал боль в спине, Нгоан-коча &amp;laquo;отвечал&amp;raquo; за боль в ногах), а Хесида нгуо или Фанкура &amp;mdash; за алкоголизм и психические болезни. Чтобы избежать влияния этих духов, нганасаны старались вести осмотрительный образ жизни: избегать любого шума, придерживаться гигиены (очищать полость рта лиственничной смолой), беречь ноги, подкладывая в обувь стельки из осоки. А вот лекарственные средства у нганасан были значительно скуднее, чем у других самодийских народов.
Проживание в более экстремальных условиях Севера обратило их преимущественно к средствам животного происхождения. Сырое мясо и рыбу употребляли для борьбы с цингой, вяленое мясо помогало укротить желудок, рыбий жир использовался при лечении от гельминтов. Растения в их домашних аптечках были редки и использовались в качестве добавки. Например, астрагал зонтичный, произрастающий в арктической тундре, нганасаны добавляли в качестве порошка в кровяную похлебку. Олений мох использовали как подстилку для новорождённого, которая не только грела и впитывала влагу, но и благотворно влияла на младенца.
Самый малочисленный народ российского Севера &amp;mdash; энцы добавляли в пищу растопленный рыбий жир, который не только делал еду более питательной, но и защищал человека от долгой и холодной зимы. Также рыбьим жиром лечили желудочно-кишечный тракт и закрывали раны. Из растений энцы употребляли дикий лук, некоторые коренья и ягоды для устранения дефицита витаминов. Заваривали листья брусники и древесные наросты, употребляя как тонизирующий и укрепляющий чай.
&amp;laquo;Этнической медицине самодийских народов свойственно интегрировать реальные и мистические практики. И именно мистическая сторона, которая в первую очередь бросается в глаза, вызывает сомнения и скепсис. Однако реальная практическая сторона &amp;mdash; это, фактически, народная медицина, основанная на вековых знаниях о лечебных свойствах растений, различных веществ животного происхождения. Несмотря на широкое географическое расселение по территории России, все самодийцы обладают схожими традициями &amp;mdash; используют местные растения, средства животного происхождения и дополняют их обращением к духам напрямую или через посредничество шаманов&amp;raquo;, &amp;mdash; отметила доцент кафедры культурологии и искусствоведения СФУ Наталья Лещинская.
Соавтор исследования, доцент Екатерина Сертакова, в свою очередь подчеркнула, что знания в области народной медицины являются неотъемлемой частью традиционной культуры, сохранение которой имеет существенное значение для поддержания позитивной этнической идентичности самодийцев, относящихся к числу коренных малочисленных народов Севера. 
&amp;laquo;Конечно, сейчас применение методик доказательной медицины у коренных народов российского Севера приоритетно, однако в условиях сохранения кочевания как элемента традиционной формы хозяйствования среди самодийских народов, нужно сохранить также знания в области этнической медицины. Это может иметь критически важное значение в случае, если мгновенное оказание квалифицированной медицинской помощи невозможно. Мы видим в этом выражение интегративной медицины, соединяющей практики доказательной и этнической медицины, в частности, в сферах профилактики и предотвращения заболеваний, оздоровления, здорового питания&amp;raquo;, &amp;mdash; отметила Екатерина Сертакова.
Исследование проведено в рамках проекта &amp;laquo;Разработка информационно-аналитической системы по изучению растений, относящихся к традиционным пищевым продуктам, этномедицине и этнокультурным знаниям коренных малочисленных народов Севера Красноярского края&amp;raquo;, проводимого при поддержке Российского научного фонда (№ 25&amp;ndash;18&amp;ndash;20096) и Красноярского краевого фонда науки.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/малые.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Химики разработали наночастицы для доставки лекарств в организм</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2793.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 05 May 2026 07:43:18 +0700</pubDate>
   <description>В&amp;nbsp;Санкт-Петербургском госуниверситете придумали, как облегчить терапию пациентам с&amp;nbsp;сердечно‑сосудистыми, онкологическими, хроническими респираторными заболеваниями (например, с&amp;nbsp;астмой) и&amp;nbsp;сахарным диабетом.
</description>
   <yandex:full-text>В&amp;nbsp;Санкт-Петербургском госуниверситете придумали, как облегчить терапию пациентам с&amp;nbsp;сердечно‑сосудистыми, онкологическими, хроническими респираторными заболеваниями (например, с&amp;nbsp;астмой) и&amp;nbsp;сахарным диабетом.

 Эти люди вынуждены принимать препараты на&amp;nbsp;постоянной основе несколько раз в&amp;nbsp;день, что повышает риск развития побочных эффектов и&amp;nbsp;снижает качество жизни. Ученые создали наночастицы, которые обеспечат более медленное и&amp;nbsp;дозированное поступление лекарства в&amp;nbsp;кровь и&amp;nbsp;снизят вероятность нежелательных реакций, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе вуза.
В&amp;nbsp;СПбГУ разработали наночастицы из&amp;nbsp;гидроксиапатита&amp;nbsp;&amp;mdash; он&amp;nbsp;входит в&amp;nbsp;состав костей и&amp;nbsp;зубов человека, поэтому имеет высокую биологическую совместимость. К&amp;nbsp;наночастицам гидроксиапатита можно присоединять другие молекулы, благодаря чему их&amp;nbsp;можно использовать в&amp;nbsp;системах для транспортировки лекарственных соединений в&amp;nbsp;организме.
Как раз для этого ученые СПбГУ предлагают использовать свою разработку. На&amp;nbsp;ее&amp;nbsp;основе можно создать средство для доставки лекарств с&amp;nbsp;пролонгированным, замедленным действием, благодаря чему получится сократить количество приемов препаратов при хронических заболеваниях: например, с&amp;nbsp;трех раз в&amp;nbsp;сутки до&amp;nbsp;одного. Что также положительно скажется на&amp;nbsp;приверженности человека к&amp;nbsp;лечению, а&amp;nbsp;следовательно, на&amp;nbsp;его результате.
&amp;laquo;За&amp;nbsp;счет того, что наночастицы имеют очень маленький размер, станет возможным обеспечить постепенное высвобождение терапевтического вещества в&amp;nbsp;микродозах и&amp;nbsp;более &amp;bdquo;мягкое&amp;ldquo; наступление эффекта&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил лаборант‑исследователь (кафедра общей и&amp;nbsp;неорганической химии), магистрант СПбГУ Дмитрий Ткаченко.
В&amp;nbsp;пожилом возрасте хронические заболевания часто сочетаются между собой. В&amp;nbsp;этом случае люди также вынуждены принимать сразу несколько препаратов, что может негативно сказываться на&amp;nbsp;состоянии их&amp;nbsp;печени. Особенно терапия становится затруднительной, если у&amp;nbsp;человека уже есть нарушения в&amp;nbsp;работе этого органа. Система доставки лекарств на&amp;nbsp;основе наночастиц гидроксиапатита позволит снизить нагрузку на&amp;nbsp;печень, а&amp;nbsp;также уменьшить вероятность развития других побочных реакций.
Ученые СПбГУ уже проверили эффективность своей разработки. Они создали прототип системы доставки лекарств на&amp;nbsp;основе наночастиц гидроксиапатита. Для матрицы‑носителя исследователи использовали альгинат натрия, а&amp;nbsp;в&amp;nbsp;качестве лекарственного соединения&amp;nbsp;&amp;mdash; экстракт огуречника. Ученые провели эксперимент с&amp;nbsp;помощью искусственного желудочно‑кишечного тракта, в&amp;nbsp;который помещали систему, и&amp;nbsp;наблюдали за&amp;nbsp;скоростью высвобождения лекарства. Результаты подтвердили, что наночастицы выделяют действующее вещество постепенно и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;заданных дозах.
Как рассказала руководитель научной группы &amp;laquo;Синтез и&amp;nbsp;исследование наночастиц и&amp;nbsp;наноструктурированных материалов&amp;raquo;, доцент СПбГУ Ольга Осмоловская, систему доставки лекарств на&amp;nbsp;основе разработки химиков можно настроить под любой препарат и&amp;nbsp;схему дозирования.
Сам синтез наночастиц из&amp;nbsp;гидроксиапатита несложный, для него не&amp;nbsp;нужны дорогостоящие зарубежное оборудование и&amp;nbsp;исходные продукты. Это также говорит о&amp;nbsp;том, что запустить производство наночастиц и&amp;nbsp;масштабировать его на&amp;nbsp;территории России будет нетрудно.
Научные исследования в&amp;nbsp;области медицины содействуют реализации национального проекта &amp;laquo;Новые технологии сбережения здоровья&amp;raquo;. Его целью в&amp;nbsp;том числе является комплекс мер, направленных на&amp;nbsp;обеспечение технологического суверенитета в&amp;nbsp;области производства (изготовления) лекарственных препаратов, биомедицинских клеточных продуктов, продуктов тканевой инженерии и&amp;nbsp;медицинских изделий.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Tamm-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Университете Решетнёва пройдут митинги, посвященные 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2792.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:51:43 +0700</pubDate>
   <description>Культурно-творческий центр Университета Решетнёва приглашает на митинг, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
</description>
   <yandex:full-text>Культурно-творческий центр Университета Решетнёва приглашает на митинг, посвящённый 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Это важная дата для каждого из нас. День памяти, уважения и благодарности тем, кто отстоял мир и подарил нам будущее.
В этом году митинг пройдёт на двух площадках, чтобы как можно больше людей смогли присоединиться и вместе почтить память героев.
Митинг на левобережной площадке
&amp;mdash; 6 мая 
&amp;mdash; 12:00
&amp;mdash; Мемориал памяти (Пр. Мира, 82)
Митинг на правобережной площадке 
&amp;mdash; 5 мая 
&amp;mdash; 12:00
&amp;mdash; Площадь им. В. П. Котельникова (Пр. имени газеты &amp;laquo;Красноярский рабочий&amp;raquo;, 31)
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/мит_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Ученый САХГУ рассказал о потенциале исследовательского прибора мирового класса</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2791.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 04 May 2026 11:45:07 +0700</pubDate>
   <description>Долгое время ученые, работающие над созданием материалов нового поколения, были похожи на&amp;nbsp;скульпторов, которые пытаются оценить качество мрамора вслепую.
</description>
   <yandex:full-text>Долгое время ученые, работающие над созданием материалов нового поколения, были похожи на&amp;nbsp;скульпторов, которые пытаются оценить качество мрамора вслепую.

 Они видели результат своей работы, но&amp;nbsp;многие ключевые вопросы так и&amp;nbsp;&amp;laquo;повисали в&amp;nbsp;воздухе&amp;raquo;. Что именно происходит с&amp;nbsp;веществом на&amp;nbsp;наноуровне? Почему одна структура впитывает влагу лучше другой? Как форма мельчайших частиц влияет на&amp;nbsp;мощность аккумулятора?
О&amp;nbsp;потенциале уникального микроскопа для подготовки инженерных и&amp;nbsp;научных кадров прямо на&amp;nbsp;месте, без необходимости выезжать в&amp;nbsp;центральные лаборатории, Наука.рф рассказал и.&amp;nbsp;о. ректора СахГУ Алексей Огнев.
&amp;laquo;Сканирующий электронный микроскоп&amp;nbsp;&amp;mdash; исследовательский прибор мирового класса. Для Сахалина&amp;nbsp;&amp;mdash; это новые возможности в&amp;nbsp;проведении высокоразрешающего элементного анализа, изучении морфологии поверхности с&amp;nbsp;нанометровым разрешением. Теперь студент, защищающий диплом по&amp;nbsp;сорбентам или геологии, может выполнить исследования образцов и&amp;nbsp;получить необходимые результаты на&amp;nbsp;кампусе СахГУ. Мы&amp;nbsp;открыты для сотрудничества с&amp;nbsp;предприятиями региона и&amp;nbsp;готовы оказывать высокотехнологичные услуги для наших партнеров&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил ученый.
Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ)&amp;nbsp;приобретен в&amp;nbsp;рамках государственной программы поддержки университетов в&amp;nbsp;России &amp;laquo;Приоритет 2030&amp;raquo;. Теперь ученые могут получать точные ответы на самые разные задачи: от&amp;nbsp;разработки сорбционных материалов и&amp;nbsp;компонентов для натрий-ионных аккумуляторов до&amp;nbsp;синтеза электродов для сложнейших электрохимических процессов. Это оборудование обеспечивает получение высокоточных трехмерных изображений поверхности, позволяя детально изучать морфологию и&amp;nbsp;структуру материалов на&amp;nbsp;наноуровне.
Чтобы понять уровень разрешения этого прибора, не&amp;nbsp;нужно углубляться в&amp;nbsp;сухие нанометры. Достаточно простой метафоры. Это как реклама новых телефонов, где с&amp;nbsp;помощью супер-зума вы&amp;nbsp;с&amp;nbsp;расстояния в&amp;nbsp;несколько километров можете рассмотреть номер автомобиля и&amp;nbsp;разглядеть людей в&amp;nbsp;салоне. Только этот &amp;laquo;оптический зум&amp;raquo; работает в&amp;nbsp;мире веществ на&amp;nbsp;наноуровне (совсем немного недотягивает до&amp;nbsp;размера молекул).
Однако главная сила этого микроскопа не&amp;nbsp;только в&amp;nbsp;гигантском увеличении. У&amp;nbsp;прибора есть функции, которые делают его уникальным не&amp;nbsp;просто для островного региона, а&amp;nbsp;востребованным в&amp;nbsp;целом ряде отраслей.
Во-первых, он&amp;nbsp;поддерживает возможность низкого вакуума. Что это дает простым языком? Обычные микроскопы требуют, чтобы образец был токопроводящим (например, напыленный металлом). Новый прибор&amp;nbsp; позволяет анализировать непроводящие и&amp;nbsp;органические (живые клетки в&amp;nbsp;замороженном состоянии). Это настоящий подарок для биологов и&amp;nbsp;геологов, так как теперь можно получать высококачественные изображения &amp;laquo;живых&amp;raquo; и&amp;nbsp;неподготовленных объектов.
Во-вторых, в&amp;nbsp;приборе реализована функция ЭДС (энергодисперсной спектроскопии). Если объяснять метафорически, микроскоп не&amp;nbsp;просто показывает, как выглядит частица, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;говорит, из&amp;nbsp;чего она состоит. Он&amp;nbsp;позволяет установить качественный и&amp;nbsp;количественный элементный состав образца.
Важно уточнить: хотя этот прибор не&amp;nbsp;является уникальным для всей России (в&amp;nbsp;стране есть более мощные аналоги), на&amp;nbsp;Сахалине это единственный такой микроскоп, что делает СахГУ центром притяжения для всех, кому нужен анализ поверхности веществ на&amp;nbsp;наноуровне.
Для чего конкретно уже сегодня используется этот аппарат? Одно из&amp;nbsp;самых актуальных направлений&amp;nbsp;&amp;mdash; решение экологических, радиоэкологических и&amp;nbsp;ресурсных задач Мирового океана.
В&amp;nbsp;фокусе внимания ученых&amp;nbsp;&amp;mdash; создание высокоэффективных сорбционных материалов (губок, которые впитывают вредные или ценные вещества). В&amp;nbsp;частности, ведутся активные исследования по&amp;nbsp;улавливанию радиоактивных изотопов йода и&amp;nbsp;цезия из&amp;nbsp;морской воды. Эта задача критически важна для мониторинга и&amp;nbsp;ликвидации последствий техногенных аварий в&amp;nbsp;прибрежных зонах.
Параллельно решается стратегическая задача ресурсосбережения: разработка технологий добычи лития (того самого &amp;laquo;белого золота&amp;raquo; для аккумуляторов) из&amp;nbsp;пластовых&amp;nbsp;вод. Именно сканирующий электронный микроскоп позволяет нам контролировать пористость и&amp;nbsp;площадь поверхности создаваемых сорбентов, чтобы добиться максимальной эффективности поглощения этих элементов.
Появление такого центрального оборудования кардинально меняет статус СахГУ в&amp;nbsp;научном мире. Это становится точкой притяжения для профессионального сообщества. Ученые, специализирующиеся на&amp;nbsp;синтезе новых материалов, всегда ищут возможность взглянуть на&amp;nbsp;результаты своего труда буквально &amp;laquo;под увеличением&amp;raquo;.
Доступ к&amp;nbsp;СЭМ позволяет исследователям не&amp;nbsp;просто констатировать факт создания вещества, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;понимать его физическую природу, дефектную структуру, химический состав и&amp;nbsp;закономерности роста частиц. Это создает уникальную среду для коллабораций и&amp;nbsp;обмена опытом.
Более того, использование СЭМ кардинально повышает научный уровень публикаций. Метод становится катализатором качества: он&amp;nbsp;позволяет перевести научные работы из&amp;nbsp;разряда описательных (мы&amp;nbsp;сделали вещество, оно белое и&amp;nbsp;сыпучее) в&amp;nbsp;разряд высокоточных и&amp;nbsp;фундаментально обоснованных (мы&amp;nbsp;видим кристаллическую решетку, знаем точный химический состав в&amp;nbsp;каждой точке и&amp;nbsp;можем предсказать свойства).
Университет становится привлекательнее для молодых ученых из&amp;nbsp;других городов, а&amp;nbsp;в&amp;nbsp;перспективе&amp;nbsp;&amp;mdash; и&amp;nbsp;для зарубежных коллег. В СахГУ уверены, что это оборудование позволит не&amp;nbsp;только качественно улучшить научные исследования, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;повысить уровень выпускных квалификационных работ студентов. Возможно, в&amp;nbsp;будущем на&amp;nbsp;базе университета появятся и&amp;nbsp;более мощные установки данного типа, но&amp;nbsp;первый шаг в&amp;nbsp;мир высоких технологий на&amp;nbsp;Сахалине уже сделан.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Sensor-1400х900_5.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В СФУ готовят специалистов, которые учатся распознавать угрозы ещё до их появления</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2790.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:17:26 +0700</pubDate>
   <description>В университете стартовала программа повышения квалификации &amp;laquo;Профилактика терроризма&amp;raquo;, участниками которой стали специалисты из районов Красноярского края &amp;mdash; те, кто на практике работает с населением и отвечает за предупреждение возможных угроз.
</description>
   <yandex:full-text>В университете стартовала программа повышения квалификации &amp;laquo;Профилактика терроризма&amp;raquo;, участниками которой стали специалисты из районов Красноярского края &amp;mdash; те, кто на практике работает с населением и отвечает за предупреждение возможных угроз.

Программу реализуют Координационный центр СФУ при участии Института непрерывного образования. В числе слушателей &amp;mdash; представители органов власти, системы образования, молодёжной политики и социальной сферы. Преподавателями выступают эксперты с практическим опытом, преподаватели университета и специалисты профильных структур.
Как отмечает руководитель Учебно-методического центра по противодействию терроризма КЦ СФУ Ольга Чижевская, программа ориентирована не только на теорию, но и на реальные задачи:
&amp;laquo;Важно понимать, как меняются сами механизмы вовлечения людей в деструктивную деятельность и как на это реагировать в работе&amp;raquo;.
По словам эксперта Учебно-методического центра по противодействию терроризма КЦ СФУ Станислава Титарова, ключевой акцент сделан на практическую сторону профилактики:
&amp;laquo;Важно не просто провести мероприятие, а понять, как на него реагирует аудитория, что люди спрашивают, какие темы их волнуют. Без анализа обратной связи невозможно своевременно увидеть риски и правильно на них отреагировать&amp;raquo;.
Эксперты отмечают, что сегодня меняются и сами способы вовлечения в противоправную деятельность. Если раньше это чаще было связано с длительным идеологическим воздействием, то теперь всё может начинаться с простых ситуаций &amp;mdash; например, с предложения лёгкого заработка или &amp;laquo;разового поручения&amp;raquo;. При этом человек не всегда осознаёт последствия.
В этой связи меняется и подход к профилактике. &amp;laquo;Проблема не в том, что мероприятий мало. Проблема в том, что они часто не попадают в реальную ситуацию, связанную с вовлечением в деструктив. Пока специалист думает, какое мероприятие провести, работа остаётся формальной. Всё начинается с другого &amp;mdash; с понимания, где именно возникает риск вовлечения и что там происходит&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил эксперт программы.
Именно поэтому в программе особое внимание уделяется адресной профилактике &amp;mdash; работе с конкретными группами и ситуациями риска, а также мониторингу общественных процессов, который позволяет своевременно выявлять изменения и принимать решения.
Программа выстроена как последовательная система подготовки: от понимания природы современных угроз и правовых основ противодействия до практической работы на местах. Участники изучают структуру системы противодействия терроризму, механизмы межведомственного взаимодействия, а также вопросы антитеррористической защищённости объектов и мест массового пребывания людей.
После завершения обучения слушатели смогут продолжить взаимодействие с экспертами Координационного центра СФУ и получать рекомендации по организации профилактической работы в своих территориях.
Программа реализуется в гибридном формате с 28 апреля по 20 мая 2026 года, при поддержке АТК Красноярского края с участием представителей Национального антитеррористического комитета.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/угрозы.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний» открыли в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2789.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:12:51 +0700</pubDate>
   <description>В музее &amp;laquo;АТОМ&amp;raquo; на ВДНХ стартовал седьмой сезон международного научно-просветительского проекта госкорпорации &amp;laquo;Росатом&amp;raquo; &amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo;. 
</description>
   <yandex:full-text>В музее &amp;laquo;АТОМ&amp;raquo; на ВДНХ стартовал седьмой сезон международного научно-просветительского проекта госкорпорации &amp;laquo;Росатом&amp;raquo; &amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo;. 

Объявлен конкурсный отбор среди школьников, учащихся колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 16 лет. Победители проекта примут участие в экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола &amp;laquo;50 лет Победы&amp;raquo;.
В Год единства народов России в экспедицию к Северному полюсу впервые отправятся представители всех восьми федеральных округов страны. Проект включен в инициативу &amp;laquo;Наука побеждать&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
&amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo; открывает для любознательных ребят мир современной науки, инженерии и высоких технологий. В&amp;nbsp; экспедицию отправятся представители всех федеральных округов нашей многонациональной страны. Это особенно символично, так как вклад в отечественную науку внесли представители всех народов России, и достижения атомной отрасли &amp;mdash; одно из самых ярких тому свидетельств. Многие финалисты прошлых сезонов уже стали студентами опорных вузов &amp;laquo;Росатома&amp;raquo;. Для нас важно, что &amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo; формирует будущий кадровый резерв для высокотехнологичных сфер нашей страны страны&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил генеральный директор госкорпорации &amp;laquo;Росатом&amp;raquo; Алексей Лихачёв.
Для участия в отборе нужно зарегистрироваться на сайте, проявить себя в интеллектуальных испытаниях и творческих заданиях. В седьмом сезоне участники будут соревноваться в трех тематических треках: &amp;laquo;Искатель&amp;raquo; (для будущих ученых, исследователей и научных журналистов); &amp;laquo;Создатель&amp;raquo; (для будущих инженеров, проектировщиков и конструкторов); а также &amp;mdash; впервые за историю проекта &amp;mdash; &amp;laquo;Мастер&amp;raquo; (для будущих представителей рабочих специальностей).
&amp;laquo;В этом году впервые включен в конкурс отдельный трек &amp;laquo;Мастер&amp;raquo;. Он объединит студентов колледжей и техникумов. Отмечу, что такое решение &amp;mdash; важный шаг в укреплении престижа рабочих профессий и реализации стратегии опережающей подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности. Сегодня наладчики, специалисты по цифровым производственным системам и другие представители рабочих профессий пользуются беспрецедентной востребованностью&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
96 школьников и студентов, показавших лучшие результаты на онлайн-этапах отбора &amp;laquo;Ледокола знаний&amp;raquo;, примут участие в очных региональных полуфиналах, которые пройдут в каждом из восьми федеральных округов. Участникам предстоит решать практические задачи, связанные с передовыми направлениями развития атомной отрасли, от ядерной энергетики и квантовых технологий до атомной медицины и устойчивого развития Арктики.
&amp;laquo;Полуфиналы конкурса &amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo; второй год будут проходить в пространствах молодежных центров одновременно в восьми федеральных округах. Таким образом, мы вместе с &amp;laquo;Росатомом&amp;raquo; создаем для ребят по всей стране равные возможности для того, чтобы исполнить свою мечту. Школьник из Сургута, Троицка или Благовещенска проходит отбор в экспедицию абсолютно в тех же условиях, что и школьник из Москвы. Молодежные центры, создаваемые по всей стране в рамках нацпроекта &amp;laquo;Молодежь и дети&amp;raquo; открывают свои двери для ребят, которые стремятся к знаниям и хотят реализовать свой потенциал&amp;raquo;, &amp;mdash; подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
В финале отбора, который пройдет в июне 2026 года в Москве, сойдутся по две команды от каждого из восьми федеральных округов России. В арктическую экспедицию к Северному полюсу отправятся участники тех команд, которые покажут лучший результат в своем округе.
Вместе с российскими победителями в экспедицию отправятся школьники из 22 стран Европы, Азии, Латинской Америки и Африки (их отбор пойдет в начале мая на платформе https://goarctic.energy/), это подчеркнет по-настоящему глобальный характер проекта. Компанию победителям открытых конкурсных отборов проекта &amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo; в арктической экспедиции на атомном ледоколе к Северному полюсу составят также призеры и победители крупных федеральных, региональных и отраслевых молодежных конкурсов и олимпиад. Экспедиция &amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo; намечена на август 2026 года.
Инициатива &amp;laquo;Наука побеждать&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок. В рамках инициативы &amp;laquo;Наука побеждать&amp;raquo; проводятся олимпиады, конкурсы, чемпионаты, премии, турниры и другие интеллектуальные соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня. Состязания ориентированы на ученых и изобретателей в самых разных областях: от металлургии до биотехнологий, от энергетики до архитектуры, от экологии до лингвистики.
Научно-просветительский проект &amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo; организован при поддержке Госкорпорации &amp;laquo;Росатом&amp;raquo;. Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию. В проекте принимают участие школьники и студенты программ среднего специального образования 14&amp;ndash;16 лет со всего мира, лучшие из них отправляются в научно-просветительскую экспедицию к Северному полюсу на борту атомного ледокола &amp;laquo;50 лет Победы&amp;raquo;.
За шесть сезонов проекта &amp;laquo;Ледокол знаний&amp;raquo; участниками арктических экспедиций &amp;laquo;Росатома&amp;raquo; к Северному полюсу стали более 400 талантливых школьников из разных стран мира. Проект предоставил им уникальную возможность познакомиться с действующим атомным ледоколом и передовыми научно-технологическими разработками российской атомной отрасли.
Атомный ледокольный флот &amp;mdash; одно из ключевых конкурентных преимуществ России: такие суда есть только у нашей страны. Сегодня в его состав входят восемь атомных ледоколов: головной универсальный атомный ледокол &amp;laquo;Арктика&amp;raquo;, серийные универсальные ледоколы &amp;laquo;Сибирь&amp;raquo;, &amp;laquo;Урал&amp;raquo; и &amp;laquo;Якутия&amp;raquo;, а также ледоколы &amp;laquo;Ямал&amp;raquo;, &amp;laquo;50 лет Победы&amp;raquo;, &amp;laquo;Таймыр&amp;raquo; и &amp;laquo;Вайгач&amp;raquo;.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Z-inostr-05-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Аспирант Университета Решетнёва вошёл в состав Координационного совета при Президенте России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2788.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:22:56 +0700</pubDate>
   <description>Аспирант Университета Решетнёва, заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов при Губернаторе Красноярского края Иван Писарев вошёл в обновленный состав Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах (КорСовет).
</description>
   <yandex:full-text>Аспирант Университета Решетнёва, заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов при Губернаторе Красноярского края Иван Писарев вошёл в обновленный состав Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах (КорСовет).

 Его утвердил Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.
Всего в обновлённый состав вошли 36 представителей советов молодых учёных, студенческих научных обществ и профильных молодёжных общественных объединений со всей страны.
КорСовет является консультативным органом Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Он не только координирует взаимодействие с советами молодых учёных и студенческими научными обществами, но и реализует масштабные научно-просветительские проекты. 
- Включение представителя региона в состав такого органа открывает дополнительные возможности для молодых учёных Красноярского края и позволяет активнее транслировать молодёжную научную повестку на федеральный уровень и обратно в регион, - отмечает председатель Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе Красноярского края Юлия Щерба. - Поздравляем Ивана Писарева с включением в КорСовет и желаем плодотворной работы, смелых инициатив и успешной реализации новых проектов!
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/аспир.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Употребление кефира снизит риск возникновения гипертонии и диабета</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2787.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:17:03 +0700</pubDate>
   <description>Кефир уменьшает риск гипертонии и&amp;nbsp;обладает антидиабетическим эффектом, выяснили уральские химики после серии экспериментов на крысах. 
</description>
   <yandex:full-text>Кефир уменьшает риск гипертонии и&amp;nbsp;обладает антидиабетическим эффектом, выяснили уральские химики после серии экспериментов на крысах. 

За полезные качества в этом напитке отвечают пептиды&amp;nbsp;&amp;mdash; короткие цепочки аминокислот, понижающие артериальное давление и блокирующие сужение сосудов, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета.
Пептиды регулируют уровень гормонов, повышающих давление, и воздействуют на часть нервной системы, отвечающую за частоту и силу сердечных сокращений. Противодиабетической активностью кефир, как выяснилось, обязан лактобактериям и&amp;nbsp;бифидобактериям &amp;mdash; они помогают организму перерабатывать сахар и улучшают чувствительность к&amp;nbsp;инсулину.
Опыты на&amp;nbsp;животных показали одно из&amp;nbsp;новых полезных свойств кефира&amp;nbsp;&amp;mdash; это способность кисломолочного продукта снижать повышенное артериальное давление (оказывает антигипертензивное действие), предотвращая сердечно-сосудистые осложнения. Главным образом, это происходит за&amp;nbsp;счет образования пептидов&amp;nbsp;&amp;mdash; коротких цепочек аминокислот, которые снижают артериальное давление, блокируя действие фермента, сужающего сосуды.
&amp;laquo;Эти пептиды влияют на&amp;nbsp;гормоны, расширяющие сосуды, а&amp;nbsp;также снижают уровень гормона, который обычно повышает артериальное давление, задерживая воду и&amp;nbsp;соль в&amp;nbsp;организме. Помимо этого, кефир улучшает чувствительность ключевого механизма, регулирующего артериальное давление и&amp;nbsp;работу сердечно-сосудистой системы (барорефлекс). Еще одно полезное свойство кисломолочного напитка&amp;nbsp;&amp;mdash; способность влиять на&amp;nbsp;ту&amp;nbsp;часть нервной системы, которая регулирует работу сердца: частоту сердечных сокращений, силу ударов, проводимость&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; перечислила принципы &amp;laquo;работы&amp;raquo; напитка заведующая лабораторией биотрансформационных технологий и&amp;nbsp;пищевой химии УрФУ Елена Ковалёва.
Второе полезное свойство кефира, выявленное в&amp;nbsp;последние годы также в&amp;nbsp;результате опытов на&amp;nbsp;животных и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;людях,&amp;nbsp;&amp;mdash; его противодиабетическая активность. Зарубежные ученые обнаружили штаммы кефира с&amp;nbsp;иммунометаболическим потенциалом: Lactobacillus rhamnosus Lb102 и&amp;nbsp;Bifidobacterium Bf141 (лактобактерии и&amp;nbsp;бифидобактерии). Они помогают организму нормально перерабатывать сахар (глюкоза не&amp;nbsp;скачет после еды), улучшают чувствительность к&amp;nbsp;инсулину и&amp;nbsp;помогают уменьшать внутренний (висцеральный) жир, налаживают работу микробов в&amp;nbsp;кишечнике.
&amp;laquo;Опыты на&amp;nbsp;крысах показали, что кефир улучшал работу печени, помогая ей&amp;nbsp;реагировать на&amp;nbsp;инсулин. У&amp;nbsp;тех крыс, которые сидели на&amp;nbsp;жирной диете, кефир из&amp;nbsp;козьего молока с&amp;nbsp;добавлением полезных бактерий заметно снижал &amp;bdquo;сладкий&amp;ldquo; белок (HbA1c&amp;nbsp;&amp;mdash; показатель сахара за&amp;nbsp;2-3&amp;nbsp;месяца) и&amp;nbsp;повышал обмен веществ. У&amp;nbsp;диабетиков 35&amp;ndash;65 лет кефир снижал уровень сахара натощак и&amp;nbsp;тот&amp;nbsp;же &amp;bdquo;сладкий&amp;ldquo; белок HbA1c. У&amp;nbsp;мужчин с&amp;nbsp;недавно выявленным диабетом 2-го типа, которые пили кефир вместе с&amp;nbsp;лекарством, анализы стали намного лучше, чем у&amp;nbsp;тех, кто пил только лекарство. Осторожные выводы о&amp;nbsp;том, что кефир полезен в&amp;nbsp;качестве добавки в&amp;nbsp;период лечения диабета, наверное, можно сделать, но&amp;nbsp;стоит оговориться, что необходимы дополнительные клинические исследования&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавила Елена Ковалёва.
В&amp;nbsp;целом кефир улучшает всасывание глюкозы в&amp;nbsp;кишечнике, передачу сигналов инсулина, обладает антиоксидантной активностью (защищает клетки от&amp;nbsp;стресса), что в&amp;nbsp;совокупности подтверждает его противодиабетические свойства, поясняет химик. Но&amp;nbsp;также напоминает, что полезные свойства кисломолочного продукта зависят от&amp;nbsp;типа молока, процесса ферментации, состава (бактерий и&amp;nbsp;дрожжей).
&amp;laquo;Положительные результаты воздействия кефира варьируются в&amp;nbsp;зависимости от&amp;nbsp;животных, на&amp;nbsp;которых проводили опыты, от&amp;nbsp;состава напитка и&amp;nbsp;других составляющих. Кроме того, на&amp;nbsp;сегодня все еще не&amp;nbsp;определены оптимальная дозировка и&amp;nbsp;продолжительность потребления напитка. Кроме того, сегодня на&amp;nbsp;рынке представлены самые разные заквасочные культуры, что приводит к&amp;nbsp;значительным расхождениям в&amp;nbsp;микробном составе напитка, профилях биологически активных соединений и&amp;nbsp;качестве продукта, которые также зависят и&amp;nbsp;от&amp;nbsp;региона, и&amp;nbsp;от&amp;nbsp;использования различных субстратов ферментации. Поэтому нельзя дать четкие рекомендации, к&amp;nbsp;примеру, пить по&amp;nbsp;одной кружке кефира утром натощак или вечером вместо ужина. Пока оптимальной рекомендацией выглядит просто регулярное употребление кефира понемногу&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметила Елена Ковалёва.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Kefir-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студентка Красноярского кампуса Финуниверситета стала призером межрегионального этапа конкурса «День Рубля»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2786.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:13:04 +0700</pubDate>
   <description>23 апреля 2026 года в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся очный межрегиональный этап Всероссийского конкурса эссе &amp;laquo;День Рубля &amp;mdash; 2025&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>23 апреля 2026 года в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся очный межрегиональный этап Всероссийского конкурса эссе &amp;laquo;День Рубля &amp;mdash; 2025&amp;raquo;.

 Масштаб мероприятия охватил 75 регионов России, откуда поступило около 4 000 конкурсных работ.
Красноярск на финальной презентационной защите представила студентка Красноярского кампуса Финуниверситета Софья Бычкова. Заняв 1-е место на региональном этапе, она получила право защищать свой проект в столице и по итогам выступления стала призером межрегионального этапа конкурса. Этот результат стал возможен благодаря грамотному наставничеству: проект был выполнен под руководством преподавателя кампуса Надежды Гуцал, которая поддерживала студентку и на финальной защите в Москве.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/YZibyG_QRi7ZxgrXua9J4ss-yNgcAafY6vxn7JwSgLMJEZ79VCEfCfLnXGi_U6uDWpbHkgRyP7wpoyljxVQaJ3Md.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Берестяную «шпаргалку» XIII века расшифровали в Великом Новгороде</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2785.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:06:42 +0700</pubDate>
   <description>Берестяную &amp;laquo;шпаргалку&amp;raquo; XIII века удалось прочитать специалистам в&amp;nbsp;Великом Новгороде. 
</description>
   <yandex:full-text>Берестяную &amp;laquo;шпаргалку&amp;raquo; XIII века удалось прочитать специалистам в&amp;nbsp;Великом Новгороде. 

Это берестяная грамота № 419 из&amp;nbsp;Ильинского раскопа. В&amp;nbsp;миниатюрной книжечке&amp;nbsp;три листа, двенадцать страниц, из&amp;nbsp;которых семь&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;текстами молитв для церковного пения, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника.
Высота и&amp;nbsp;ширина страниц&amp;nbsp;&amp;mdash; всего около пяти сантиметров, книжечка легко помещается на&amp;nbsp;ладони. При этом у&amp;nbsp;нее есть все основные признаки рукописной книги средневековой Руси: листы-обложки, заставка, инициалы.
Лингвист, академик&amp;nbsp;Алексей Гиппиус считает, что книгу мог создать певчий церковного хора. Вероятно, она служила своеобразной &amp;laquo;шпаргалкой&amp;raquo; во&amp;nbsp;время службы.
Увидеть этот редкий пример берестяной книги и&amp;nbsp;другие памятники письменной культуры можно в&amp;nbsp;экспозиции &amp;laquo;История Новгорода и&amp;nbsp;Новгородской земли с&amp;nbsp;древнейших времен до&amp;nbsp;конца XVII века&amp;raquo; в&amp;nbsp;Главном здании музея.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/beresta_1400.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева направил Благодарственное письмо ректору Университета Решетнёва</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2784.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:34:52 +0700</pubDate>
   <description>Благодарственное письмо в адрес ректора Университета Решетнёва направил ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Е. Сыдыков.
</description>
   <yandex:full-text>Благодарственное письмо в адрес ректора Университета Решетнёва направил ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Е. Сыдыков.

- От имени коллектива Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и от себя лично выражаю Вам искреннюю благодарность за Ваш значительный вклад в укрепление двусторонних связей и неизменную партнерскую поддержку. Особо хочу отметить наше успешное взаимодействие в рамках подготовки кадров. Студенты образовательной программы &amp;laquo;Связей с общественностью&amp;raquo; нашего университета ежегодно принимают участие во Всероссийском фестивале &amp;laquo;Неделя PR и рекламы на Енисее&amp;raquo; (&amp;laquo;Ярпиар&amp;raquo;), где традиционно занимают призовые места. Мы глубоко признательны Вам за высокую оценку профессионального уровня подготовки наших обучающихся и за предоставление площадки для реализации их творческого и научного потенциала. Убежден, что подобные совместные инициативы способствуют углублению интеграции между нашими вузами и открывают новые горизонты для академического роста молодежи Казахстана и России. Ваша поддержка является важным стимулом для дальнейшего развития нашего стратегического партнерства. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в Вашей благородной деятельности на благо процветания Университета Решетнёва! &amp;ndash; говорится в тексте письма. 
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/2026-04-27_11-32-12.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Влияние стресса на развитие сколиоза у подростков изучили в НОВГУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2783.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:28:52 +0700</pubDate>
   <description>Сколиоз и&amp;nbsp;другие проблемы опорно-двигательного аппарата входят в&amp;nbsp;тройку основных заболеваний российских школьников.
</description>
   <yandex:full-text>Сколиоз и&amp;nbsp;другие проблемы опорно-двигательного аппарата входят в&amp;nbsp;тройку основных заболеваний российских школьников.

 Традиционно в&amp;nbsp;их&amp;nbsp;возникновении винят быстрый рост, малоподвижный образ жизни и&amp;nbsp;увлечение гаджетами. Однако ученые Новгородского госуниверситета предложили новый взгляд на&amp;nbsp;причины детского сколиоза, сообщили в пресс-службе вуза.
Подростковым сколиозом страдает до&amp;nbsp;5% детей по&amp;nbsp;всему миру. Традиционно эта болезнь считается чисто ортопедической проблемой, однако ученые НовГУ выдвинули новую гипотезу. Одним из&amp;nbsp;ее&amp;nbsp;авторов стал заместитель директора Медицинского института НовГУ, доцент кафедры госпитальной терапии Митхат Гасанов. В&amp;nbsp;обзоре для международного журнала Life ученые НовГУ опубликовали исследование, где высказали гипотезу, что развитие болезни напрямую связано со&amp;nbsp;стрессом, работой полушарий мозга и&amp;nbsp;тем, как подросток воспринимает собственное тело&amp;nbsp;&amp;mdash; так называемым эффектом &amp;laquo;кривого зеркала&amp;raquo;.
Исследователи проанализировали 225 научных работ по&amp;nbsp;нейробиологии, психологии, биомеханике и&amp;nbsp;ортопедии. Ученые подчеркивают: они не&amp;nbsp;ищут единственную причину сколиоза, а&amp;nbsp;предлагают новую концептуальную модель, которая требует дальнейшей проверки
Подростковый идиопатический сколиоз&amp;nbsp;&amp;mdash; одна из&amp;nbsp;наиболее распространенных деформаций позвоночника, возникающих в&amp;nbsp;период роста. По&amp;nbsp;данным, приведенным в&amp;nbsp;статье, его распространенность составляет от&amp;nbsp;0,47% до&amp;nbsp;5,2%. Заболевание проявляется асимметрией плеч, лопаток и&amp;nbsp;талии, асимметрией таза, быстрой утомляемостью мышц спины и&amp;nbsp;изменением положения ребер при наклоне.
Авторы статьи рассматривают подростковый идиопатический сколиоз как сложное состояние. По&amp;nbsp;их&amp;nbsp;мнению, на&amp;nbsp;искривление позвоночника влияют не&amp;nbsp;только анатомические и&amp;nbsp;биомеханические особенности позвоночника, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;центральная нервная система. В&amp;nbsp;частности&amp;nbsp;&amp;mdash; нарушения сенсомоторной интеграции&amp;nbsp;&amp;mdash; то, как мозг обрабатывает сигналы от&amp;nbsp;тела, как взаимодействуют его полушария и&amp;nbsp;как подросток реагирует на&amp;nbsp;стресс.
&amp;laquo;Анализ литературы показал, что при подростковом идиопатическом сколиозе заслуживают внимания не&amp;nbsp;только ортопедические, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;нейропсихологические механизмы,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил Митхат Гасанов. &amp;mdash;&amp;nbsp;Мы&amp;nbsp;попытались объединить данные о&amp;nbsp;роли стресса, особенностях латерализации мозга и&amp;nbsp;нарушениях схемы тела в&amp;nbsp;единую гипотетическую модель, которая может помочь лучше понять, почему у&amp;nbsp;части подростков деформация не&amp;nbsp;только возникает, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;прогрессирует&amp;raquo;.
Учёные выяснили, что у&amp;nbsp;подростков со&amp;nbsp;сколиозом чаще встречается атипичная латерализация&amp;nbsp;&amp;mdash; нестандартное распределение функций между левым и&amp;nbsp;правым полушариями мозга. Из-за этого может нарушаться пространственное восприятие и&amp;nbsp;реакция на&amp;nbsp;стресс.
Кроме того, статистика показывает: у&amp;nbsp;подростков со&amp;nbsp;сколиозом чаще наблюдаются психоэмоциональные проблемы, а&amp;nbsp;у&amp;nbsp;их&amp;nbsp;родителей&amp;nbsp;&amp;mdash; симптомы тревоги и&amp;nbsp;депрессии. Хотя это не&amp;nbsp;доказывает прямую причину заболевания, ученые уверены, что проблему сколиоза нужно изучать шире, объединяя разные области медицины.
Одной из&amp;nbsp;ключевых идей обзора стала концепция &amp;laquo;body schema&amp;raquo;&amp;nbsp;&amp;mdash; схемы тела. Это нейронная система, которая помогает человеку воспринимать положение собственного тела в&amp;nbsp;пространстве, управлять движениями и&amp;nbsp;поддерживать позу. Исследования показывают, что у&amp;nbsp;подростков с&amp;nbsp;идиопатическим сколиозом это внутреннее представление о&amp;nbsp;теле и&amp;nbsp;его деформации может быть искажено.
Ученые предполагают, что сочетание стресса, нестандартной работы полушарий и&amp;nbsp;сбоев в&amp;nbsp;&amp;laquo;схеме тела&amp;raquo; приводит к&amp;nbsp;возникновению своеобразного эффекта &amp;laquo;искажающего зеркала&amp;raquo;. Мозг подростка перестаёт адекватно оценивать реальное положение туловища, и&amp;nbsp;именно это может способствовать закреплению и&amp;nbsp;прогрессированию сутулости и&amp;nbsp;искривлений.
Отдельное внимание в&amp;nbsp;статье уделено стрессу как возможному триггеру нарушений, способных влиять на&amp;nbsp;развитие сколиоза. Подростковый возраст&amp;nbsp;&amp;mdash; это время, когда активно перестраиваются лимбические и&amp;nbsp;корковые структуры мозга. Ранний стресс может изменить зоны мозга, которые отвечают за&amp;nbsp;эмоции, память и&amp;nbsp;адаптацию к&amp;nbsp;физическим нагрузкам.
Также авторы объясняют, почему сколиоз чаще прогрессирует у&amp;nbsp;девушек. Во-первых, они более чувствительны к&amp;nbsp;стрессовым факторам. Во-вторых, у&amp;nbsp;них есть анатомические и&amp;nbsp;биомеханические особенности, повышающие риски прогрессирования деформации позвоночника: меньшая площадь поперечного сечения позвонков, лордоз&amp;nbsp;&amp;mdash; выраженный изгиб в&amp;nbsp;пояснице, специфика соединительной ткани и&amp;nbsp;сроки роста скелета.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;не&amp;nbsp;говорим о&amp;nbsp;том, что сколиоз следует рассматривать как психиатрическое заболевание,&amp;nbsp;&amp;mdash; подчеркнул Митхат Гасанов. &amp;mdash;&amp;nbsp;Однако стресс-связанные нейробиологические механизмы, по-видимому, могут быть одним из&amp;nbsp;звеньев сложной цепи, влияющей на&amp;nbsp;формирование и&amp;nbsp;поддержание деформации у&amp;nbsp;предрасположенных пациентов&amp;raquo;.
Авторы статьи считают, что новые данные не&amp;nbsp;отменяют классическое ортопедическое лечение. Однако исследование показывает, что подход к&amp;nbsp;лечению сколиоза должен стать комплексным&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;учетом нейробиологических, стрессовых и&amp;nbsp;психосоматических факторов. В&amp;nbsp;перспективе это поможет создать новые, более эффективные методы профилактики и&amp;nbsp;терапии для подростков со&amp;nbsp;сколиозом.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/scolios_1400.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Интересная жизнь, яркая карьера: «Сибагро» назвало формулу успеха молодых специалистов на конференции в КрасГАУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2782.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:56:24 +0700</pubDate>
   <description>23 апреля в Красноярском государственном аграрном университете прошла IX студенческая научно-практическая конференция &amp;laquo;Сибагро&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>23 апреля в Красноярском государственном аграрном университете прошла IX студенческая научно-практическая конференция &amp;laquo;Сибагро&amp;raquo;.

Студенты представили 48 докладов по пяти направлениям: зоотехния, ветеринария, инженерия, технология и агрономия.
Красноярский свинокомплекс &amp;laquo;Сибагро&amp;raquo; &amp;mdash; многолетний партнёр вуза, системно работающий со студентами через конференции и производственную практику.
Мария Озерова, проректор КрасГАУ: &amp;laquo;Конференция основана на практических предложениях, которые даёт &amp;laquo;Сибагро&amp;raquo;. Это позволяет студентам проявить себя, а партнёру &amp;mdash; оценить будущих работников. Немаловажно, что наши надежные партнеры активно участвуют в жизни университета. При поддержке предприятия мы отремонтировали и оснастили оборудованием аудиторию в университете&amp;raquo;.
Евгения Самсонова, заместитель директора по управлению персоналом:
&amp;laquo;Сегодня мы рассказали студентам о компании - наша презентация называется &amp;laquo;Интересная жизнь, яркая карьера!&amp;raquo;. Что это значит на практике? Мы раскрываем потенциал молодых специалистов, они работают с опытными наставниками, поддерживаем их настрой и вдумчивый подход к работе. Даже студентами они уже могут погружаться в насыщенную корпоративную жизнь в компании &amp;ndash; это и КВН, спартакиада &amp;laquo;Сибагро&amp;raquo;, каверфестивали. Отдельно отмечу, что наша конференция девять лет назад началась с двух специализаций &amp;mdash; зоотехнии и ветеринарии, а сегодня их уже пять: добавились инженерия, технология и агрономия&amp;raquo;.
Руководители подразделений свинокомплекса высоко оценили уровень докладов и их практическую направленность.
Данила Заугольников, студент 3 курса (Агроинженерия): &amp;laquo;Мой доклад прошёл удачно, главный инженер сделал ценные замечания &amp;mdash; помогут глубже разработать тему. Очень хочу пройти практику на предприятии&amp;raquo;.
Все участники получили корпоративные сувениры и денежные поощрения. Призёров наградили дипломами и приглашениями на стажировку в &amp;laquo;Сибагро&amp;raquo;.</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/IMG_20260424_140047.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Школьники-участники проекта ReshUSpace представили свои разработки на творческий конкурс конференции АПАК</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2781.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:21:15 +0700</pubDate>
   <description>Школьники, участвующие в проекте ReshUSpace, который реализуется в рамках программы Space, представили свои работы на XII Международной научно-практической конференции &amp;laquo;Актуальные проблемы авиации и космонавтики&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>Школьники, участвующие в проекте ReshUSpace, который реализуется в рамках программы Space, представили свои работы на XII Международной научно-практической конференции &amp;laquo;Актуальные проблемы авиации и космонавтики&amp;raquo;.

22 апреля 2026 г. в очном формате прошел ее заключительный этап. Творческий конкурс АПАК проводится в целях популяризации науки и техники, повышения мотивации школьников к техническому творчеству и проектированию. Участники должны были продемонстрировать знания в области естественных гуманитарных и инженерных наук, умение анализировать и моделировать технологические процессы, а также уровень творческого и инженерного мышления.
Ребята исследовали данные со спутников ReshUCube 1 и ReshUCube 2, а также другие темы: от причин отказа полезной нагрузки спутника до создания прототипа турбореактивного двигателя.
Владислав Одинцов, десятиклассник Лицея №1 г. Красноярск, представил проект &amp;laquo;Расчет технических характеристик магнитной системы ориентации наноспутника формата Cubesat 3U&amp;raquo;. Он оценил параметры системы, необходимые для стабилизации спутника, вычислил моменты инерции, определил магнитный момент для гашения скорости вращения спутника, параметры катушки и время выполнения типовых операций. Жюри высоко оценило его работу, она заняла 1 место.
Аркадий Поздняков, ученик 11 класса Иланской СОШ №1, получил диплом второй степени за проект &amp;laquo;Прототип турбореактивного двигателя&amp;raquo;. Аркадий использовал бытовые предметы вместо дорогих деталей и создал работающий прототип.
Работы других участников группы не заняли призовых мест, но показали высокую степень заинтересованности школьников, их мотивацию к дальнейшему продвижения. 
Егор Чумаков, десятиклассник Красноярской школы № 99, исследовал влияние солнечной активности на работу спутника ReshUCube 1. Он проанализировал телеметрию и показал, как активность Солнца влияет на систему питания.
Кирилл Волкогонов, ученик 10 класса школы № 99 изучил причины отказа полезной нагрузки спутника ReshUCube 1 и предложил способы предотвращения подобных ситуаций.
Владислав Одинцов отметил ценность конференции АПАК, которая дает возможность получить обратную связь от экспертов Университета Решетнева. Он также поблагодарил проект ReshUSpace за возможность углубиться в тему спутникостроения.
Аркадий Поздняков, завершающий программу ReshUSpace после трех лет обучения, подчеркнул, что участие в конференциях стало важной частью его учебы. Он увлекся космическим проектом еще в 9 классе.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва
</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/победа.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новые сорта декоративных и плодоносных кедров вывели в Томске</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2780.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:15:53 +0700</pubDate>
   <description>Дендрологи Института мониторинга климатических и&amp;nbsp;экологических систем СО&amp;nbsp;РАН вывели&amp;nbsp;уникальные и&amp;nbsp;перспективные для дальнейшей селекции сорта на&amp;nbsp;основе живой генетической коллекции&amp;nbsp;&amp;laquo;ведьминых метел&amp;raquo;. 
</description>
   <yandex:full-text>Дендрологи Института мониторинга климатических и&amp;nbsp;экологических систем СО&amp;nbsp;РАН вывели&amp;nbsp;уникальные и&amp;nbsp;перспективные для дальнейшей селекции сорта на&amp;nbsp;основе живой генетической коллекции&amp;nbsp;&amp;laquo;ведьминых метел&amp;raquo;. 

Так называют аномальные образования в&amp;nbsp;кроне дерева, внешне напоминающие метлу. Для этого ученые провели их&amp;nbsp;всестороннее исследование, в&amp;nbsp;том числе определили характер наследования ценных признаков, сообщили в пресс-службе ТНЦ СО&amp;nbsp;РАН.
&amp;laquo;Ведьмины метлы&amp;nbsp;&amp;mdash; это редкие мутации на&amp;nbsp;хвойных деревьях, которые приводят к&amp;nbsp;формированию необычных, медленно растущих и&amp;nbsp;густо ветвящихся побегов с&amp;nbsp;короткой хвоей. По&amp;nbsp;приблизительным оценкам, их&amp;nbsp;дает лишь одна из&amp;nbsp;десяти миллиардов делящихся клеток. В&amp;nbsp;настоящее время причины возникновения подобных мутаций еще не&amp;nbsp;известны и&amp;nbsp;мало изучены, что объясняется слабой изученностью и&amp;nbsp;огромным размером генома кедра (он&amp;nbsp;почти в&amp;nbsp;десять раз больше генома человека). Однако на&amp;nbsp;основе клонов &amp;bdquo;ведьминых метел&amp;ldquo; с&amp;nbsp;помощью вегетативного (путем прививки черенка с&amp;nbsp;&amp;bdquo;ведьминой метлой&amp;ldquo; на&amp;nbsp;обычный саженец) или семенного размножения выводятся новые сорта хвойных растений&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал доктор биологических наук Сергей Горошкевич, заведующий лабораторией дендроэкологии ИМКЭС СО&amp;nbsp;РАН.
Требуется минимум 25-30 лет и&amp;nbsp;сотни образцов деревьев для проведения одного цикла селекционной работы. Она позволяет выделить перспективные клоны и&amp;nbsp;семьи&amp;nbsp;&amp;mdash; способные хорошо плодоносить или&amp;nbsp;же декоративные, которые будут украшать частные усадьбы и&amp;nbsp;городские парки.
У&amp;nbsp;каждого растения&amp;nbsp;имеется диплоидный набор хромосом, по&amp;nbsp;одной от&amp;nbsp;каждого дерева-родителя. Если мутация доминантная, как в&amp;nbsp;случае с&amp;nbsp;&amp;laquo;ведьминой метлой&amp;raquo;, для ее&amp;nbsp;появления у&amp;nbsp;потомства достаточно лишь одного мутантного гена. Растение с&amp;nbsp;&amp;laquo;ведьминой метлой&amp;raquo; образует два типа половых клеток: одни&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;мутантным геном, другие&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;обычным. Вот почему при оплодотворении с&amp;nbsp;деревом, не&amp;nbsp;имеющим каких-либо особенностей, половина потомства имеет совершенно стандартный вид, другая&amp;nbsp;же половина вырастает симпатичными пушистыми карликами.
Исследователи сравнили клоны, полученные от&amp;nbsp;исходных &amp;laquo;ведьминых метел&amp;raquo; со&amp;nbsp;зрелых деревьев и&amp;nbsp;от&amp;nbsp;молодых носителей мутации из&amp;nbsp;их&amp;nbsp;семенного потомства. Оказалось, что возраст маточного растения является ключевым фактором, определяющим различия между клонами двух типов. Клоны от&amp;nbsp;старых деревьев способны к&amp;nbsp;цветению и&amp;nbsp;формированию шишек, тогда как потомство молодых саженцев, оставаясь в&amp;nbsp;ювенильной фазе, не&amp;nbsp;дает шишек, зато формирует замечательно компактную декоративную крону.
Большое влияние на&amp;nbsp;получаемое потомство при семенном размножении оказывает рекомбинация: это значит, что гены родителей перемешиваются, как карты в&amp;nbsp;колоде, и&amp;nbsp;каждый носитель мутации отличается от&amp;nbsp;своих собратьев высотой, формой и&amp;nbsp;густотой кроны. Это открывает безграничные возможности для создания новых декоративных и&amp;nbsp;плодовых сортов хвойных деревьев, среди которых не&amp;nbsp;только кедр сибирский, но&amp;nbsp;также сосна, пихта, ель и&amp;nbsp;лиственница.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/kedr_1400.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Будущие провизоры КрасГМУ — победители олимпиады по фармации в Новосибирске</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2779.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:36:25 +0700</pubDate>
   <description>Студенты медико-психолого-фармацевтического факультета КрасГМУ заняли первое место в XIV студенческой олимпиаде по фармации с международным участием, которая прошла в Новосибирске.
</description>
   <yandex:full-text>Студенты медико-психолого-фармацевтического факультета КрасГМУ заняли первое место в XIV студенческой олимпиаде по фармации с международным участием, которая прошла в Новосибирске.

 Они показали лучший результат в соревнованиях по фармацевтическим дисциплинам и в предметном конкурсе по фармакологии.
За победу боролись команды из Новосибирска, Красноярска и Республики Казахстан. Красноярский медуниверситет представили студенты 4 и 5 курсов Валерия Бокарева, Юлия Давлятова, Яна Парчайкина и Анна Двуреченская.
Участникам нужно было изготовить видеоролик с презентацией своего вуза и города. Затем &amp;mdash; показать теоретические знания и эрудицию в тестировании по фармакологии.
Остальные конкурсные задания девушки выполняли индивидуально, зарабатывая баллы в командный зачёт. Так, Яне Парчайкиной досталась фамакогнозия: надо было определить сырьё по внешнему виду, вспомнить латинские названия, указать состав, действие препаратов.
Валерия Бокарева выполняла задание по фармацевтической химии (химии лекарственных средств). Ей пришлось проводить титрование: сделать расчёты и количественное определение компонентов раствора.
Анна Двуреченская искала ошибки в рецептурных бланках на этапе по управлению экономикой фармации.
Юлии Давлятовой достался этап по фармацевтической технологии. Ей нужно было решить ситуационную задачу, по условиям которой после изготовления препарата порошка-присыпки выявлена потеря сыпучести. Полагалось выявить причины и предложить мероприятия для оптимизации технологии.
Каждый член команды справился со своими заданиями и принёс победные баллы. В результате &amp;mdash; уверенная победа команды КрасГМУ. Также студенты стали лучшими и в предметном конкурсе по фармакологии &amp;laquo;Фармэрудит&amp;raquo;.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/9383a951f6dd661bc09a8979f7a61891.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Первую в мире композитную «искусственную кожу» для лечения ран у животных вывели на рынок</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2778.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:31:28 +0700</pubDate>
   <description>Сеченовский Университет совместно с&amp;nbsp;индустриальным партнером ООО&amp;nbsp;&amp;laquo;Базовая Диагностика&amp;raquo; вывел на&amp;nbsp;рынок композитную коллагеновую матрицу для лечения ран и&amp;nbsp;дефектов кожи у&amp;nbsp;животных.
</description>
   <yandex:full-text>Сеченовский Университет совместно с&amp;nbsp;индустриальным партнером ООО&amp;nbsp;&amp;laquo;Базовая Диагностика&amp;raquo; вывел на&amp;nbsp;рынок композитную коллагеновую матрицу для лечения ран и&amp;nbsp;дефектов кожи у&amp;nbsp;животных.

 Разработка, созданная учеными Института регенеративной медицины, получила название &amp;laquo;Велистра&amp;raquo;, прошла апробацию более чем в&amp;nbsp;10 ветеринарных клиниках и&amp;nbsp;уже поступила в&amp;nbsp;продажу для ветеринарного применения.
Исследования велись при поддержке программы &amp;laquo;Приоритет-2030&amp;raquo; (Нацпроект &amp;laquo;Молодежь и&amp;nbsp;дети&amp;raquo;). Это первый в&amp;nbsp;мире продукт для ветеринарии на&amp;nbsp;основе двуслойной коллаген-силиконовой матрицы, созданной по&amp;nbsp;стандартам медицинских изделий для человека. При этом изделие в&amp;nbsp;100 раз дешевле зарубежных аналогов, сообщили в пресс-службе Сеченовского Университета.
Коллагеновая основа матрицы формирует биологический каркас для роста новых тканей, а&amp;nbsp;силиконовый слой обеспечивает механическую прочность, защищает рану от&amp;nbsp;инфекции и&amp;nbsp;поддерживает оптимальную влажную среду для заживления. Особенностью продукта является то, что он&amp;nbsp;в&amp;nbsp;ряде случаев является быстрой и&amp;nbsp;дешевой альтернативой кожной аутодермопластике у&amp;nbsp;животных. Изделие можно зафиксировать к&amp;nbsp;краям раны за&amp;nbsp;силиконовый слой, и&amp;nbsp;отпустить животное домой, следующий визит&amp;nbsp;&amp;mdash; только через 7-12 дней. За&amp;nbsp;это время на&amp;nbsp;месте наложения повязки сформируется новая соединительная ткань, а&amp;nbsp;силикон можно удалить&amp;nbsp;&amp;mdash; на&amp;nbsp;его месте быстро нарастает эпителий.
Решение стало ответом на&amp;nbsp;ограничения существующих подходов в&amp;nbsp;ветеринарии. Марлевые и&amp;nbsp;синтетические повязки требуют частой замены и&amp;nbsp;могут травмировать рану при снятии, а&amp;nbsp;биопокрытия на&amp;nbsp;основе натуральных биополимеров невозможно надежно зафиксировать в&amp;nbsp;ране.&amp;nbsp;
Продукт прошел апробацию в&amp;nbsp;ветеринарных клиниках и&amp;nbsp;показал эффективность при лечении сложных, в&amp;nbsp;том числе хронических ран: ускорение заживления, отсутствие выраженных воспалительных осложнений и&amp;nbsp;формирование более эластичного рубца.
&amp;laquo;Запуск производства искусственной кожи и&amp;nbsp;выход в&amp;nbsp;ветеринарию&amp;nbsp;&amp;mdash; это только первый&amp;nbsp;шаг. Наша следующая цель&amp;nbsp;&amp;mdash; доведение продукта до&amp;nbsp;применения у&amp;nbsp;человека, мы&amp;nbsp;надеемся сделать это за&amp;nbsp;ближайший&amp;nbsp;год. Сейчас наша страна как никогда нуждается в&amp;nbsp;быстрых и&amp;nbsp;эффективных методах восстановления кожных дефектов&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского Университета Артем Антошин.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Dog-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Республике Алтай будет реализован совместный с Институтом гастрономии СФУ проект</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2777.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:49:03 +0700</pubDate>
   <description>Делегация Республики Алтай 9 апреля 2026 года посетила единственный в России институт, где шеф-повара получают высшее образование мирового уровня, с целью изучения опыта уникального симбиоза бизнеса и образования.
</description>
   <yandex:full-text>Делегация Республики Алтай 9 апреля 2026 года посетила единственный в России институт, где шеф-повара получают высшее образование мирового уровня, с целью изучения опыта уникального симбиоза бизнеса и образования.

Институт гастрономии СФУ в Красноярске &amp;mdash; это образовательный проект, единственный в мире кампус французского института INSTITUT LYFE EXECUTIVE EDUCATION. Высшее образование в сфере гостеприимства здесь выстроено с учётом потребностей отрасли и гибко адаптируется под потребности работодателей.
Республика Алтай стала одним из регионов России, количество туристов в котором растёт каждый год. Совместный с институтом проект &amp;laquo;Школа гастрономии СФУ&amp;raquo; позволит представителям власти, бизнеса и образовательных структур сформировать профессиональную программу обучения на Алтае.
В состав делегации Республики Алтай вошли: министр образования и науки Ольга Саврасова, первый заместитель министра экономического развития РА Ольга Филипенкова, ректор Горно-Алтайского государственного университета Евгений Павлов, директор Аграрного колледжа ГАГУ Марина Федюнина, директор Горно-Алтайского государственного политехнического колледжа им. М.З. Гнездилова Елена Басаргина, представители администрации города Горно-Алтайска, а также представители Всесезонного курорта &amp;laquo;Манжерок&amp;raquo;.
В рамках визита состоялось рабочее совещание на площадке Научной библиотеки СФУ. Ключевой темой переговоров стало утверждение организационно-правовой модели и дорожной карты будущей &amp;laquo;Школы гастрономии СФУ&amp;raquo; в Республике Алтай.
На встрече Максим Румянцев, и.о. ректора СФУ, подчеркнул важные составляющие успеха Института гастрономии СФУ: наличие амбициозного бизнес-лидера проекта с высоким уровнем компетенций, равноценное и паритетное партнёрство бизнеса и образовательного учреждения, гибкие образовательные программы с учётом запроса бизнеса, признание особой ценности роли программы в развитии всего региона.
Наталья Бахова, заместитель директора по научной работе, и Елена Мягкова, заместитель директора по учебной работе Института гастрономии СФУ, представили гостям инфраструктуру института, образовательные программы и принципы работы. 
Практический опыт реализации проекта &amp;laquo;Школа гастрономии СФУ&amp;raquo; в системе среднего профессионального образования гости увидели на площадке Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства, где директор колледжа Наталья Журова познакомила специалистов с успехами образовательной модели. Гости отметили особый подход к организации пространства и формата обучения для студентов &amp;ndash; открытые кухни и дресс-код, мастер-классы от ведущих шеф-поваров мирового уровня, длительная практика во время учёбы.
В Республике Алтай проект будет реализован с учётом опыта ИГ СФУ в партнёрстве с индустриальным партнёром.
&amp;laquo;Рабочий визит в СФУ стал важным шагом в развитии гастрономии Республики Алтай. Ознакомившись с инфраструктурой Института гастрономии СФУ и обсудив перспективы с руководством, мы убедились: сотрудничество с ведущей образовательной площадкой &amp;mdash; не просто возможность, а стратегический вектор. Появление проекта в нашем регионе даст старт системной трансформации подхода к гастрономии: от локальных кулинарных традиций &amp;mdash; к международному уровню качества и сервиса, который повысит конкурентоспособность алтайского гостеприимства&amp;raquo;, &amp;mdash; поделилась первый заместитель министра экономического развития Республики Алтай Ольга Филипенкова.
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей синхронизации действий на территории Республики Алтай.
Институт гастрономии СФУ реализует сетевую образовательную программу не только в границах Красноярского края (например, готовит специалистов на базе СПО в &amp;laquo;Красноярском колледже отраслевых технологий и предпринимательства&amp;raquo;), но и в других регионах.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/рум.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новый катализатор поможет преобразовать углекислый газ в топливо</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2776.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:41:20 +0700</pubDate>
   <description>Российские ученые представили катализатор, который преобразует углекислый газ (CO2) в&amp;nbsp;вещества, из&amp;nbsp;которых можно получать монооксид углерода, метан и&amp;nbsp;другие углеводороды.
</description>
   <yandex:full-text>Российские ученые представили катализатор, который преобразует углекислый газ (CO2) в&amp;nbsp;вещества, из&amp;nbsp;которых можно получать монооксид углерода, метан и&amp;nbsp;другие углеводороды.

 Полученный образец обеспечивает конверсию CO2 до&amp;nbsp;21% и&amp;nbsp;демонстрирует стабильную работу в&amp;nbsp;течение 50&amp;nbsp;часов.
Инновационный метод перспективен для &amp;laquo;зеленой&amp;raquo; энергетики, сообщили в пресс-службе НИТУ МИСИС.
Углекислый газ&amp;nbsp;&amp;mdash; один из&amp;nbsp;ключевых факторов глобального потепления. Молекула CO2 довольно стабильна и&amp;nbsp;может поглощаться экосистемой лишь до&amp;nbsp;определенного предела, что приводит к&amp;nbsp;постоянному накоплению CO2 в&amp;nbsp;атмосфере и&amp;nbsp;ускоряет изменение климата. Существует два основных подхода к&amp;nbsp;решению проблемы утилизации CO2: улавливание и&amp;nbsp;преобразование.&amp;nbsp;
В&amp;nbsp;первом случае CO2 улавливают из&amp;nbsp;газовой или жидкой фазы с&amp;nbsp;помощью различных адсорбентов, таких как цеолиты, металлоорганические каркасные структуры, оксиды и&amp;nbsp;другие, а&amp;nbsp;затем хранят их&amp;nbsp;в&amp;nbsp;резервуарах. Вторая стратегия предполагает разработку новых материалов и&amp;nbsp;каталитических процессов для преобразования CO2 в&amp;nbsp;полезные продукты. Использование многокомпонентных каталитических систем, таких как биметаллические сплавы, является одним из&amp;nbsp;наиболее перспективных направлений исследований. Биметаллические системы, представляющие собой компромисс между благородными и&amp;nbsp;неблагородными металлами, могут обеспечить высокую каталитическую эффективность при меньших затратах.
&amp;laquo;Важный критерий в&amp;nbsp;исследовательской деятельности Университета МИСИС&amp;nbsp;&amp;mdash; системный подход к&amp;nbsp;повестке устойчивого развития, обеспечивающей рациональное природопользование, энергоэффективность, рециклинг отходов, разработку и&amp;nbsp;внедрение природоподобных технологий. Коллектив исследователей под руководством выдающегося ученого, профессора, Дмитрия Владимировича Штанского разработал технологию, которая поможет снизить техногенную нагрузку на&amp;nbsp;окружающую среду. Инновационный метод преобразования углекислого газа в&amp;nbsp;топливо и&amp;nbsp;химическое сырье будет востребован в&amp;nbsp;&amp;bdquo;зелёной&amp;ldquo; энергетике&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала ректор НИТУ МИСИС&amp;nbsp;Алевтина Черникова.
Чтобы решить задачу утилизации углекислого газа для современной промышленности, ученые НИТУ МИСИС, ИБХФ РАН и&amp;nbsp;Сколтеха разработали катализатор на&amp;nbsp;основе наночастиц биметаллического сплава железа и&amp;nbsp;платины, закреплённых на&amp;nbsp;особой подложке, выполняющей функцию стабилизатора.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;изучили два типа подложек, способных повысить каталитические свойства: обычные микрочастицы нитрида бора и&amp;nbsp;модифицированные с&amp;nbsp;контролируемыми дефектами структуры. От&amp;nbsp;них напрямую зависит характер распределения. На&amp;nbsp;гладкой поверхности наночастицы располагаются более хаотично и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;ходе каталитической реакции при повышенной температуре могут укрупняться. Обработанная подложка позволяет фиксировать частицы на&amp;nbsp;дефектах, которые препятствует их&amp;nbsp;спеканию из-за большей площади контакта. Во&amp;nbsp;втором случае катализатор показывает высокую активность с&amp;nbsp;первых минут реакции и&amp;nbsp;сохраняет ее&amp;nbsp;в&amp;nbsp;течение многих часов. Это позволяет повысить эффективность переработки углекислого газа и&amp;nbsp;приблизить технологию к&amp;nbsp;условиям промышленного применения, где важны надежность и&amp;nbsp;воспроизводимость результатов&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; сказал Антон Конопацкий, старший научный сотрудник НИЦ &amp;laquo;Неорганические наноматериалы&amp;raquo; НИТУ МИСИС, лауреат грантовой программы Marie Sklodowska-Curie Actions.
&amp;laquo;Во&amp;nbsp;время реакции катализатор частично перестраивает свою кристаллическую структуру, что приводит к&amp;nbsp;появлению активных участков поверхности, способствующих образованию углеводородов. При этом процесс упорядочения происходит при температурах около 300&amp;deg;C, что значительно ниже, чем обычно требуется для подобных превращений. Таким образом, сочетание биметаллических каталитически активных наночастиц и&amp;nbsp;носителя на&amp;nbsp;основе нитрида бора позволяет контролировать распределение продуктов реакции без изменения условий ее&amp;nbsp;проведения&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; объяснил Дмитрий Штанский, директор НИЦ &amp;laquo;Неорганические наноматериалы&amp;raquo; НИТУ МИСИС.
Стабильность катализаторов изучалась в&amp;nbsp;рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС &amp;laquo;Биомедицинская инженерия и&amp;nbsp;биоматериалы&amp;raquo; по&amp;nbsp;программе Минобрнауки России &amp;laquo;Приоритет-2030&amp;raquo;. Также проект является участником программы WINNINGNormandy, поддерживаемой регионом Нормандия, профинансирован в&amp;nbsp;рамках программы исследований и&amp;nbsp;инноваций Европейского союза &amp;laquo;Горизонт-2020&amp;raquo; по&amp;nbsp;грантовому соглашению с&amp;nbsp;Marie Sklodowska-Curie Actions.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Misis-1400х900_2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Университете Решетнёва прошло тактико-специальное учение по действиям при пожаре</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2775.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:27:41 +0700</pubDate>
   <description>16 апреля 2026 года на территории Университета Решетнёва состоялось тактико-специальное учение, организованное отделом государственно-частного партнерства. Мероприятие прошло на базе учебного корпуса &amp;laquo;Гл&amp;raquo; под руководством опытных специалистов.
Темой учения стали: &amp;laquo;Действия и проводимые мероприятия руководящим составом Университета, работниками и обучающимися при возникновении чрезвычайных ситуаций (возгорание в учебном корпусе &quot;Гл&quot;) и ликвидации их последствий&amp;raquo;.
Основные цели и задачи учения:
&amp;mdash; Повышение готовности работников и студентов к грамотным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
&amp;mdash; Отработка организации немедленного вызова подразделений Государственной противопожарной службы (ГПС) и алгоритма действий при срабатывании системы противопожарной защиты, обнаружении задымления или открытого огня
&amp;mdash; Обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей, а также закрепление практических навыков предотвращения и ликвидации пожаров с помощью первичных средств пожаротушения
В ходе учения руководящий состав, преподаватели, сотрудники и обучающиеся продемонстрировали слаженность и высокий уровень подготовки. Все этапы &amp;mdash; от момента условного возгорания до полной эвакуации и локализации очага пожара &amp;mdash; были выполнены в строгом соответствии с регламентом.
- Подобные тренировки на регулярной основе позволяют минимизировать риски для жизни и здоровья людей, а также обеспечивать надежную защиту инфраструктуры университета, - отмечают организаторы обучающего мероприятия.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>16 апреля 2026 года на территории Университета Решетнёва состоялось тактико-специальное учение, организованное отделом государственно-частного партнерства. Мероприятие прошло на базе учебного корпуса &amp;laquo;Гл&amp;raquo; под руководством опытных специалистов.
Темой учения стали: &amp;laquo;Действия и проводимые мероприятия руководящим составом Университета, работниками и обучающимися при возникновении чрезвычайных ситуаций (возгорание в учебном корпусе &quot;Гл&quot;) и ликвидации их последствий&amp;raquo;.
Основные цели и задачи учения:
&amp;mdash; Повышение готовности работников и студентов к грамотным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
&amp;mdash; Отработка организации немедленного вызова подразделений Государственной противопожарной службы (ГПС) и алгоритма действий при срабатывании системы противопожарной защиты, обнаружении задымления или открытого огня
&amp;mdash; Обеспечение быстрой и безопасной эвакуации людей, а также закрепление практических навыков предотвращения и ликвидации пожаров с помощью первичных средств пожаротушения
В ходе учения руководящий состав, преподаватели, сотрудники и обучающиеся продемонстрировали слаженность и высокий уровень подготовки. Все этапы &amp;mdash; от момента условного возгорания до полной эвакуации и локализации очага пожара &amp;mdash; были выполнены в строгом соответствии с регламентом.
- Подобные тренировки на регулярной основе позволяют минимизировать риски для жизни и здоровья людей, а также обеспечивать надежную защиту инфраструктуры университета, - отмечают организаторы обучающего мероприятия.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/уни.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Осталось меньше месяца до конца регистрации на летнюю школу для старшеклассников «IENERGY»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2774.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:21:34 +0700</pubDate>
   <description>До 19 мая продлится регистрация на Летнюю школу &amp;laquo;iEnergy&amp;raquo; для учеников 9-10 классов.
</description>
   <yandex:full-text>До 19 мая продлится регистрация на Летнюю школу &amp;laquo;iEnergy&amp;raquo; для учеников 9-10 классов.

 Она пройдет с 28 июня по 4 июля в Подмосковье. Участники интенсива будут решать реальный инженерный кейс, посещать лекции и мастер-классы. Летняя школа организована НИУ &amp;laquo;МЭИ&amp;raquo; в рамках инициативы &amp;laquo;Третий семестр&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
Летняя школа &amp;laquo;iEnergy&amp;raquo; &amp;mdash; проект НИУ &amp;laquo;МЭИ&amp;raquo;, объединяющий школьников со всей России. Мероприятие ежегодно собирает школьников 9-10 классов: победителей и призеров олимпиад и форумов, а также просто увлеченных инженерными специальностями и точными науками. В 2025 году участниками стали школьники из 14 регионов России.
Каждый сезон Летней школы посвящен новой актуальной теме энергетической отрасли. Например, в 2024 году главной темой стало энергообеспечение торговых центров, в 2025-м &amp;mdash; проектирование энергоэффективных центров обработки данных.&amp;nbsp;Главным партнером школы в 2026 году стала компания &amp;laquo;Свободные Технологии Инжиниринг&amp;raquo;, занимающаяся проектированием и строительством центров обработки данных.
В течение семидневной программы участники будут в командах решать реальный инженерный кейс от партнера, посещать научно-популярные лекции и мастер-классы от экспертов из отрасли, прокачивать навыки тайм-менеджмента и командной работы. По итогам школы старшекласснику будут защищать перед жюри свои решения кейса.
Участие в Школе полностью бесплатное: всем предоставляется проживание на площадке проведения, питание, брендированная продукция. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму на сайте и прикрепить мотивационное письмо. Подать заявку можно до 19 мая 2026 года. Не позднее 26 мая 2026 года организаторы сообщат результаты отбора участников.
Летняя школа &amp;laquo;iEnergy&amp;raquo; пройдет c 28 июня по 4 июля на площадке Учебно-оздоровительного комплекса &amp;laquo;Спутник&amp;raquo; НИУ &amp;laquo;МЭИ&amp;raquo; (Московская область, г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Краснооктябрьская, д. 40).
Инициатива &amp;laquo;Третий семестр&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на развитие сезонных школ для студентов, аспирантов и молодых ученых. Цель сезонных школ &amp;mdash; помочь в развитии навыков, которые пригодятся в научной деятельности и обычной жизни.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/LS-1400х900_2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Экологи СФУ рассказали, когда в Сибири могут исчезнуть пчёлы</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2773.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:44:19 +0700</pubDate>
   <description>Масштабное исчезновение пчёл в отдельных крупных регионах планеты превратилось за последнее двадцатилетие в реальную угрозу.
</description>
   <yandex:full-text>Масштабное исчезновение пчёл в отдельных крупных регионах планеты превратилось за последнее двадцатилетие в реальную угрозу.

Пчёлы критически важны для производства фруктов, овощей и ягод. Эти небольшие трудолюбивые насекомые обеспечивают опыление около 75 % мировых сельскохозяйственных культур. Не будет пчёл &amp;mdash; не будет и урожая. А это уже напрямую ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. 
По данным ООН, пчёлы исчезают в восемь раз быстрее, чем другие животные, и это требует срочного принятия жёстких мер. Среди множества причин исчезновения главная &amp;mdash; массовое применение пестицидов. Особую опасность для пчёл представляют системные инсектициды класса неоникотиноидов, которые проникают во все ткани растений, включая пыльцу и нектар, которым питаются пчёлы. 
Крошечные дозы неоникотиноидов нарушают работу нервной системы пчёл, приводят к потере ориентации и способности добывать корм. А ещё эти соединения подавляют иммунную систему насекомых, делая их уязвимыми перед болезнями и паразитами &amp;mdash; страдают и разрушаются целые колонии. 
Хотя использование некоторых подобных веществ запрещено в ряде стран, они по-прежнему широко применяются по всему миру. Есть проблема, связанная с продажей запрещённых препаратов через онлайн-платформы и использованием незарегистрированных веществ фермерами. 
&amp;laquo;Ситуация в Красноярском крае, где за последние пять лет погибли десятки миллионов пчёл, крайне тревожна и отражает общемировой кризис. Массовая гибель пчёл зафиксирована в Балахтинском, Емельяновском, Дзержинском, Боготольском районах. Подобная ситуация наблюдалась в Новосибирской области &amp;mdash; в Колыванском и Довольнинском районах, в Томской области &amp;mdash; Зырянском, Томском, Шегарском. Да и в десятках других регионов России: на Алтае, в Пензенской области, Мордовии, Тамбовской, Рязанской, Свердловской областях, Башкирии. В большинстве случаев причины гибели пчёл очень схожи: гонка за прибылью, нарушения регламента обработок полей ядохимикатами, пренебрежение законами и безопасностью&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал директор Института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов. 
В России в 2022 году была запущена автоматизированная система для обеспечения наблюдения за оборотом пестицидов и агрохимикатов ФГИС &amp;laquo;Сатурн&amp;raquo;. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие пестициды и агрохимикаты, обязаны создавать в системе план применения пестицидов заранее, до начала проведения работ. 
С 1 сентября 2024 года было введено требование об информировании о применении и распылении пестицидов не позднее чем за 5 дней до начала таких работ, согласно Ст. 16 Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 490-ФЗ &amp;laquo;О пчеловодстве в Российской Федерации&amp;raquo; при помощи телевидения, радио или газет. 
&amp;laquo;При этом сельхозпроизводители, разумеется, далеко не всегда осуществляют подобное информирование. И такое применение пестицидов без соблюдения плана, без учёта соответствующих регламентов является одной из наиболее частых (хотя и не единственной) причин падежа пчелосемей. Несмотря на то, что сельхозпроизводитель в таких случаях несёт ответственность по статье 249 УК РФ &amp;bdquo;Нарушение правил обращения с ядохимикатами и опасными веществами&amp;ldquo;, случаи гибели пчёл фиксируются регулярно&amp;raquo;, &amp;mdash; объяснил эксперт.
Проблема усугубляется тем, что не у всех фермеров есть возможность следить за возможными предстоящими работами через все каналы связи. По словам Руслана Шарафутдинова, без срочного пересмотра практик применения пестицидов и строгого контроля за их использованием, сельскохозяйственные регионы рискуют лишиться не только мёда, но и значительной части своего продовольственного разнообразия. Кроме того, реальные масштабы проблемы могут быть значительно больше официальных данных.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/пчелка.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Безопасное облучение в ускорителе повысило урожайность пшеницы</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2772.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:37:41 +0700</pubDate>
   <description>Семена пшеницы, пропущенные через ускоритель, показали лучшую всхожесть и&amp;nbsp;рост урожайности более чем на&amp;nbsp;50% в сравнении с необработанными семенами.
</description>
   <yandex:full-text>Семена пшеницы, пропущенные через ускоритель, показали лучшую всхожесть и&amp;nbsp;рост урожайности более чем на&amp;nbsp;50% в сравнении с необработанными семенами.

 Зерно при этом стало питательнее, в&amp;nbsp;нем увеличилось содержание белка и&amp;nbsp;жира, а&amp;nbsp;заболеваемость корневой гнилью снизилась в&amp;nbsp;несколько раз, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе Курчатовского института.
Свой эксперимент ученые Курчатовского комплекса радиологии и&amp;nbsp;агроэкологии НИЦ &amp;laquo;Курчатовский институт&amp;raquo; (КК&amp;nbsp;РАЭ) поставили на&amp;nbsp;низкоэнергетической электронной установке &amp;laquo;Дуэт&amp;raquo;, разработанной в&amp;nbsp;Институте сильноточной электроники СО&amp;nbsp;РАН.
Рост всхожести и&amp;nbsp;урожайности после обработки в&amp;nbsp;ускорителе специалисты объясняют реакцией на&amp;nbsp;стресс&amp;nbsp;&amp;mdash; излучение запустило защитные механизмы, помогающие растению развиваться. Новая технология не&amp;nbsp;делает зерно радиоактивным, а&amp;nbsp;электроны воздействуют только на&amp;nbsp;поверхность, не&amp;nbsp;повреждая зародыш.
Эксперимент проходил в&amp;nbsp;микрополевых условиях в&amp;nbsp;Калужской области. Семена яровой пшеницы сорта Ирень, зараженные корневой гнилью, подвергались перед посадкой облучению разными дозами на&amp;nbsp;низкоэнергетическом электронном ускорителе. Контрольной группой служили необработанные семена.
Результат показал, что облученные семена всходили лучше, а&amp;nbsp;выросшие из&amp;nbsp;них растения давали повышенный урожай. Обработка повысила урожайность зерна более чем на&amp;nbsp;50% по&amp;nbsp;сравнению с&amp;nbsp;контролем благодаря увеличению продуктивной кустистости. Качество зерна также улучшилось: в&amp;nbsp;нем возросло содержание белка и&amp;nbsp;жира.
Этот эффект исследователи объяснили тем, что облучение выступает для семян как стрессор, запуская эволюционно закрепленные механизмы адаптации, которые повышают &amp;laquo;запас прочности&amp;raquo; растений на&amp;nbsp;последующих этапах вегетации.
Еще один важный результат эксперимента&amp;nbsp;&amp;mdash; облучение значительно (в&amp;nbsp;несколько раз) снизило пораженность пшеницы корневой гнилью. Ученые обрабатывали семена разными дозами излучения, чтобы найти баланс между эффективным подавлением фитопатогенов и&amp;nbsp;сохранением посевных качеств семян. Самой эффективной оказалась доза излучения 5 кГр (при энергии электронов 120 кэВ).
В&amp;nbsp;эксперименте использовали низкоэнергетический электронный ускоритель &amp;laquo;Дуэт&amp;raquo;, разработанный в&amp;nbsp;Институте сильноточной электроники СО&amp;nbsp;РАН (Томск). Он&amp;nbsp;создает высокую дозу облучения на&amp;nbsp;поверхности семян для их&amp;nbsp;дезинфекции при малой глубине проникновения, чтобы сохранить всхожесть. Основной недостаток такой методики&amp;nbsp;&amp;mdash; сложно обеспечить равномерность облучения. Поэтому ученые планируют совершенствовать подходы к&amp;nbsp;эффективной обработке больших объемов зерна.
&amp;laquo;Такое облучение не&amp;nbsp;делает зерно радиоактивным и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;влияет на&amp;nbsp;его генетический аппарат,&amp;nbsp;&amp;mdash; объяснил Владимир Харламов, старший научный сотрудник лаборатории радиационных технологий КК&amp;nbsp;РАЭ. &amp;mdash;&amp;nbsp;Технология настроена таким образом, чтобы электроны проникали лишь в&amp;nbsp;поверхностные слои семени, где обитают микроорганизмы, не&amp;nbsp;затрагивая зародыш и&amp;nbsp;эндосперм&amp;raquo;.
Влияние разных видов излучения на&amp;nbsp;семена зерновых культур изучается давно. Применение технологии на&amp;nbsp;практике пока под вопросом (химическая обработка семян все еще экономически выгоднее). Однако ситуацию может изменить ужесточение правил использования пестицидов.
&amp;laquo;Низкоэнергетическое электронное облучение сельскохозяйственных культур&amp;nbsp;&amp;mdash; перспективное направление, требующее дальнейших исследований. Необходимо подобрать оптимальные режимы радиационной обработки для различных культур с&amp;nbsp;разной структурой семян, сохранив или стимулировав их&amp;nbsp;всхожесть и&amp;nbsp;рост. Кроме того, требуется экономическое обоснование использования технологии&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавил Владимир Харламов.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Psh-1400х900_3.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Шефы со всей страны съехались в СФУ ради уникальной образовательной программы</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2771.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:55:29 +0700</pubDate>
   <description>С 13 по 17 апреля в Институте гастрономии СФУ в Красноярске прошёл образовательный этап Национального гастрономического конкурса &amp;laquo;Лавры&amp;raquo; &amp;mdash; формат, который сегодня не имеет аналогов в российской индустрии.
</description>
   <yandex:full-text>С 13 по 17 апреля в Институте гастрономии СФУ в Красноярске прошёл образовательный этап Национального гастрономического конкурса &amp;laquo;Лавры&amp;raquo; &amp;mdash; формат, который сегодня не имеет аналогов в российской индустрии.

 На несколько дней город стал точкой притяжения для молодых профессионалов со всей страны и ведущих экспертов гастрономической индустрии.
Обучение прошли 16 молодых шефов, су-шефов и поваров до 30 лет, которые уже показали свой уровень на предыдущих этапах конкурса: онлайн-отборе и очных испытаниях в Москве. В Красноярске они продолжили подготовку уже в новом формате &amp;mdash; не отбора, а интенсивного погружения в конкурсную среду, где можно не только проверить себя, но и понять, как именно устроено профессиональное соревнование изнутри.
Образовательный этап прошёл при поддержке генерального спонсора конкурса Россельхозбанка на базе Института гастрономии СФУ &amp;mdash; единственного в России кампуса INSTITUT LYFE EXECUTIVE EDUCATION (ex. PAUL BOCUSE). Программа была разработана специально для конкурсантов совместно с Институтом и экспертами отрасли.
&amp;mdash; Это единственный отраслевой конкурс, который сделал обучение частью своей соревновательной модели. Мы изначально задумывали его как площадку, где важен не только результат, но и развитие участников. В этом году мы впервые запускаем образовательный этап для полуфиналистов в Институте гастрономии СФУ. Наша задача &amp;mdash; дать участникам инструменты, которые помогут раскрыть собственный стиль и выйти на новый уровень, а также познакомить их с профессиональными стандартами и требованиями, которые сегодня формируют индустрию. Это важно не только для самого проекта, но и для всей отрасли, которая испытывает нехватку квалифицированных специалистов. Мы убеждены, что будущее гастрономии строится на знаниях, наставничестве и готовности делиться опытом&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Алексей Горенский, директор Института гастрономии СФУ, ресторатор и соучредитель ресторанной группы Bellini.
&amp;mdash; Мы смотрим на гастрономию как на часть более широкой экосистемы, где связаны ресторанный бизнес, локальные производители и поставщики. Поэтому Россельхозбанк развивает специальные решения для хорека, включая тарифный план, запущенный в прошлом году, и поддерживает инициативы, которые работают на долгосрочное развитие отрасли. &amp;bdquo;Лавры&amp;ldquo; &amp;mdash; именно такой проект, который дает эффект далеко за пределами самого конкурса&amp;raquo;, &amp;mdash; сказал Владимир Капранов, директор Центра розничного и малого бизнеса Россельхозбанка.
В течение пяти дней в рамках интенсива конкурсанты могли погрузиться в логику профессиональных соревнований и критериев оценки. Всего в программу вошло порядка десятка лекций и мастер-классов: разбор технических и дегустационных стандартов, работа с таймингом, изучение профессиональной терминологии, организации рабочего места, принципов построения конкурсного блюда. 
Спикерами выступили опытные шефы и преподаватели института, хорошо знающие специфику профессиональных соревнований и стандарты отрасли. Так, о технических требованиях конкурсных испытаний и методике &amp;laquo;параллельных процессов&amp;raquo; участникам рассказал Азиз Асроров &amp;mdash; председатель коллегии технический судей конкурса, Чемпион Европы по кулинарному искусству среди юниоров (2018), участник и обладатель призовых мест на международных чемпионатах Bocuse d&amp;rsquo;Or Russia, Les Chefs en Or Paris и других. 
В рамках интенсива также прошёл мастер-класс по приготовлению конкурсного блюда от дегустационного жюри &amp;laquo;Лавров&amp;raquo; Виктора Белея &amp;mdash; участника Финала чемпионата мира среди поваров на конкурсе Bocuse d&amp;rsquo;Or в Лионе.
Участники изучали даже такие нюансы, как работа с конкурсным боксом. В этом им помогали технические судьи конкурса и преподаватели Института гастрономии СФУ, Высшей школы гастрономии от INSTITUT LYFE EXECUTIVE EDUCATION (ex. Paul Bocuse): старший шеф-преподаватель, сертифицированный эксперт по стандартам HACCP Максим Черевиченко и Дмитрий Рафейчик &amp;mdash; шеф-преподаватель, участник подготовки российской команды к европейскому этапу конкурса Bocuse d&amp;rsquo;Or 2022 в Венгрии. Кроме того, региональный представитель Robot Coupe провёл мастер-класс по работе с профессиональным оборудованием. 
Главная ценность этапа &amp;mdash; в сочетании теории и практики. Каждый день участники посвящали три часа на самостоятельную отработку конкурсных блюд и тайминга. Это позволило сразу применить полученные знания в работе: проверить решения, увидеть ошибки и скорректировать подход до финального выступления.
Для участников предусмотрели и дополнительные форматы, которые практически не встречаются в подготовке специалистов гастроиндустрии: тренинги по командообразованию и публичным выступлениям. Конкурсанты учились презентовать свою работу так, чтобы она была убедительной не только по вкусу и исполнению, но и концепции. 
Впереди у участников &amp;mdash; гранд-финал в Геленджике, который пройдёт на площадке мирового уровня &amp;laquo;Геленджик Арена&amp;raquo;. Победитель получит звание лучшего молодого шефа страны и возможность отправиться на международную стажировку. В этом году также предусмотрена специальная номинация &amp;laquo;Выбор Borjomi. Гармония вкуса&amp;raquo;. В ней отметят участника, который наиболее тонко выстроит баланс ингредиентов и наберёт наибольшее количество баллов за вкус блюда. 
Помимо конкурсной части в рамках гранд-финала предусмотрена насыщенная деловая программа с участием лидеров индустрии. Важной частью станет и знакомство с гастрономическим контекстом региона, в том числе с ключевым организатором конкурса &amp;mdash; винным городом &amp;laquo;Белый мыс&amp;raquo;. Культурно-досуговый кластер площадью более 42 000 м&amp;sup2; будет развивать винную и гастрономическую культуру страны, знакомить гостей с лучшими образцами отечественных виноделен и повышать профессиональные стандарты отрасли.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/5b9b32d1d5c7d1f96baa995d387b1361.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Графеновый датчик поможет выявить заболевания по выдыхаемому воздуху</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2770.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:47:15 +0700</pubDate>
   <description>Ученые из Новосибирска и Москвы разработали датчик на&amp;nbsp;основе графена и&amp;nbsp;полимера, способный в&amp;nbsp;режиме реального времени анализировать состав выдыхаемого человеком воздуха.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые из Новосибирска и Москвы разработали датчик на&amp;nbsp;основе графена и&amp;nbsp;полимера, способный в&amp;nbsp;режиме реального времени анализировать состав выдыхаемого человеком воздуха.

 Прибор выявляет предельно малые (следовые) количества ацетона и&amp;nbsp;других молекул&amp;nbsp;&amp;mdash; маркеров хронических заболеваний, например, сахарного диабета, сердечной недостаточности и&amp;nbsp;других.
Устройство состоит из&amp;nbsp;тонкой пленки, напечатанной на&amp;nbsp;обычной офисной бумаге. Отклик сенсора позволит оценить состояние здоровья человека и&amp;nbsp;необходимость консультации у&amp;nbsp;врача. При этом возможность закрепить датчик на&amp;nbsp;обычной медицинской маске делает его удобным при использовании в&amp;nbsp;больницах, например, для непрерывного мониторинга дыхания во&amp;nbsp;время операций, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Небольшие медицинские устройства, которые можно закрепить на&amp;nbsp;теле и&amp;nbsp;носить без перерывов, позволяют в&amp;nbsp;реальном времени отслеживать состояние пациентов с&amp;nbsp;разными заболеваниями, связанными с&amp;nbsp;нарушениями работы сердца, повышением глюкозы в&amp;nbsp;крови, астмой и&amp;nbsp;другими.
Однако большинство таких устройств измеряют только физические параметры, такие как ритм дыхания, пульс, насыщение крови кислородом и&amp;nbsp;давление. При этом есть не&amp;nbsp;менее важные химические маркеры, которые могут указать на&amp;nbsp;изменения в&amp;nbsp;организме. Некоторые из&amp;nbsp;них можно наблюдать при анализе состава выдыхаемого воздуха. Например, при диабете и&amp;nbsp;некоторых болезнях сердца в&amp;nbsp;выдохе повышается количество ацетона, а&amp;nbsp;при проблемах с&amp;nbsp;почками&amp;nbsp;&amp;mdash; уровень аммиака. Но&amp;nbsp;существующие датчики для анализа выдыхаемого воздуха, как правило, недостаточно чувствительны или сложны и&amp;nbsp;доступны только в&amp;nbsp;медицинских учреждениях. Поэтому разработка новых сверхчувствительных устройств особо актуальна.
Ученые из&amp;nbsp;Института физики полупроводников имени А.&amp;nbsp;В.&amp;nbsp;Ржанова СО&amp;nbsp;РАН (Новосибирск) и&amp;nbsp;Объединенного института высоких температур РАН (Москва) разработали датчик на&amp;nbsp;основе графена и&amp;nbsp;полимера, который с&amp;nbsp;высокой точностью анализирует химический состав выдыхаемого воздуха.
Устройство позволяет получить спектр (график), описывающий состав выдыхаемого воздуха, в&amp;nbsp;котором ученые ранее выяснили положение пиков ацетона, воды, предположительно этилена. Высокая чувствительность датчика позволяет даже отслеживать простое повышение уровня глюкозы в&amp;nbsp;крови после приема пищи, фиксируя время, за&amp;nbsp;которое организм способен отработать эту нагрузку и&amp;nbsp;вернуться к&amp;nbsp;низким исходным значениям.
Когда на&amp;nbsp;сенсорные элементы датчика попадал выдыхаемый воздух, их&amp;nbsp;способность проводить ток менялась. Это связано с&amp;nbsp;тем, что газы&amp;nbsp;&amp;mdash; водяной пар, ацетон, аммиак и&amp;nbsp;другие&amp;nbsp;&amp;mdash; захватываются на&amp;nbsp;поверхность датчика и&amp;nbsp;облегчают прохождение тока. В&amp;nbsp;результате на&amp;nbsp;экране прибора наблюдаются спектры, описывающие такие изменения в&amp;nbsp;зависимости от&amp;nbsp;времени и&amp;nbsp;химического состава воздуха.
С&amp;nbsp;помощью нового датчика исследователи оценили химический состав выдыхаемого воздуха у&amp;nbsp;32 добровольцев, среди которых были здоровые люди, пациенты с&amp;nbsp;диабетом и&amp;nbsp;человек, перенесший инфаркт. Устройство выявило в&amp;nbsp;спектрах выдыхаемого воздуха больных людей пик, соответствующий ацетону. При этом чувствительности датчика достаточно, чтобы определять минимальные количества этой молекулы, поэтому прибор будет полезен при ранней диагностике ряда хронических заболеваний.
 &amp;laquo;Нам удалось достичь высокой чувствительности измерений благодаря тому, что мы&amp;nbsp;разработали новый наноструктурированный материал для датчиков. Более того, созданы разные по&amp;nbsp;дизайну датчики, позволяющие контролируемо менять спектр захватываемых на&amp;nbsp;поверхность молекул-маркеров. То&amp;nbsp;есть каждый датчик считывает только &amp;bdquo;нужные&amp;ldquo; сигналы, которые могут указать на&amp;nbsp;заболевания. Это в&amp;nbsp;перспективе позволит пациентам с&amp;nbsp;подозрениями на&amp;nbsp;хронические болезни даже в&amp;nbsp;домашних условиях контролировать состояние своего здоровья. Кроме того, датчик обладает низкой себестоимостью и&amp;nbsp;прост в&amp;nbsp;использовании. В&amp;nbsp;настоящее время созданы только первые лабораторные образцы, а&amp;nbsp;для полностью готового пользовательского устройства еще предстоит пройти несколько важных этапов&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала руководитель проекта Ирина Антонова, доктор физико-математических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории физики и&amp;nbsp;технологии трехмерных наноструктур Института физики полупроводников имени А.&amp;nbsp;В.&amp;nbsp;Ржанова СО&amp;nbsp;РАН.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда и&amp;nbsp;правительством Новосибирской области, опубликованы в&amp;nbsp;журнале Sensors and Actuators A: Physical.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Datchik-1400х900_4.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Иностранные студенты КрасГМУ стали призёрами конкурса чтецов русской поэзии</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2769.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:28:20 +0700</pubDate>
   <description>На минувшей неделе в Красноярске прошёл очередной этап международного молодёжного фестиваля &amp;laquo;Студенчество без границ&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>На минувшей неделе в Красноярске прошёл очередной этап международного молодёжного фестиваля &amp;laquo;Студенчество без границ&amp;raquo;.

 Студенты-иностранцы Красноярского медицинского университета показали свои способности в конкурсе &amp;laquo;Русская поэзия устами студента&amp;raquo;.
Куду Эузебе Экзосе из Конго покорила жюри своим образом и артистизмом. За её прочтение &amp;laquo;Я вас любил&amp;raquo; Александра Пушкина ей присудили первое место в конкурсе среди слушателей подготовительного отделения.
Второе место в этом же конкурсе уверенно занял Батгэрэл Батдаваа из Монголии со стихотворением Сергея Есенина &amp;laquo;Белая берёза&amp;raquo;.
Второе место в конкурсе среди студентов занял индиец Мадхур, который прочёл стихотворение Любови Григорьевой &amp;laquo;Врач&amp;raquo;. Он читал с гордостью за свою профессию и особым вдохновением. Жюри конкурса отметило его прекрасное произношение.
Третье место в этом же конкурсе получила Диалло Кадиату из Гвинейской Республики. Когда она проникновенно читала трогательное стихотворение Сергея Михалкова &amp;laquo;Детский ботинок&amp;raquo;, зал замер в тишине.
Есенинская &amp;laquo;Молитва матери&amp;raquo; в исполнении Ндиай Ахмаду Бейди из Мали принесла юноше победу в специальной номинации. Все судьи отметили его эмоциональное прочтение.
Гарсия Ордоньес Летисия Абисаг из Эквадора, хоть и не вошла в призёры, но тоже оставила глубокие впечатления у слушателей, прочитав простые, но актуальные во все времена строки стихотворения &amp;laquo;Человеку нужен человек&amp;raquo; Марины Бойковой.
Всего в конкурсе участвовало более 40 иностранных студентов из вузов Красноярска. Ребята продемонстрировали свои навыки чтения и выразили свою любовь к русской поэзии.
Всех участников международного молодежного фестиваля &amp;laquo;Студенчество без границ&amp;raquo; далее ждут соревнования в спорте и творчестве. Им предстоит показать свои достижения в общественной деятельности и добровольчестве. Фестиваль продлится до конца 2026 года.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/fbdceac3de80751aa3299284bef82e9a.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Прием заявок на соискание премии «Гравитация» продлится до 20 апреля</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2768.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:23:50 +0700</pubDate>
   <description>Премия прсуждается в области искусственного интеллекта и больших данных &amp;laquo;Гравитация&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>Премия прсуждается в области искусственного интеллекта и больших данных &amp;laquo;Гравитация&amp;raquo;.

Мероприятие пройдет в мае в рамках инициативы &amp;laquo;Решения и сервисы для профессионального сообщества&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий. Заявки на премию &amp;laquo;Гравитация&amp;raquo;&amp;nbsp;принимаются по четырем тематическим направлениям: &amp;laquo;Данные&amp;raquo;, &amp;laquo;Алгоритмы&amp;raquo;, &amp;laquo;Практика&amp;raquo;, &amp;laquo;Потенциал&amp;raquo;. Каждое направление включает до трех номинаций.
Направление &amp;laquo;Данные&amp;raquo; включает две номинации: &amp;laquo;Безопасность, доверие и обеспечение качества данных&amp;raquo; и &amp;laquo;Данные в естественно-научных и гуманитарных исследованиях&amp;raquo;. В первой будут отмечены проекты, нацеленные на увеличение объема и качества доступных и размеченных данных, создание безопасной среды для управления и манипулирования большими наборами данных, а во второй &amp;mdash; инновационные методы и технологии работы с большими данными в социогуманитарных и естественно-научных исследованиях.
Направление &amp;laquo;Алгоритмы&amp;raquo; также включает две номинации. Первая отметит лучшие алгоритмы и программные решения в области ИИ и больших данных&amp;raquo;. Вторая, &amp;laquo;Прорывные научные исследования и разработки&amp;raquo;, будет посвящена лучшим научно-исследовательским проектам, реализуемым с использованием ИИ и больших данных.
В направлении &amp;laquo;Практика&amp;raquo; будут отмечены три проекта. Номинация &amp;laquo;Инновации в образовательном процессе и подготовке кадров&amp;raquo; рассчитана на проекты по внедрению решений, основанных на технологии ИИ и больших данных, в образовательный процесс по программам бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Номинация &amp;laquo;Высокий социальный эффект&amp;raquo; предназначена для практикоориентированных проектов, использующих технологии ИИ или больших данных в социальных целях. Также будет отмечен лучший кейс использования ИИ или больших данных в государственном управлении.
Направление &amp;laquo;Потенциал&amp;raquo; включает &amp;laquo;Молодежный трек&amp;raquo; и &amp;laquo;Специальную номинацию&amp;raquo;. Номинация &amp;laquo;Молодежный трек&amp;raquo; отметит работы студентов, в &amp;laquo;Специальная номинация&amp;raquo; &amp;mdash; проекты, которые не победили в остальных категориях, но были отмечены экспертами.
&amp;laquo;Участвовать в &amp;ldquo;Гравитации&amp;rdquo; &amp;mdash; значит попасть в профессиональное сообщество, построенное вокруг российских технологий анализа больших данных и искусственного интеллекта. Здесь презентуют свои идеи и заводят связи для сотрудничества, в этом сообществе можно напрямую задать вопросы экспертам высокого уровня и узнать их мнение о конкретной университетской разработке. &amp;laquo;Гравитация&amp;raquo; &amp;mdash; первая премия за проекты в сфере больших данных и ИИ для университетов или от университетов. Приятно отмечать, что мы и объединяем первых &amp;mdash; кто исследует, кто пишет коды, анализирует, разрабатывает&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировал генеральный директор Консорциума Big Data Вячеслав Гойко.
Экспертное жюри премии сформировано из представителей Института системного программирования Российской академии наук, Федерального исследовательского центра &amp;laquo;Информатика и управление&amp;raquo; Российской академии наук, Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Сколковского института науки и технологий, Сбера и других ведущих организаций.
Заявки на участие принимаются до 20 апреля на официальном сайте премии. Награждение победителей состоится в конце мая. В прошлом году на Премию было подано более 200 заявок, в числе участников: вузы, компании, научные организации, государственные учреждения и школы, ИТ-команды.
Организаторами премии выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация &amp;laquo;Университетский консорциум исследователей больших данных&amp;raquo;. Официальный партнер премии &amp;mdash;&amp;nbsp;Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН).
Инициатива &amp;laquo;Решения и сервисы для профессионального сообщества&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на разработку сервисов и платформ, которые повысят уровень комфорта рабочего пространства для ученых, инженеров, технологических предпринимателей и других членов профессионального сообщества. Цифровизация позволит им упростить выполнение рабочих задач, сделать процессы более эффективными и прозрачными.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/01.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Космическая одиссея юниор: подведены итоги первого этапа проекта</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2767.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:10:28 +0700</pubDate>
   <description>Экспертный совет во главе с руководителем проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, летчиком-космонавтом, Героем России Александром Лазуткиным подвел итоги первого этапа.
</description>
   <yandex:full-text>Экспертный совет во главе с руководителем проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, летчиком-космонавтом, Героем России Александром Лазуткиным подвел итоги первого этапа.

Участниками проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, стартовавшего 1 сентября 2025 года, стали 133 учащихся из Дивногорской школы №2 имени Ю.А. Гагарина, Железногорского лицея №102 имени М.Ф. Решетнева, Красноярской аэрокосмической школы имени В.К. Гупалова, Канского детского дома имени Ю.А. Гагарина и школы №104 п. Подгорный. 
Оценке, прежде всего, подлежали исследовательские работы ребят, за которые они могли получить максимальные 40 баллов. Кроме того, организаторы &amp;laquo;Космической одиссеи юниор&amp;raquo; учитывали активность школьников на протяжении всего этапа, их вовлеченность в проект. Так, ребята выполняли практические задания, участвовали в опросах, делали публикации в соцсетях.
40 участников, набравшие максимальное количество баллов, получат путевку на космическую смену, которая пройдет с 4 по 8 мая 2026 г. в детском оздоровительно-образовательном центре &amp;laquo;Орбита&amp;raquo; под Железногорском. 
Для ребят подготовлена насыщенная программа погружения в профессию &amp;laquo;космонавт&amp;raquo;, которую для них проведут Александр Лазуткин и наши партнеры: Красноярское общество любителей астрономии &amp;laquo;КрасАстро&amp;raquo;, Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, Красноярский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России и музей археологии п. Подгорный.
Публикуем список победителей первого этапа проекта:
Канский детский дом имени Ю.А. Гагарина, г. Канск
1&amp;nbsp;&amp;nbsp; Егорова София Романовна
2&amp;nbsp;&amp;nbsp; Егоров Кирилл Романович 
3&amp;nbsp;&amp;nbsp; Космогорова Алина Анатольевна 
4&amp;nbsp;&amp;nbsp; Мосейчук Яна Владимировна
5&amp;nbsp;&amp;nbsp; Николаев Юрий Иванович
6&amp;nbsp;&amp;nbsp; Новиков Андрей Витальевич 
7&amp;nbsp;&amp;nbsp; Шиманович Никита Александрович
Школа №2 имени Ю.А. Гагарина, г. Дивногорск
1&amp;nbsp;&amp;nbsp; Батурина Дарина Александровна 
2&amp;nbsp;&amp;nbsp; Федоров Дмитрий Ярославович 
3&amp;nbsp;&amp;nbsp; Фокина Александра Алексеевна 
4&amp;nbsp;&amp;nbsp; Инжиевский Станислав Эдуардович 
5&amp;nbsp;&amp;nbsp; Симкина Ксения Алексеевна 
6&amp;nbsp;&amp;nbsp; Моисеев Денис Евгеньевич 
7&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ярославцева Ульяна Дмитриевна
8&amp;nbsp;&amp;nbsp; Шахтарин Дмитрий Игоревич
Аэрокосмическая школа имени В.К. Гупалова, г. Красноярск
1&amp;nbsp;&amp;nbsp; Багина Алиша Николаевна 
2&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ижойкин Василий Николаевич 
3&amp;nbsp;&amp;nbsp; Корнев Иван Дмитриевич
4&amp;nbsp;&amp;nbsp; Лобанов Федор Эдуардович 
5&amp;nbsp;&amp;nbsp; Рожнова Софья Александровна 
6&amp;nbsp;&amp;nbsp; Смолин Юрий Сергеевич 
7&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ефимов Артём Александрович 
8&amp;nbsp;&amp;nbsp; Азимджанов Султан Рустамович 
9&amp;nbsp;&amp;nbsp; Емельянов Всеволод Геннадьевич
Лицей №102 имени М.Ф. Решетнева, г. Железногорск
1&amp;nbsp;&amp;nbsp; Белешников Илья Федорович 
2&amp;nbsp;&amp;nbsp; Казанцева Олеся Вячеславовна 
3&amp;nbsp;&amp;nbsp; Корякина Миласлава Николаевна 
4&amp;nbsp;&amp;nbsp; Прокофьева Софья Геннадьевна 
5&amp;nbsp;&amp;nbsp; Валов Вячеслав Сергеевич 
6&amp;nbsp;&amp;nbsp; Король Владимир Дмитриевич 
7&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ковалев Назар Андреевич 
8&amp;nbsp;&amp;nbsp; Шуравина Виктория Антоновна
9&amp;nbsp;&amp;nbsp; Давыденко Михаил Львович
Школа № 104 п. Подгорный, ЗАТО Железногорск
1&amp;nbsp;&amp;nbsp; Лаврушина Дарья Валерьевна 
2&amp;nbsp;&amp;nbsp; Сухих Анастасия Сергеевна 
3&amp;nbsp;&amp;nbsp; Мухаметшина Лея Ренатовна 
4&amp;nbsp;&amp;nbsp; Фофанова Полина Максимовна 
5&amp;nbsp;&amp;nbsp; Солодкая Олеся Александровна 
6&amp;nbsp;&amp;nbsp; Труханова Екатерина Игоревна
7&amp;nbsp;&amp;nbsp; Зыков Демид Викторович
Наша справка. Руководитель проекта летчик-космонавт РФ, Герой России Александр Лазуткин, организатор АНО СРДИМ &amp;laquo;Космическая одиссея&amp;raquo;. 
Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов и партнеров, среди которых Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей России, Университет Решетнёва, АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo;, АО &amp;laquo;Решетнёв&amp;raquo;, Красноярский дом науки и техники, Детский оздоровительно-образовательный центр &amp;laquo;Орбита&amp;raquo;, Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, Красноярский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России, Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/ко_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Научные детские площадки открылись в Ленинградской и Иркутской областях</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2766.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:01:01 +0700</pubDate>
   <description>В Ленинградской (Кировск) и Иркутской (Братск) областях в&amp;nbsp;Десятилетие науки и технологий открылись научные детские площадки, посвященные космосу.
</description>
   <yandex:full-text>В Ленинградской (Кировск) и Иркутской (Братск) областях в&amp;nbsp;Десятилетие науки и технологий открылись научные детские площадки, посвященные космосу.

Научная площадка в Кировске Ленинградской области в Центральном парке культуры и отдыха города. Главный элемент площадки &amp;mdash; игровой комплекс &amp;laquo;Небесное дерево&amp;raquo; в стиле хай-тек с бизибордами &amp;laquo;Пифагоровы штаны&amp;raquo; и &amp;laquo;Счеты&amp;raquo;. Также размещено и другое оборудование, посвященное физике и астрономии, например интерактивные стойки &amp;laquo;Союз&amp;raquo;, &amp;laquo;Юный инженер&amp;raquo;, &amp;laquo;Космобой&amp;raquo;. Каждый объект оснащен QR-кодом со ссылкой на образовательные статьи. Детская научная площадка создана по проекту Центра компетенций Ленинградской области.
&amp;laquo;Такие площадки в регионах создаются в соответствии с указом Президента России Владимира Путина. Наш проект, разработанный региональным Центром компетенций, успешно прошел верификацию федеральной экспертной группы. Это не просто игровое пространство, а сертифицированный образовательный объект Десятилетия науки и технологий, где каждый элемент &amp;mdash; от интерактивного глюкофона до лунных кратеров с QR-кодами &amp;mdash; помогает ребенку сделать первый шаг в мир физики и астрономии под присмотром родителей&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.
10 апреля, в день официального открытия площадки, городской Дворец культуры организовал праздник с образовательной программой &amp;mdash; познавательными выступлениями, конкурсами и викторинами. Также в мероприятии приняли участие глава муниципального образования Кировск Андрей Литвинов, председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, заместитель директора АНО &amp;laquo;Центр компетенций ЛО&amp;raquo; Марина Григоренко, генеральный директор ООО &amp;laquo;Красивый город&amp;raquo; Алексей Петров и руководитель проекта Татьяна Корниенко.
Научная детская площадка в Братске Иркутской области также посвящена космонавтике. В частности, комплекс включает в себя интерактивную панель &amp;laquo;Ракета&amp;raquo; с иллюминатором и приборами управления, которая знакомит детей с устройством ракеты и способствует развитию воображения, тренирует навыки взаимодействия в команде. С помощью модели &amp;laquo;Планеты Солнечной системы&amp;raquo; дети могут узнать о планетах, их размерах и формах. Аттракцион &amp;laquo;Фазы Луны&amp;raquo; представляет собой игровой макет, с помощью которого дети могут определить ту или иную фазу Луны.
&amp;laquo;Невероятная смелость Юрия Гагарина, его улыбка и вера в мечту навсегда остаются символом подвига, на который способен человек ради будущего! Это бесценное наследие мы бережно храним в сердцах и передаем детям, чтобы гордость за нашу страну и стремление к звездам жили в веках. В этом году в нашей стране впервые прошла Неделя космоса, посвященная 65-летию первого полета человека в космос. В Братске в это событие включились все образовательные организации &amp;mdash; детские сады, школы, учреждения дополнительного образования. Занятия, уроки и классные часы, посвященные истории и достижениям отечественной космонавтики, прошли в различных форматах с использованием современных методов обучения, включая интерактивные технологии, робототехнику и цифровые инструменты. Такие мероприятия помогают расширить кругозор наших детей, сформировать у них интерес к будущей профессии, в том числе в сфере космонавтики, технологий и инженерии. Не обязательно, что каждый сегодняшний ученик будет работать на космической станции, но обязательно &amp;mdash; создавать или пользоваться теми достижениями, что дают современные технологии. А множество из них тесно связаны с космической отраслью в целом &amp;mdash; это связь, медицина, наука и техника&amp;raquo;, &amp;mdash;отметил&amp;nbsp;Александр Дубровин, мэр города Братска.
В день открытия площадки в Лицее №2 Братска прошла командная игра-путешествие по истории отечественной космонавтики. Школьники собирали маленькие модели, имитирующие сигнал первого в мире искусственного спутника Земли, программировали роботов, управляли дронами и проводили биологические исследования.
Инициатива &amp;laquo;Научные детские площадки&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на детей дошкольного и младшего школьного возраста, и их родителей. Цель инициативы &amp;mdash; познакомить детей с базовыми научными принципами, а родителей &amp;mdash; с современными научными тенденциями и возможностями, которые открывает детям научная карьера. В результате будет создана инфраструктура развивающего досуга для детей и их родителей с навигацией по научно-популярным и образовательным ресурсам региона.&amp;nbsp;
Инициатива включает строительство во всех регионах России площадок, на которых детям в игровой форме рассказывают о достижениях отечественной науки и исследовательской работе, с помощью атрибутов и игровых механик формируют образ ученого &amp;mdash; человека, который пользуется авторитетом в обществе, занят интересным и любимым делом, приносит пользу людям и стране.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/NPK-1400x900_3.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В СФУ объяснили, чем грозит несоблюдение нового закона об отрицании или одобрении факта геноцида советского народа</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2765.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:55:27 +0700</pubDate>
   <description>9 апреля 2026 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за её пределами.
</description>
   <yandex:full-text>9 апреля 2026 г. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, а также за оскорбление памяти жертв геноцида советского народа и осквернение их захоронений на территории РФ или за её пределами.

Доцент кафедры уголовного права Юридического института СФУ Георгий Москалёв прокомментировал нововведение:
&amp;laquo;Правовые вопросы, связанные с геноцидом советского народа, вошли в повестку в связи с внесением в 2020 году поправки в Конституцию РФ, в частности, части 3 статьи 67.1, которая обязывает Российскую Федерацию обеспечивать защиту исторической правды. 
Во многих субъектах РФ, главным образом находившихся в годы Великой Отечественной войны в зоне оккупации нацистскими войсками и их союзниками, по искам Прокуратуры РФ устанавливались факты геноцида советского народа. Эти факты основаны на актуальных археологических изысканиях, они как элементы пазла сложились в единую картину, описывающую геноцид советского народа со стороны немецко-фашистских захватчиков. 
Первой в вопросе законодательного нормативного установления ответственности за отрицание геноцида народов, проживавших на оккупированных территориях, стала Республика Беларусь &amp;mdash; там ввели закон об отрицании геноцида белорусского народа в годы ВОВ. Сейчас на основе опыта братской республики в России вводятся схожие нормы. 
Эти нормативные предписания введены в уже существующие две статьи Уголовного кодекса РФ. Статья 243.4 дополняется частью 3, в которой устанавливается ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение расположенных на территории России или за её пределами захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв. 
Речь о том, что памятники, стелы, обелиски и т. п. сооружения являются материальными носителями исторической правды о том, как нацисты и их пособники планомерно уничтожали советский народ как самостоятельную социальную общность. Захоронения, которые увековечивают память жертв, в частности среди мирного населения, в годы Великой Отечественной войны достаточно много, теперь они получили самостоятельную правовую охрану. 
В целом, запрет на надругательство над такими захоронениями существовал и ранее, однако сейчас уголовная ответственность за такие деяния повышается. 
Второе изменение касается статьи 354.1, дополняющей запрет установлением уголовной ответственности за отрицание факта геноцида советского народа или одобрение геноцида советского народа. Любые деяния такого рода с 20 апреля 2026 года повлекут уголовную ответственность&amp;raquo;. 
Георгий Москалёв также отметил: &amp;laquo;На территории Красноярского края и в Красноярске &amp;mdash; непосредственно в городской черте &amp;mdash; есть объекты, попадающие под охрану уголовного закона. Хотелось бы предупредить горожан, и в том числе студенческое сообщество, о необходимости соблюдать данные нормы и относиться к захоронениям и прочим охраняемым памятникам, несущим след исторической правды, с уважением&amp;raquo;.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/35466d88f71d81262197ec38c181a2bf.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>XVI Российский форум по управлению интернетом (RIGF 2026) прошел в Москве</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2764.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:35:03 +0700</pubDate>
   <description>Мероприятие прошло в гибридном формате: за два дня площадку посетили более 600 участников, а число онлайн-участников превысило пять тысяч человек.
</description>
   <yandex:full-text>Мероприятие прошло в гибридном формате: за два дня площадку посетили более 600 участников, а число онлайн-участников превысило пять тысяч человек.

 В ходе девяти сессий эксперты обсудили безопасность в интернете, создание отечественного контента и сохранение языкового многообразия в цифровой среде.
Участников форума приветствовал директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев. Он отметил, что RIGF традиционно проходит в день рождения домена .RU, в котором зарегистрировано более 6,1 млн имен. В 2025 году прирост составил почти 253 тысячи (более 4%), при этом основной вклад в рост обеспечили регионы.
Начальник Управления Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева сообщила, что интернетом в нашей стране пользуются более 130 млн человек (93% населения). При этом Россия &amp;mdash; одна из трех стран, в которых выстроен цифровой суверенитет. &amp;laquo;Во многом он складывается из уже привычных сервисов: поисковых систем, электронных госуслуг, почтовых сервисов, магазинов мобильных приложений, национальной платежной системы, отечественных соцсетей и видеохостингов. Можно сказать, что в Рунете выстроена суверенная цифровая экосистема&amp;raquo;, &amp;mdash; подчеркнула Татьяна Матвеева.
Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что интернет по своей природе трансграничен, но внутри него важно формировать безопасные пространства. &amp;laquo;Наш комитет совместно с Комитетом цифрового развития, Минцифры и Администрацией Президента прошлый год посвятил борьбе с мошенническими действиями в интернете. Мы в сжатые сроки приняли объемный пакет мер, направленный против этого деструктивного явления&amp;raquo;, &amp;mdash; заявил Сергей Боярский.
О проводимой работе по противодействию кибератакам и мошенничеству рассказал заместитель главы Минцифры России Александр Шойтов. &amp;laquo;Государством принимаются системные меры по противодействию: принят закон о критической инфраструктуре, формируются технические требования к доверенному ПО, совершенствуются меры по противодействию кибератакам. Также в 2025 году был принят первый пакет мер &amp;laquo;Антифрод&amp;raquo;, а сейчас в первом чтении принят второй комплекс мер. Это повысит устойчивость российской информационной инфраструктуры&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал Александр Шойтов.
Глава группы &amp;laquo;Рунити&amp;raquo; Андрей Кузьмичев сообщил о вступающих с 1 сентября требованиях к идентификации администраторов доменов. Он отметил, что &amp;laquo;Руцентр&amp;raquo; первым среди российских регистраторов внедрил такую идентификацию для юридических лиц, и призвал участников рынка усилить информирование пользователей, чтобы снизить риск потери ими контроля над цифровыми активами.
Генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев подчеркнул, что интернет в России становится зрелым институтом с понятными правилами и предсказуемой логикой. &amp;laquo;Отрасль вступает в зрелую фазу: формируются нормативы, появляется законодательное регулирование, развивается инфраструктурная база. Это естественный этап, и мы ожидаем, что он укрепит всю систему &amp;mdash; сделает ее стабильнее, безопаснее и понятнее для всех участников&amp;raquo;, &amp;mdash;рассказал Алексей Рогдев.
Участники пленарной сессии &amp;laquo;ВВУИО+20: четверть века в построении информационного общества. От слова к делу?&amp;raquo; обсудили принципы международного взаимодействия в сфере цифрового развития, практики цифрового сотрудничества, инструменты борьбы с дезинформацией и деструктивным контентом, необходимость регулирования технологии дипфейков, ключевые точки разногласий и перспективы сохранения содержательного диалога в условиях меняющейся международной повестки.
Артур Люкманов, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ, рассказал о том, как происходила подготовка Глобального цифрового договора и какие изменения Глобальный цифровой договор претерпел в процессе подготовки. Он подчеркнул, что сегодня главным требованием ко всем глобальным корпорациям становится уважительное отношение к другим государствам и компаниям и учет их интересов.
Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета, подчеркнул, что интернет &amp;mdash; не стерильная среда. Сделать ее таковой при всем желании не получится. Он заметил, что де-факто каждая страна через производство контента продвигает свой набор базовых установок. Глава ИРИ отметил, что за последние 30 лет Россия столкнулась с доминированием голливудского кино, но за последние пять лет благодаря государственной поддержке через ИРИ, Фонд кино и Минкультуры ситуация начала меняться: в 2024-2025 годах российские сериалы смотрели 85% аудитории, а зарубежные &amp;mdash; 40%.
Еще одной темой RIGF 2026 стало сохранение культурного кода и языкового многообразия в глобальной цифровой среде. &amp;laquo;Если язык не представлен в интернете &amp;mdash; он постепенно уходит из повседневной жизни. Если нет раскладок клавиатуры, словарей и систем машинного перевода, то пользоваться языком в цифровой среде становится крайне сложно. Это уже не гипотетическая угроза, а реальность, с которой сталкиваются десятки малых языков по всему миру&amp;raquo;, &amp;mdash; подчеркнул ведущий секции Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Фарид Нахли из Международного союза электросвязи отметил, что предложенная ICANN инициатива по разработке новых индикаторов для оценки внедрения принципов универсального принятия многоязычных доменов и e-mail адресов может стать стимулом для стран активнее внедрять эти подходы в публичные и государственные сервисы. При этом он подчеркнул, что инициатива и конкретный перечень метрик должны исходить от технического сообщества и выноситься на обсуждение на площадках МСЭ.
Тимур Цыбиков, начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей рассказал, о результатах проведенного масштабного мониторинга состояния и развития языков народов России в сфере информационных технологий. В мониторинге участвовал 41 субъект Российской Федерации. Была собрана информация по 70 языкам народов России. С 2024 года выросло число языков, для которых созданы электронные словари: с 59 в 2024 году до 68 в 2025 году. Для 42 языков уже созданы языковые корпусы, а цифровая клавиатура разработана для 59 языков.
На секции &amp;laquo;Цифровая трансформация здравоохранения России: новые роли, данные и будущее медицины&amp;raquo; эксперты обсудили влияние цифровых технологий и ИИ на клиническую практику и пользовательский опыт. Спикеры отметили, что ключевой эффект достигается за счет интеграции решений, а не использования отдельных инструментов. Особое внимание эксперты уделили качеству и доступности данных, рискам ошибок ИИ, вопросам регулирования и безопасности оборота медицинских данных, а также изменению роли врача с ростом использования цифровых сервисов пациентами. В числе ключевых вызовов были названы доступ к данным и необходимость выстраивания доверия к технологиям.
&amp;laquo;Искусственный интеллект в медицине &amp;mdash; это уже не вопрос будущего, а вопрос того, как именно мы его внедряем. Он не заменяет врача, но становится его полноценным инструментом. И от того, насколько грамотно мы выстроим эту связку, зависит качество всей системы здравоохранения&amp;raquo;, &amp;mdash; резюмировал директор Центра глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко.
Также в рамках форума прошла церемония вручения награды Virtuti Interneti. Ее лауреатом стал Карен Казарян &amp;mdash; директор по аналитике АНО &amp;laquo;Цифровая экономика&amp;raquo; и генеральный директор Института исследований Интернета.
На церемонии закрытия RIGF 2026 были представлены результаты шестого молодежного спецкурса и молодежные тезисы по управлению интернетом. Центр глобальной ИТ-кооперации также презентовал новый сборник статей &amp;laquo;Интернет сегодня и завтра&amp;raquo;.
Российский форум по управлению интернетом включен в инициативу &amp;laquo;Решения и сервисы для профессионального сообщества&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий в России. Форум проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ и Центром компетенций по глобальной ИТ-кооперации при поддержке Минцифры России.
Инициатива &amp;laquo;Решения и сервисы для профессионального сообщества&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на разработку сервисов и платформ, которые повысят уровень комфорта рабочего пространства для ученых, инженеров, технологических предпринимателей и других членов профессионального сообщества. Цифровизация позволит им упростить выполнение рабочих задач, сделать процессы более эффективными и прозрачными.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Misis-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Груз, изготовленный по заказу с передовой, был отправлен студентами Университета Решетнёва на СВО</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2763.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:41:01 +0700</pubDate>
   <description>Курсанты Военного учебного центра и студенты ВПО &amp;laquo;Сармат&amp;raquo; Университета Решетнёва под руководством своих преподавателей провели доработку и финальную сборку напечатанных методом 3D изделий, необходимых для фронта.
</description>
   <yandex:full-text>Курсанты Военного учебного центра и студенты ВПО &amp;laquo;Сармат&amp;raquo; Университета Решетнёва под руководством своих преподавателей провели доработку и финальную сборку напечатанных методом 3D изделий, необходимых для фронта.

К мероприятию присоединился Пост №1, ребятам показали на практике, как курсанты ВУЦ с помощью 3D-принтеров осуществляют 3D-моделирование, 3D-печать. 
В рамках проекта &amp;laquo;Время помогать. Мастерская инженерных технологий&amp;raquo;, поддержанного Фондом Президентских грантов, они изготовили и отправили в зону проведения специальной военной операции важные изделия. 
В подготовленный полезный груз в этот раз были включены 33 комплекта ног для ждунов, 100 сбросов фпв и 250 необходимых специзделий, изготовленных по заказу военнослужащих с передовой. Все было отправлено в зону СВО через добровольческое движение &amp;laquo;ИZ Сибири сынам России&amp;raquo;.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/груз_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В России создают новый ракетный двигатель</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2762.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:34:28 +0700</pubDate>
   <description>65 лет назад полет Юрия Гагарина стал отправной точкой новой эпохи &amp;ndash; эпохи освоения космоса, символизируя мощь человеческого разума и стремительное развитие технологий.
</description>
   <yandex:full-text>65 лет назад полет Юрия Гагарина стал отправной точкой новой эпохи &amp;ndash; эпохи освоения космоса, символизируя мощь человеческого разума и стремительное развитие технологий.

 В Десятилетие науки и технологий ученые, инженеры и конструкторы продолжают развивать этот потенциал, создавая решения, которые укрепляют технологическое лидерство России.
Опираясь на достижения прошлого, отрасль уверенно движется вперед: в настоящее время первые и вторые ступени всех ракет-носителей типа &amp;laquo;Союз&amp;raquo; оснащаются двигателями производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. В ближайшей перспективе корпорация представит новый двигатель, предназначенный для запуска первых в России ракет сверхлегкого класса.
Двигатели Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) выводят ракеты в космос, преодолевая силу земного притяжения. Именно они обеспечивают 100% отечественной пилотируемой космонавтики &amp;ndash; начиная с исторического полета Юрия Гагарина в 1961 году &amp;ndash; а также около 80% всех грузовых космических запусков России. Надежность двигателей достигает 99,9%: перед установкой каждый из них проходит комплекс специальных испытаний, подтверждающих соответствие всем рабочим параметрам.
Производство ракетных двигателей осуществляется на самарском предприятии ОДК-Кузнецов. Предприятие серийно выпускает как ракетные, так и авиационные двигатели, обеспечивая полный цикл производства &amp;ndash; от изготовления и сборки до испытаний всех ключевых узлов и готового изделия. Многолетний опыт позволяет снижать себестоимость при сохранении высокой надежности. На сегодняшний день выпущено порядка 12 тысяч ракетных двигателей. Запуски ракет осуществляются с трех космодромов: Байконур, Плесецк и Восточный.
Вместе с этим ОДК-Кузнецов разрабатывает новый жидкостный двигатель для запуска первых в России ракет сверхлегкого класса. Легкие ракеты с новыми двигателями будут предназначены для точного вывода небольших спутников на заданные орбиты Земли. Чем выше точность выведения, тем дольше срок службы аппарата.
&amp;laquo;Проект стратегически важный, а мы располагаем мощной конструкторской и технической базой, используем самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту. Реализация проекта также укрепит позиции ОДК-Кузнецов как разработчика и производителя ракетных двигателей для космических носителей&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Аркадий Деев, заместитель главного конструктора по ракетной технике службы генерального конструктора ОДК-Кузнецов.
Чтобы создать надежный современный ракетный двигатель, конструкторы должны учесть множество факторов. Разрабатываемый жидкостный ракетный двигатель будет работать на экологически чистом топливе: жидком кислороде (окислителе) и нафтиле (горючем). Эти компоненты хранятся в отдельных баках под сравнительно небольшим давлением. Чтобы обеспечить необходимое давление в камере сгорания двигателя, используются специальные насосы окислителя и горючего, которые создают требуемый напор.
Задача двигателя при запуске &amp;ndash; как можно эффективнее преобразовать энергию топлива в силу тяги, которая и отрывает ракету от земли. Это происходит так: топливо сгорает, образуется газовый поток, который с большой скоростью вылетает из наконечника. Чем выше скорость выходящего потока, тем сильнее тяга. Большое значение при этом имеет давление и температура в камере сгорания двигателя &amp;ndash; чем они выше, тем эффективнее происходит преобразование энергии топлива в силу тяги.
В свою очередь насосы приводятся в действие за счет турбины. При запуске двигателя турбина начинает вращаться благодаря пороховым газам из специальной пусковой камеры. После этого ее работу поддерживают газы, которые образуются в газогенераторе &amp;ndash; дополнительная камера сгорания внутри двигателя. В газогенераторе температура ниже, чем в основной камере. Такое разделение необходимо для того, чтобы турбина могла выдерживать высокие температуры.
Чтобы управлять подачей топлива в основную камеру сгорания и в газогенератор, используется специальная автоматика &amp;ndash; клапаны, регуляторы расхода топлива и горючего. Это позволяет регулировать тягу двигателя и управлять расходом топлива в баках ракеты.
Новые российские двигатели планируется устанавливать на первую и вторую ступень сверхлегких ракет. На второй ступени будет применяться один двигатель, а на первой &amp;ndash; 12. Если один двигатель на первой ступени выйдет из строя, остальные смогут продолжить работу и обеспечить дальнейший полет. Для этого конструкторы закладывают возможность увеличения тяги каждого двигателя на 10%. Кроме того, восемь двигателей, расположенных по краям первой ступени, могут поворачиваться. Это необходимо для управления вектором тяги, что позволяет корректировать траекторию полета ракеты.&amp;nbsp;
Испытания собранных двигателей будут проводиться на существующих производственных мощностях предприятия. Однако для реализации проекта планируется доработать оборудование под новые задачи, подготовить производство, создать специальную оснастку и наладить сотрудничество с другими предприятиями.
&amp;laquo;Задача, которая стоит перед нами очень интересная, мы находимся только в начале пути. ОДК-Кузнецов сегодня ведет разработку действительно нового ракетного двигателя. Впереди много сложных вопросов и проблем, которые предстоит решить коллективу нашего предприятия. Для нового двигателя необходимо проектировать многие узлы и важные детали, будут применяться отечественные материалы и современные технологии, в том числе 3D-печать&amp;raquo;, &amp;mdash; поделился Аркадий Деев.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/12apr-1400x900_9.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Впервые КрасГМУ проводит медицинские осмотры для полетов в космос</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2761.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:24:36 +0700</pubDate>
   <description>В первый день Космической недели в Национальном центре &amp;laquo;Россия&amp;raquo; начала работу мультиформатная экспозиция &amp;mdash; она будет доступна для посетителей на протяжении семи дней.
</description>
   <yandex:full-text>В первый день Космической недели в Национальном центре &amp;laquo;Россия&amp;raquo; начала работу мультиформатная экспозиция &amp;mdash; она будет доступна для посетителей на протяжении семи дней.

 Здесь развернули свои стенды ключевые представители ракетно-космической отрасли и вузы региона.
Участие медицинского университета придало выставке уникальную человекоориентированную направленность. Посетители экспозиции могут пройти настоящий предполетный осмотр, включающий измерение давления, уровня глюкозы и снятие кардиограммы. На площадке расположились цифровая и научная лаборатории.
Сотрудники КрасГМУ рассказывают, какой белок &amp;mdash; растительный или животный &amp;mdash; лучше подходит для питания с точки зрения космической медицины, а также предлагают оценить состояние кожи и толщину жировой прослойки. Эти параметры важны для космонавтов: кожа первой реагирует на стресс и изменение гравитации, а мониторинг жировой ткани позволяет контролировать энергообмен и предотвращать потерю массы тела в условиях длительного полета.
Кроме медицинских активностей в экспозиции представлены реалистичные полноразмерные копии спутников и космических аппаратов. Для гостей организованы захватывающие мастер-классы, на которых каждый желающий может собрать собственную модель ракеты на твердом топливе. Своеобразным интерактивным мостиком в эпоху первых космических стартов стала зона связи: посетителям предлагают набрать номер на старом добром дисковом телефоне и позвонить друг другу.
Особый интерес у посетителей вызвал пилотный тренажер. Исполняющий обязанности ректора КрасГМУ Дмитрий Черданцев испытал свои силы в пилотировании воздушного судна и благополучно совершил свой первый &amp;laquo;полет&amp;raquo;, чем доказал: даже земным врачам покоряются небесные высоты.
Параллельно с событиями в Национальном центре &amp;laquo;Россия&amp;raquo; в самом Красноярском государственном медицинском университете 8 апреля в 9:07 по московскому времени &amp;mdash; именно в этот час 65 лет назад с космодрома Байконур стартовал корабль &amp;laquo;Восток-1&amp;raquo; с Юрием Гагариным на борту &amp;mdash; откроется выставка, приуроченная к первому полету человека в космос.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/e42c2819f1a10393dbad79267c7544c5.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Физики усовершенствовали моделирование квантовых магнитных материалов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2760.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:18:50 +0700</pubDate>
   <description>В Университете МИСИС предложили новые способы моделирования запутанных многочастичных квантовых систем с&amp;nbsp;большим числом состояний.
</description>
   <yandex:full-text>В Университете МИСИС предложили новые способы моделирования запутанных многочастичных квантовых систем с&amp;nbsp;большим числом состояний.

 Ранее считалось, что вычислительной мощности классических компьютеров не&amp;nbsp;хватит для подобных расчетов в&amp;nbsp;случае больших систем. На&amp;nbsp;помощь пришли квантовые процессоры и&amp;nbsp;многоуровневые квантовые носители информации&amp;nbsp;&amp;mdash; кудиты, сообщили в пресс-службе вуза.
Чтобы моделировать работу сложных структур, где одновременно взаимодействует множество частиц, необходимы квантовые вычисления. Они перспективны для создания сверхпроводников, новых типов электронных устройств, а&amp;nbsp;также для изучения магнетизма и&amp;nbsp;поведения материалов в&amp;nbsp;экстремальных условиях. Один из&amp;nbsp;наиболее часто используемых подходов в&amp;nbsp;статистической физике для такой работы&amp;nbsp;&amp;mdash; модель Поттса, обобщение модели Изинга.
При увеличении в&amp;nbsp;расчётах числа частиц и&amp;nbsp;уровней, вычислительной мощности классических компьютеров не&amp;nbsp;хватает, поэтому на&amp;nbsp;помощь приходит квантовое моделирование. Но&amp;nbsp;при кодировании с&amp;nbsp;помощью двухуровневых квантовых систем, кубитов, неизбежно возникают дополнительные корреляции, что увеличивает вычислительные затраты.
Исследователи НИТУ МИСИС предложили новые способы моделирования систем, где взаимодействуют многоуровневые квантовые системы. Физики разработали новый квантовый алгоритм и&amp;nbsp;два варианта разложения сложной квантовой динамики на&amp;nbsp;набор простых операций, которые можно выполнить с&amp;nbsp;помощью уже существующих кудитных квантовых процессоров. Один подход использует вентиль Мёльмера&amp;mdash;Соренсена для ионных квантовых компьютеров и&amp;nbsp;дополнительный вспомогательный уровень, а&amp;nbsp;второй&amp;nbsp;&amp;mdash; вентиль на&amp;nbsp;световом сдвиге. С&amp;nbsp;подробностями работы можно ознакомиться в&amp;nbsp;научном журнале&amp;nbsp;Entropy&amp;nbsp;(Q2).
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;показали, что использование многоуровневых квантовых систем позволяет напрямую и&amp;nbsp;более эффективно моделировать сложные квантовые процессы без необходимости упрощать их&amp;nbsp;до&amp;nbsp;двухуровневых кубитных моделей. Оба предложенных нами подхода позволяют представить модель Поттса в&amp;nbsp;виде последовательности операций, пригодных для квантовых процессоров на&amp;nbsp;основе ионных ловушек&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал инженер лаборатории квантовых информационных технологий НИТУ МИСИС Максим&amp;nbsp;Гавреев.
Учёные предложили конкретные схемы как для одиночных кудитов, так и&amp;nbsp;для взаимодействующих пар. Используя метод Сузуки&amp;mdash;Троттера, они разложили динамику квантовой системы на&amp;nbsp;набор простых логических элементов&amp;nbsp;&amp;mdash; квантовых вентилей, которые последовательно преобразуют состояния системы по&amp;nbsp;заданным правилам, что позволяет воспроизводить её&amp;nbsp;динамику на&amp;nbsp;реальных квантовых устройствах. Также подход позволяет выявлять динамические квантовые фазовые переходы&amp;nbsp;&amp;mdash; резкие изменения в&amp;nbsp;поведении системы со&amp;nbsp;временем.
 &amp;laquo;Наши результаты открывают путь к&amp;nbsp;более компактной и&amp;nbsp;точной реализации квантовых симуляций на&amp;nbsp;существующих платформах, что особенно значимо для развития квантовых технологий в&amp;nbsp;ближайшие годы. Важно отметить, что мы&amp;nbsp;предложили оригинальный квантовый алгоритм на&amp;nbsp;основе кудитов&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил к.ф.-м.н.&amp;nbsp;Алексей Фёдоров, директор Института физики и&amp;nbsp;квантовой инженерии НИТУ МИСИС.
Исследование выполнено в&amp;nbsp;рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС &amp;laquo;Квантовый интернет&amp;raquo; по&amp;nbsp;программе Минобрнауки России &amp;laquo;Приоритет-2030&amp;raquo;. При поддержке гранта Российского научного фонда разработан новый подход к&amp;nbsp;выбору кудитных операций.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Misis-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студент Университета Решетнёва завоевал Гран При XVIII Международной научно-технической конференции</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2759.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:38:25 +0700</pubDate>
   <description>XVIII Международная научно-техническая конференция &amp;laquo;Молодёжь. Техника. Космос&amp;raquo;, приуроченная к 65-летию со дня полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос, прошла с 30 марта по 2 апреля в БГТУ &amp;laquo;ВОЕНМЕХ&amp;raquo; им. Д. Ф. Устинова.
</description>
   <yandex:full-text>XVIII Международная научно-техническая конференция &amp;laquo;Молодёжь. Техника. Космос&amp;raquo;, приуроченная к 65-летию со дня полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос, прошла с 30 марта по 2 апреля в БГТУ &amp;laquo;ВОЕНМЕХ&amp;raquo; им. Д. Ф. Устинова.

 550 молодых исследователей выступили со своими сообщениями в 13 различных секциях. Студенты института космической техники Университета Решетнёва также стали участниками престижного научного форума
Команда решетнёвцев была в составе: Анна Тимошева, Дмитрий Крымов, Илья Бортников, Мирра Кочеткова, Егор Тетюшин. 
Выступление ребят было высоко оценено экспертами конференции. В итоге двое студента заняли призовые места: Анна Тимошева, секция &amp;laquo;Современные технологии в авиа- и ракетостроении&amp;raquo; (3 место), Илья Бортников, секция &amp;laquo;Ракетно-космическая и авиационная техника&amp;raquo; (Гран-при конференции)
- С докладом на тему &amp;laquo;Система регулирования вектора тяги электроракетного двигателя&amp;raquo; я выступал в секции &amp;laquo;Ракетно-космическая и авиационная техника&amp;raquo;. В секции было представлено более 70 докладов по разным тематикам; ребята приехали с очень сильными работами, с некоторыми мы связались после конференции, чтобы обменяться своими наработками. Очень понравилась организация самой конференции: регистрацию прошли очень быстро, после чего нам устроили экскурсию по музею университета. В этот раз нам повезло с погодой &amp;mdash; было очень тепло и солнечно. Жюри понравился мой доклад, а также перспективы данной исследовательской работы; были озвучены предложения произвести прочностной расчёт всей конструкции в программе SolidWorks. По итогам конференции мне удалось выиграть Гран-при, я стал лучшим среди всех представленных секций. Отдельное спасибо хочу передать своему научному руководителю Кольге Вадиму Валентиновичу, без него я бы не смог добиться этого выдающегося результата, - поделился Илья Бортников.
- Поездку на конференцию наших студентов можно считать абсолютно успешной!- отмечает Павел Шастовский, зам директора ИКТ по научной работе. - Ребята показали высокий конкурентный уровень, что свидетельствует о качественной научной работе и яркой ее презентации. Огромное спасибо нашим ребятам за волю к победе, а их научным руководителям А.В. Гирн и В.В. Кольге - за подготовку победителей! 
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/реше.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Лекция «Космос как лаборатория: эксперименты и технологии» пройдет 10 апреля на ВДНХ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2758.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:55:46 +0700</pubDate>
   <description>10 апреля в павильоне &amp;laquo;Умный город&amp;raquo; на ВДНХ пройдет научно-популярная лекция &amp;laquo;Космос как лаборатория: эксперименты и технологии&amp;raquo;, организованная проектом &amp;laquo;Открой#Моспром&amp;raquo; совместно с&amp;nbsp;Центром сопровождения инициатив Десятилетия науки и&amp;nbsp;технологий.
</description>
   <yandex:full-text>10 апреля в павильоне &amp;laquo;Умный город&amp;raquo; на ВДНХ пройдет научно-популярная лекция &amp;laquo;Космос как лаборатория: эксперименты и технологии&amp;raquo;, организованная проектом &amp;laquo;Открой#Моспром&amp;raquo; совместно с&amp;nbsp;Центром сопровождения инициатив Десятилетия науки и&amp;nbsp;технологий.

На лекции Юсеф Хесуани, соучредитель и управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions, расскажет о передовых биотехнологических экспериментах в невесомости, в том числе о выращивании щитовидной железы в космосе. А Екатерина Манучарова, руководитель направления &amp;laquo;Образование&amp;raquo; российской частной космической компании &amp;laquo;СПУТНИКС&amp;raquo;, расскажет, как школьники и студенты запускают настоящие спутники.
&amp;laquo;Биомедицина &amp;mdash; одна из самых востребованных и перспективных областей науки сегодня. В Неделю космоса мы хотим акцентировать внимание на новых технологиях, которые 10 лет назад еще могли казаться фантастикой. Мы расскажем об уникальных экспериментах российских ученых, например выращивании органов на орбите, успехах, которых мы уже достигли, и возможностях, которые открываются в будущем&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировал Юсеф Хесуани, соучредитель и управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions
&amp;laquo;В этом году мы отмечаем знаковую дату для нашей страны &amp;mdash; 65-летие первого полета человека в космос. Ракетно-космическая отрасль и сегодня остается одним из приоритетных направлений развития московской промышленности. Серия тематических активностей, которые пройдут в рамках проекта &amp;laquo;Открой#Моспром&amp;raquo;, &amp;ndash;&amp;mdash; это возможность продемонстрировать, что предприятия города бережно хранят наследие космической державы и активно создают технологии будущего. Все желающие смогут проверить свои знания в увлекательном онлайн-квизе &amp;laquo;Произведено в Москве &amp;ndash; запущено в космосе&amp;raquo;, побывать на одном из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности, которое принимало участие в создании легендарного космического корабля &amp;laquo;Буран&amp;raquo;, и посетить научно-популярную лекцию с участием ученых и инженеров столичных заводов&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики.
Мероприятие начнется 10 апреля в 11:00, регистрация для всех желающих открыта на сайте проекта &amp;laquo;Открой#Моспром&amp;raquo;. Лекция пройдет в павильоне &amp;laquo;Умный город&amp;raquo; на ВДНХ (г. Москва, пр-т Мира, 119, стр. 461).
Ежемесячные научно-популярные лекции &amp;laquo;Открой#Моспром&amp;raquo; проходят в Десятилетие науки и&amp;nbsp;технологий. С&amp;nbsp;2019 года проект знакомит жителей и&amp;nbsp;гостей столицы с&amp;nbsp;московской промышленностью. Он&amp;nbsp;объединяет более 150 заводов и&amp;nbsp;около 10 различных онлайн- и&amp;nbsp;офлайн-форматов: экскурсии на&amp;nbsp;производства, видеорепортажи, квизы и&amp;nbsp;другие специальные мероприятия. За&amp;nbsp;это время было организовано более 3,5 тысячи экскурсий и&amp;nbsp;свыше тысячи мастер-классов.
Президент России Владимир Путин объявил 2022&amp;ndash;2031 гг. Десятилетием науки и технологий. Десятилетие науки и технологий включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Основные цели Десятилетия &amp;ndash; привлечение талантливой молодежи в сферу науки и технологий, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач страны и информирование людей о достижениях российской науки.
Инициатива &amp;laquo;Наука рядом&amp;raquo; стремится сократить дистанцию между обществом и&amp;nbsp;научной сферой. Делает так, чтобы люди по&amp;nbsp;всей стране узнавали, как развивается российская наука в&amp;nbsp;целом и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;их&amp;nbsp;родном регионе. Создает площадки, на&amp;nbsp;которых ученые проводят открытые лекции и&amp;nbsp;организуют экскурсии в&amp;nbsp;лаборатории и&amp;nbsp;технологические компании.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/VDNH-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Красноярске стартовала научно-практическая конференция «Актуальные проблемы авиации и космонавтики»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2757.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:52:59 +0700</pubDate>
   <description>Вчера в Красноярске дан старт XII международной научно-практической конференции &amp;laquo;Актуальные проблемы авиации и космонавтики&amp;raquo; (АПАК-2026).
</description>
   <yandex:full-text>Вчера в Красноярске дан старт XII международной научно-практической конференции &amp;laquo;Актуальные проблемы авиации и космонавтики&amp;raquo; (АПАК-2026).

 Организатор &amp;mdash; Университет Решетнёва. Событие приурочено ко Дню космонавтики и проходит в рамках 10-летия науки и технологий. АПАК-2026 &amp;mdash; одно из центральных событий Недели космоса, которая с 6 по 12 апреля охватывает весь Красноярский край.
С приветствием выступили проректор по научной работе Университета Павел Колесников и заместитель председателя Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России Андрей Шаров. Павел Геннадьевич, обращаясь к залу, сказал:
&amp;mdash; Наш университет сегодня уделяет серьёзное внимание развитию высокотехнологичных направлений для космической отрасли. Мы работаем в тесной связке с ключевыми партнёрами &amp;mdash; АО &amp;laquo;Решетнёв&amp;raquo;, АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo;, АО &amp;laquo;НПП &amp;laquo;Радиосвязь&amp;raquo;. Вместе мы реализуем стратегические проекты.
Первый &amp;mdash; гибридные системы связи. Мы разрабатываем принципиально новую структуру связи для всей страны, объединяя спутники всех орбит, беспилотные системы и наземную инфраструктуру. Это работа всероссийского масштаба, и мы одни из первых в стране, кто ею занимается.
Второй &amp;mdash; наши студенческие спутники. Сегодня на орбите летают три аппарата типа CubeSat, созданные студентами Университета Решетнёва. Ещё шесть &amp;mdash; в разработке, в этом году планируем запустить ещё один. У нас работает студенческий центр управления полётами, где каждый может попробовать управлять реальным спутником.
Третий проект &amp;mdash; промышленная роботизация. Вместе с АО &amp;laquo;Решетнёв&amp;raquo; мы разрабатываем систему серийной сборки космических аппаратов с применением машинного зрения и искусственного интеллекта. Это путь к массовому производству спутников &amp;mdash; а значит, к технологическому суверенитету страны.
В центре внимания первого дня &amp;mdash; три доклада. Начальник группы научно-исследовательских работ и разработки специальных систем АО &amp;laquo;РЕШЕТНЁВ&amp;raquo; Семён Зоммер рассказал о развитии платформ малых космических аппаратов, их перспективах и модернизации. Руководитель миссии ReshUCube-1, заместитель заведующего лабораторией &amp;laquo;Малые космические аппараты&amp;raquo; Университета Решетнёва Дмитрий Зуев поделился опытом создания университетских спутников. Директор по инновациям АВАКС-ГеоСервис Василий Кретинин говорил о том, какие профессии и технологии формируют сегодня индустрию беспилотных авиационных систем.
АПАК давно переросла рамки вузовской конференции. Здесь встречаются студенты, аспиранты, молодые специалисты до 35 лет, сотрудники предприятий аэрокосмической отрасли, ребята из колледжей и школьники. География 2026 года обширна: Красноярск, Железногорск, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Миасс, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Приехали гости из Беларуси (Брестский государственный технический университет) и Кыргызстана (Кыргызско-Российский Славянский университет). Более 1300 участников подали работы для публикации.
Именно о таком живом интересе и преемственности поколений говорил перед своим докладом Семён Зоммер. Сам когда-то студент, а теперь уже состоявшийся специалист, он обратился к залу с короткой, но ёмкой речью.
&amp;mdash; Очень приятно видеть столько молодых людей, которые по-настоящему горят космосом. Я сам когда-то, как и вы, участвовал в этой конференции студентом. И те разработки, с которых начинал, в итоге дошли до реальных аппаратов. Желаю каждому из вас дойти до такого же &amp;mdash; чтобы ваша работа, пусть даже маленькая её часть, воплотилась в спутник на орбите или в настоящую космическую систему. 
Впереди участников ждёт насыщенная программа: 43 секции для студентов, аспирантов и молодых профессионалов (одна из них &amp;mdash; совместная с АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo;), три направления для студентов СПО (50 докладов, 150 участников) и девять направлений для школьников в рамках конкурса &amp;laquo;Молодёжь, наука, творчество&amp;raquo;. Учащиеся 8&amp;ndash;11 классов из Красноярского края и других регионов пробуют силы в авиации, космонавтике, робототехнике, IT, физике, математике, биологии, химии, гуманитарных науках, экологии и техносферной безопасности. Победителей ждут дипломы, призы и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Университет Решетнёва.
Основные дни &amp;mdash; до 10 апреля. А 11 апреля, в день закрытия, запланировано ещё два ярких события &amp;mdash; ректор Эдхам Акбулатов вручит награды победителям конкурса Именных стипендий Университета Решетнёва, а для студентов всех вузов региона пройдёт панельная дискуссия &amp;laquo;Разговор на равных &amp;mdash; будущее космонавтики в Сибири&amp;raquo;. Приглашаются все, кому интересно!
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/сибгу1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Скелет тропической черепахи представили в Зоологическом музее МГУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2756.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:47:10 +0700</pubDate>
   <description>Экспонат впервые подвешен в пространстве уникального для музеев Москвы зале сравнительной анатомии.
</description>
   <yandex:full-text>Экспонат впервые подвешен в пространстве уникального для музеев Москвы зале сравнительной анатомии.

 Судьбу черепахи продолжают исследовать ученые.
В июне 2024 года на Большом Соловецком острове нашли остатки морской кожистой черепахи (Dermochelys coriacea) и передали в научную коллекцию Зоологического музея МГУ. Присутствие в северном море не характерно для этого вида черепах: ареал кожистой черепахи в Атлантике простирается от Новой Шотландии до Аргентины. В европейские воды изредка заплывают отдельные особи, приносимые Гольфстримом.
&amp;laquo;История обнаруженной в 2024 году на Большом Соловецком острове кожистой черепахи (Dermochelys coreacea) продолжается и обрастает новыми подробностями. С момента находки прошло больше года, но мы не сидели сложа руки и проделали большую работу&amp;raquo;, &amp;ndash; рассказывает герпетолог, научный сотрудник Зоологического музея МГУ и ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцева Эдуард Галоян.
&amp;laquo;После транспортировки в Москву черепаха была передана в таксидермическую мастерскую Маргариты Чайки, где она с коллегами изготовила скелет и передала его в дар нашему музею. Даже для ведущих естественно-научных музеев мира поступление столь крупного и хорошо сохранного экспоната в коллекцию&amp;nbsp; считается большой редкостью&amp;rdquo;, &amp;ndash; продолжает директор Зоологического музея МГУ Михаил Калякин.
&amp;laquo;На обработку скелета ушло полтора года. Самая сложная часть &amp;ndash; очистка и стабилизация панциря. Нестандартная анатомия этого вида черепахи заставила нас обратиться к анатомическим атласам с ее строением и сделать рентген, чтобы иметь &amp;ldquo;модель&amp;rdquo; для сборки&amp;raquo;, &amp;ndash; поясняет Маргарита Чайка.
Научные сотрудники Зоологического музея МГУ продолжают изучение черепахи и готовят научную публикацию, в которой будут изложены данные о ее происхождении, размерах, возрасте и рассуждения о том, когда и каким образом она могла попасть в Белое море.
На данный момент известно, что размер панциря обнаруженного экземпляра составляет полтора метра &amp;ndash; это соответствует особи возрастом около 20-25 лет и весом в 300 кг. Это была довольно крупная самка. Расчеты ученых показали, что черепаха не могла попасть в Белое море в 2024 году: скорее всего, она приплыла в акваторию моря поздним летом 2023 года, когда температура поверхностного слоя воды в Баренцевом море достигла 10-11 градусов по Цельсию.&amp;nbsp;
Основу рациона кожистых черепах составляют медузы и гребневики, а именно поздним летом в Баренцевом и Белом морях биомасса этого планктона достигает своего максимума, поэтому весьма вероятно, что черепаха приплыла в Эльдорадо, откуда не смогла выбраться, когда температуры в Баренцевом море упали, отрезав ей обратный путь в теплый Гольфстрим. Если это действительно так, то найденная черепаха жила в Белом море до октября, когда температуры упали ниже предельной температуры, которую она способна переносить. Позднее льды сковали ее тело и носили по морю, пока не выбросили на супралитораль с западной стороны острова, где она была обнаружена после того, как лед растаял.&amp;nbsp;
Весьма интересно, что кожистых черепах многократно наблюдали в Норвежском и в Баренцевом морях на протяжении всего XX века, но число находок возросло в последние три десятка лет. Это хорошо согласуется с наблюдаемым возрастанием поверхностной температуры этих морей, связанным с глобальным изменением климата. При этом находка кожистой черепахи в Белом море говорит нам о том, что эти температуры достигли таких значений, при которых тропические организмы способны попадать в закрытые арктические водоемы, в которых ранее их обнаружить было нельзя. Таким образом, мы наблюдаем качественный переход во влиянии изменения климата на мировые экосистемы.&amp;nbsp;
В 2025 году вышла публикация эстонских ученых, обнаруживших кожистую черепаху у берегов своей страны в Балтийском море. Этот водоем также, как и Белое море, считается внутренним водоемом и имеет узкое сообщение с мировым океаном. Вероятно, подобные находки имеют важное биоиндикаторное значение, свидетельствующее о глобальных изменениях океанических течений.
Экспонат можно увидеть в зале сравнительной анатомии Зоологического музея МГУ на Большой Никитской улице.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Chepa-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>СФУ выиграл грант на реализацию спортивного проекта</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2755.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:22:45 +0700</pubDate>
   <description>Проект Сибирского федерального университета на реализацию серии масштабных спортивных мероприятий стал победителем и получил поддержку в размере 9,6 млн рублей.
</description>
   <yandex:full-text>Проект Сибирского федерального университета на реализацию серии масштабных спортивных мероприятий стал победителем и получил поддержку в размере 9,6 млн рублей.

Итоги смотра‑конкурса Минобрнауки России на лучшую организацию физкультурно‑спортивной работы среди образовательных организаций высшего образования были подведены 3 апреля 2026 года. Результаты опубликованы на официальном сайте Минфина. 
На грантовые средства до конца 2026 года в СФУ будут реализованы 4 спортивных мероприятия:
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Стратегическая сессия по развитию спортивной инфраструктуры &amp;laquo;Лаборатория спортивных решений&amp;raquo;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Территория бега&amp;raquo;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Инновационные виды спорта&amp;raquo;
&amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Народные виды активностей&amp;raquo;
Проекты оценивались по 7 критериям: актуальность и значимость, инновационность, эффективность, обоснованность, масштабность, публичность, софинансирование.
Добавим, всего получателями гранта стали 26 проектов. Общий объем грантовой поддержки в 2026 году &amp;mdash; 126 млн рублей. А 9,6 млн рублей - максимальная сумма гранта для одного проекта.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/фсу.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Ферментный препарат для применения в сельском хозяйстве создали в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2754.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:17:43 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Пермского Политеха и&amp;nbsp;Института экологии и&amp;nbsp;генетики микроорганизмов УрО РАН впервые выделили фермент из&amp;nbsp;бактерий, обитающих в&amp;nbsp;среде содового шламохранилища. Его модифицированные формы проявляют 95&amp;ndash;97% активности, а&amp;nbsp;также работают в&amp;nbsp;1,5&amp;ndash;2 раза дольше существующих аналогов.
Разработка позволяет снизить затраты на&amp;nbsp;дорогие минеральные добавки, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.
Фосфор&amp;nbsp;&amp;mdash; один из&amp;nbsp;важнейших элементов для сельского хозяйства. Он&amp;nbsp;нужен животным для роста костей и&amp;nbsp;обмена веществ, а&amp;nbsp;растениям для развития корней и&amp;nbsp;созревания плодов. Но&amp;nbsp;большая часть фосфора, уже присутствующего в&amp;nbsp;почве и&amp;nbsp;кормах, находится в&amp;nbsp;недоступной для животных и&amp;nbsp;растений форме. Это требует добавления специальных ферментов, которые помогают увеличить усвояемость данного элемента.&amp;nbsp;
Проблема в&amp;nbsp;том, что сегодня препараты на&amp;nbsp;основе таких ферментов быстро разрушаются при нагревании, теряют свои свойства, из-за чего многократное их&amp;nbsp;использование невозможно. В&amp;nbsp;результате фермерам приходится покупать больше добавок, что ведет к&amp;nbsp;росту затрат на&amp;nbsp;выращивание растений и&amp;nbsp;содержание животных. Сотрудники Пермского Политеха с коллегами из Института экологии и&amp;nbsp;генетики микроорганизмов УрО РАН получили фермент из&amp;nbsp;бактерий, обитающих в&amp;nbsp;среде содового шламохранилища.
Среди множества минеральных элементов, используемых в&amp;nbsp;сельском хозяйстве, особую роль играет фосфор. Он&amp;nbsp;необходим животным, так как входит в&amp;nbsp;состав костной ткани, участвует в&amp;nbsp;энергетическом обмене, поддерживает работу нервной системы и&amp;nbsp;процессы деления клеток. Не&amp;nbsp;менее значим фосфор и&amp;nbsp;для растений: он&amp;nbsp;стимулирует развитие корней, ускоряет цветение и&amp;nbsp;созревание плодов, повышает устойчивость к&amp;nbsp;засухе и&amp;nbsp;болезням.
Этот элемент уже присутствует и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;почве, и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;кормах для животных, но&amp;nbsp;находится в&amp;nbsp;биологически недоступной для них форме и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;усваивается. Это приводит к&amp;nbsp;тому, что животные чаще болеют, их&amp;nbsp;иммунитет ослабевает, размягчаются кости, а&amp;nbsp;также снижается продуктивность: куры дают меньше яиц, коровы&amp;nbsp;&amp;mdash; меньше молока. Дефицит сказывается и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;растениях: они медленно растут, поздно цветут, плоды мельчают, а&amp;nbsp;урожайность падает.
Чтобы высвободить этот &amp;laquo;недоступный&amp;raquo; фосфор, нужен особый фермент&amp;nbsp;&amp;mdash; фитаза. Это белок, который осуществляет биохимические реакции в&amp;nbsp;организмах, а&amp;nbsp;также расщепляет соли фитиновой кислоты, содержащиеся в&amp;nbsp;зерне, семенах и&amp;nbsp;кормах, делая фосфор доступным для животных и&amp;nbsp;растений. Фитаза повышает усвояемость этого минерального элемента и&amp;nbsp;позволяет снизить потребность в&amp;nbsp;дорогостоящих добавках.
В&amp;nbsp;промышленности этот фермент часто используют в&amp;nbsp;свободной форме, то&amp;nbsp;есть просто растворяют в&amp;nbsp;жидкости. Это самый простой, однако неэффективный способ, поскольку природная форма фитазы чувствительна к&amp;nbsp;внешним условиям. При нагревании, резких изменениях кислотности или даже при долгом хранении она быстро теряет свойства.&amp;nbsp;
В&amp;nbsp;результате большая часть фермента разрушается до&amp;nbsp;того, как успевает выполнить свою функцию, что делает его использование экономически невыгодным. Другой способ&amp;nbsp;&amp;mdash; иммобилизация, то&amp;nbsp;есть закрепление на&amp;nbsp;твердом носителе. При таком подходе фермент становится более устойчивым к&amp;nbsp;воздействию высоких температур, менее подвержен разрушению, однако традиционные методы иммобилизации, применяющиеся исследователями, часто приводят к&amp;nbsp;снижению его активности (до&amp;nbsp;50&amp;ndash;70%).
Основной проблемой при производстве кормов на&amp;nbsp;основе фитаз является их&amp;nbsp;разрушение под действием высоких температур. Фермент значительно снижает свою активность, из-за чего дальнейшее его использование требуется уже в&amp;nbsp;больших объемах, что приводит к&amp;nbsp;увеличению затрат. Еще одной сложностью является способность фитаз работать в&amp;nbsp;основном в&amp;nbsp;кислой среде, характерной для желудка животных. В&amp;nbsp;других&amp;nbsp;же отделах пищеварительной системы активность фермента падает, что приводит к&amp;nbsp;снижению усвояемости фосфора организмом и&amp;nbsp;также требует использования добавок в&amp;nbsp;большом количестве.
В&amp;nbsp;связи с&amp;nbsp;этим, для сельского хозяйства очень важен такой фермент, который&amp;nbsp;бы выдерживал нагревание при производстве кормов, работал в&amp;nbsp;изменяющихся внешних условиях, а&amp;nbsp;также сохранял свои свойства после нескольких применений.
Ученые Пермского Политеха и&amp;nbsp;Института экологии и&amp;nbsp;генетики микроорганизмов УрО РАН впервые выделили фитазу из&amp;nbsp;бактерий, обитающих в&amp;nbsp;среде содового шламохранилища. Фермент при нагреве разрушается медленнее, сохраняет активность при разной кислотности среды и&amp;nbsp;работает в&amp;nbsp;1,5&amp;ndash;2 раза дольше по&amp;nbsp;сравнению с&amp;nbsp;существующими аналогами.
Исследователи использовали в&amp;nbsp;качестве среды для выделения именно содовый шлам, поскольку он&amp;nbsp;отличается более агрессивными условиями&amp;nbsp;&amp;mdash; высокой щелочностью и&amp;nbsp;высокой концентрацией солей. Там обитают микроорганизмы, устойчивые к&amp;nbsp;неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Это позволит применять их&amp;nbsp;в&amp;nbsp;условиях нагрева и&amp;nbsp;перепадов кислотности.
Из&amp;nbsp;выделенных бактерий ученые получили фитазу. Но&amp;nbsp;сам по&amp;nbsp;себе природный фермент&amp;nbsp;&amp;mdash; это растворенный белок, поэтому его необходимо было закрепить на&amp;nbsp;твердом носителе.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;попробовали два известных способа закрепления. Первый&amp;nbsp;&amp;mdash; физический: раствор фитазы добавили в&amp;nbsp;гель из&amp;nbsp;альгината&amp;nbsp;&amp;mdash; вещества, извлекаемого из&amp;nbsp;бурых водорослей, и&amp;nbsp;далее придали ему форму, получив маленькие шарики, внутри которых находился фермент. Второй способ&amp;nbsp;&amp;mdash; химический: фермент прикрепили к&amp;nbsp;поверхности гранул из&amp;nbsp;хитозана&amp;nbsp;&amp;mdash; вещества, которое получают из&amp;nbsp;панцирей ракообразных. Нами были выбраны именно данные материалы, поскольку их&amp;nbsp;нередко используют в&amp;nbsp;биотехнологии: они не&amp;nbsp;токсичные, дешевые и&amp;nbsp;безопасные для животных и&amp;nbsp;растений&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала Ксения Иванова, студентка кафедры &amp;laquo;Химия и&amp;nbsp;биотехнология&amp;raquo; ПНИПУ.
Однако даже при использовании известных способоы иммобилизации для каждого конкретного образца необходимо изучить влияние закрепления на&amp;nbsp;твердом носителе на&amp;nbsp;конечные свойства. Ученые измеряли, сколько активности сохраняется при воздействии различных температур и&amp;nbsp;кислотности среды, а&amp;nbsp;также при многократном ее&amp;nbsp;использовании.
 &amp;laquo;Полученные образцы мы&amp;nbsp;сравнили с&amp;nbsp;другими фитазами, которые уже используются в&amp;nbsp;сельском хозяйстве. Результаты анализа показали, что при закреплении на&amp;nbsp;носителе удалось сохранить 95&amp;ndash;97% активности. У&amp;nbsp;других препаратов при иммобилизации активность падает в&amp;nbsp;среднем до&amp;nbsp;50&amp;ndash;70%. Фермент также сохранял активность в&amp;nbsp;очень широком диапазоне pH&amp;nbsp;&amp;mdash; от&amp;nbsp;3 до&amp;nbsp;12. У&amp;nbsp;аналогов диапазон работы уже: большинство активны только в&amp;nbsp;кислой среде (pH&amp;nbsp;4&amp;ndash;6), а&amp;nbsp;при повышении pH&amp;nbsp;быстро теряют активность&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; поделилась Юлия Максимова, заведующая лабораторией молекулярной биотехнологии Института экологии и&amp;nbsp;генетики микроорганизмов УрО РАН.
Наиболее значимый результат связан с&amp;nbsp;длительностью использования фермента. После шести циклов работы подряд закрепленная фитаза сохраняла 70% своей исходной активности. Это означает, что один и&amp;nbsp;тот&amp;nbsp;же препарат можно использовать многократно, что значительно снижает затраты. Для сравнения: существующие фитазы после 4&amp;ndash;5 циклов использования сохраняют не&amp;nbsp;более 50&amp;ndash;60% активности. У&amp;nbsp;некоторых аналогов этот показатель падает до&amp;nbsp;38&amp;ndash;43%. Таким образом, разработка пермских ученых работает в&amp;nbsp;1,5&amp;ndash;2 раза дольше, чем известные ферменты.
Полученный препарат можно использовать в&amp;nbsp;кормопроизводстве, чтобы повысить усвояемость фосфора. Это позволит снизить добавление дорогих и&amp;nbsp;экологически опасных минеральных добавок. Кроме того, фитазу можно вносить непосредственно в&amp;nbsp;почву. Фермент высвободит связанный фосфор из&amp;nbsp;органических соединений, и&amp;nbsp;растения смогут его усваивать. Это снизит потребность в&amp;nbsp;удобрениях и&amp;nbsp;позволит сделать сельское хозяйство более экологичным.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Ученые Пермского Политеха и&amp;nbsp;Института экологии и&amp;nbsp;генетики микроорганизмов УрО РАН впервые выделили фермент из&amp;nbsp;бактерий, обитающих в&amp;nbsp;среде содового шламохранилища. Его модифицированные формы проявляют 95&amp;ndash;97% активности, а&amp;nbsp;также работают в&amp;nbsp;1,5&amp;ndash;2 раза дольше существующих аналогов.
Разработка позволяет снизить затраты на&amp;nbsp;дорогие минеральные добавки, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.
Фосфор&amp;nbsp;&amp;mdash; один из&amp;nbsp;важнейших элементов для сельского хозяйства. Он&amp;nbsp;нужен животным для роста костей и&amp;nbsp;обмена веществ, а&amp;nbsp;растениям для развития корней и&amp;nbsp;созревания плодов. Но&amp;nbsp;большая часть фосфора, уже присутствующего в&amp;nbsp;почве и&amp;nbsp;кормах, находится в&amp;nbsp;недоступной для животных и&amp;nbsp;растений форме. Это требует добавления специальных ферментов, которые помогают увеличить усвояемость данного элемента.&amp;nbsp;
Проблема в&amp;nbsp;том, что сегодня препараты на&amp;nbsp;основе таких ферментов быстро разрушаются при нагревании, теряют свои свойства, из-за чего многократное их&amp;nbsp;использование невозможно. В&amp;nbsp;результате фермерам приходится покупать больше добавок, что ведет к&amp;nbsp;росту затрат на&amp;nbsp;выращивание растений и&amp;nbsp;содержание животных. Сотрудники Пермского Политеха с коллегами из Института экологии и&amp;nbsp;генетики микроорганизмов УрО РАН получили фермент из&amp;nbsp;бактерий, обитающих в&amp;nbsp;среде содового шламохранилища.
Среди множества минеральных элементов, используемых в&amp;nbsp;сельском хозяйстве, особую роль играет фосфор. Он&amp;nbsp;необходим животным, так как входит в&amp;nbsp;состав костной ткани, участвует в&amp;nbsp;энергетическом обмене, поддерживает работу нервной системы и&amp;nbsp;процессы деления клеток. Не&amp;nbsp;менее значим фосфор и&amp;nbsp;для растений: он&amp;nbsp;стимулирует развитие корней, ускоряет цветение и&amp;nbsp;созревание плодов, повышает устойчивость к&amp;nbsp;засухе и&amp;nbsp;болезням.
Этот элемент уже присутствует и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;почве, и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;кормах для животных, но&amp;nbsp;находится в&amp;nbsp;биологически недоступной для них форме и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;усваивается. Это приводит к&amp;nbsp;тому, что животные чаще болеют, их&amp;nbsp;иммунитет ослабевает, размягчаются кости, а&amp;nbsp;также снижается продуктивность: куры дают меньше яиц, коровы&amp;nbsp;&amp;mdash; меньше молока. Дефицит сказывается и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;растениях: они медленно растут, поздно цветут, плоды мельчают, а&amp;nbsp;урожайность падает.
Чтобы высвободить этот &amp;laquo;недоступный&amp;raquo; фосфор, нужен особый фермент&amp;nbsp;&amp;mdash; фитаза. Это белок, который осуществляет биохимические реакции в&amp;nbsp;организмах, а&amp;nbsp;также расщепляет соли фитиновой кислоты, содержащиеся в&amp;nbsp;зерне, семенах и&amp;nbsp;кормах, делая фосфор доступным для животных и&amp;nbsp;растений. Фитаза повышает усвояемость этого минерального элемента и&amp;nbsp;позволяет снизить потребность в&amp;nbsp;дорогостоящих добавках.
В&amp;nbsp;промышленности этот фермент часто используют в&amp;nbsp;свободной форме, то&amp;nbsp;есть просто растворяют в&amp;nbsp;жидкости. Это самый простой, однако неэффективный способ, поскольку природная форма фитазы чувствительна к&amp;nbsp;внешним условиям. При нагревании, резких изменениях кислотности или даже при долгом хранении она быстро теряет свойства.&amp;nbsp;
В&amp;nbsp;результате большая часть фермента разрушается до&amp;nbsp;того, как успевает выполнить свою функцию, что делает его использование экономически невыгодным. Другой способ&amp;nbsp;&amp;mdash; иммобилизация, то&amp;nbsp;есть закрепление на&amp;nbsp;твердом носителе. При таком подходе фермент становится более устойчивым к&amp;nbsp;воздействию высоких температур, менее подвержен разрушению, однако традиционные методы иммобилизации, применяющиеся исследователями, часто приводят к&amp;nbsp;снижению его активности (до&amp;nbsp;50&amp;ndash;70%).
Основной проблемой при производстве кормов на&amp;nbsp;основе фитаз является их&amp;nbsp;разрушение под действием высоких температур. Фермент значительно снижает свою активность, из-за чего дальнейшее его использование требуется уже в&amp;nbsp;больших объемах, что приводит к&amp;nbsp;увеличению затрат. Еще одной сложностью является способность фитаз работать в&amp;nbsp;основном в&amp;nbsp;кислой среде, характерной для желудка животных. В&amp;nbsp;других&amp;nbsp;же отделах пищеварительной системы активность фермента падает, что приводит к&amp;nbsp;снижению усвояемости фосфора организмом и&amp;nbsp;также требует использования добавок в&amp;nbsp;большом количестве.
В&amp;nbsp;связи с&amp;nbsp;этим, для сельского хозяйства очень важен такой фермент, который&amp;nbsp;бы выдерживал нагревание при производстве кормов, работал в&amp;nbsp;изменяющихся внешних условиях, а&amp;nbsp;также сохранял свои свойства после нескольких применений.
Ученые Пермского Политеха и&amp;nbsp;Института экологии и&amp;nbsp;генетики микроорганизмов УрО РАН впервые выделили фитазу из&amp;nbsp;бактерий, обитающих в&amp;nbsp;среде содового шламохранилища. Фермент при нагреве разрушается медленнее, сохраняет активность при разной кислотности среды и&amp;nbsp;работает в&amp;nbsp;1,5&amp;ndash;2 раза дольше по&amp;nbsp;сравнению с&amp;nbsp;существующими аналогами.
Исследователи использовали в&amp;nbsp;качестве среды для выделения именно содовый шлам, поскольку он&amp;nbsp;отличается более агрессивными условиями&amp;nbsp;&amp;mdash; высокой щелочностью и&amp;nbsp;высокой концентрацией солей. Там обитают микроорганизмы, устойчивые к&amp;nbsp;неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Это позволит применять их&amp;nbsp;в&amp;nbsp;условиях нагрева и&amp;nbsp;перепадов кислотности.
Из&amp;nbsp;выделенных бактерий ученые получили фитазу. Но&amp;nbsp;сам по&amp;nbsp;себе природный фермент&amp;nbsp;&amp;mdash; это растворенный белок, поэтому его необходимо было закрепить на&amp;nbsp;твердом носителе.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;попробовали два известных способа закрепления. Первый&amp;nbsp;&amp;mdash; физический: раствор фитазы добавили в&amp;nbsp;гель из&amp;nbsp;альгината&amp;nbsp;&amp;mdash; вещества, извлекаемого из&amp;nbsp;бурых водорослей, и&amp;nbsp;далее придали ему форму, получив маленькие шарики, внутри которых находился фермент. Второй способ&amp;nbsp;&amp;mdash; химический: фермент прикрепили к&amp;nbsp;поверхности гранул из&amp;nbsp;хитозана&amp;nbsp;&amp;mdash; вещества, которое получают из&amp;nbsp;панцирей ракообразных. Нами были выбраны именно данные материалы, поскольку их&amp;nbsp;нередко используют в&amp;nbsp;биотехнологии: они не&amp;nbsp;токсичные, дешевые и&amp;nbsp;безопасные для животных и&amp;nbsp;растений&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала Ксения Иванова, студентка кафедры &amp;laquo;Химия и&amp;nbsp;биотехнология&amp;raquo; ПНИПУ.
Однако даже при использовании известных способоы иммобилизации для каждого конкретного образца необходимо изучить влияние закрепления на&amp;nbsp;твердом носителе на&amp;nbsp;конечные свойства. Ученые измеряли, сколько активности сохраняется при воздействии различных температур и&amp;nbsp;кислотности среды, а&amp;nbsp;также при многократном ее&amp;nbsp;использовании.
 &amp;laquo;Полученные образцы мы&amp;nbsp;сравнили с&amp;nbsp;другими фитазами, которые уже используются в&amp;nbsp;сельском хозяйстве. Результаты анализа показали, что при закреплении на&amp;nbsp;носителе удалось сохранить 95&amp;ndash;97% активности. У&amp;nbsp;других препаратов при иммобилизации активность падает в&amp;nbsp;среднем до&amp;nbsp;50&amp;ndash;70%. Фермент также сохранял активность в&amp;nbsp;очень широком диапазоне pH&amp;nbsp;&amp;mdash; от&amp;nbsp;3 до&amp;nbsp;12. У&amp;nbsp;аналогов диапазон работы уже: большинство активны только в&amp;nbsp;кислой среде (pH&amp;nbsp;4&amp;ndash;6), а&amp;nbsp;при повышении pH&amp;nbsp;быстро теряют активность&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; поделилась Юлия Максимова, заведующая лабораторией молекулярной биотехнологии Института экологии и&amp;nbsp;генетики микроорганизмов УрО РАН.
Наиболее значимый результат связан с&amp;nbsp;длительностью использования фермента. После шести циклов работы подряд закрепленная фитаза сохраняла 70% своей исходной активности. Это означает, что один и&amp;nbsp;тот&amp;nbsp;же препарат можно использовать многократно, что значительно снижает затраты. Для сравнения: существующие фитазы после 4&amp;ndash;5 циклов использования сохраняют не&amp;nbsp;более 50&amp;ndash;60% активности. У&amp;nbsp;некоторых аналогов этот показатель падает до&amp;nbsp;38&amp;ndash;43%. Таким образом, разработка пермских ученых работает в&amp;nbsp;1,5&amp;ndash;2 раза дольше, чем известные ферменты.
Полученный препарат можно использовать в&amp;nbsp;кормопроизводстве, чтобы повысить усвояемость фосфора. Это позволит снизить добавление дорогих и&amp;nbsp;экологически опасных минеральных добавок. Кроме того, фитазу можно вносить непосредственно в&amp;nbsp;почву. Фермент высвободит связанный фосфор из&amp;nbsp;органических соединений, и&amp;nbsp;растения смогут его усваивать. Это снизит потребность в&amp;nbsp;удобрениях и&amp;nbsp;позволит сделать сельское хозяйство более экологичным.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Gele-1400x900_2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Продолжается защита проектов участников «Космической одиссеи юниор»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2753.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:32:43 +0700</pubDate>
   <description>Семь членов экипажа - участников проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; из Канского детского дома имени Ю.А. Гагарина под руководством куратора Ольги Яковлевой - совершили межзвездный перелет и высадились на неизвестной планете, условия на которой приближены к земным. Такова легенда их командного исследовательского проекта &amp;laquo;Биосфера Х: экспериментальная оранжерея &amp;laquo;Флора&amp;raquo; на экзопланете Терра-нова&amp;raquo;.
В течение двух месяцев ребята наблюдали за растениями, которые они высадили в своей мини-оранжерее в детском доме. Они выбрали для эксперимента самые быстрорастущие, ультраскороспелые сорта томатов, лука, а также бархатцы и петунью. Руководство детского дома закупило для юных исследователей фитолампы, различные инструменты и оборудование для наблюдения за температурой и влажностью воздуха и почвы.
Ежедневно ребята по очереди ухаживали за своими саженцами, вели дневник наблюдений, в который записывали реакцию растений на состав почвы, различную степень влажности, освещенности и другие параметры. В ходе эксперимента неожиданно выявился удивительный феномен: растения, высаженные мальчиками, взошли на три дня раньше и оказались крепче, чем те, что садили девочки. В своем исследовании ребята предположили, что потовые железы мальчиков содержат больше ионов калия, который дает семенам энергию для роста.
Экспериментальная оранжерея ребят радует своей зеленью, а скоро в ней зацветут петуньи и бархатцы. Для будущих колонизаторов далеких миров это станет не только надежным источником витаминов, но и хорошей психологической поддержкой.
Защита проекта прошла на высоком уровне. Каждый из членов экипажа доложил о ходе исследований и результатах эксперимента. Ребята представили электронную презентацию, в которой отразили скорость роста растений в разных условиях, показали фотографии.
Руководитель &amp;laquo;Космической одиссеи юниор&amp;raquo;, летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин, который был экспертом на защите, похвалил ребят за прекрасный, хорошо подготовленный и грамотно исполненный эксперимент. Он пригласил их на космическую смену, которая пройдет в мае в образовательном центре &amp;laquo;Орбита&amp;raquo; в рамках проекта.
Защиты исследовательских проектов участников &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; продолжаются. 3 апреля, свои работы представят учащиеся школы №2 имени Ю.А. Гагарина из г. Дивногорска.
- С успехом прошла защита командного проекта участников &amp;laquo;Космической одиссеи юниор&amp;raquo; из Канского детского дома имени Ю.А. Гагарина. Ребята провели уникальный эксперимент по выращиванию растений для экзопланеты, в течение двух месяцев вели наблюдения за своими саженцами и получили уникальные результаты. Огромное спасибо директору Канского детского дома Свириденко Андрею Геннадьевичу и куратору проекта Яковлевой Ольге Сергеевне за прекрасную подготовку и проведение исследовательской работы ребят, - говорит Галина Яковлева, исполнительный директор АНО СРДИМ &amp;laquo;Космическая одиссея&amp;raquo;.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>Семь членов экипажа - участников проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; из Канского детского дома имени Ю.А. Гагарина под руководством куратора Ольги Яковлевой - совершили межзвездный перелет и высадились на неизвестной планете, условия на которой приближены к земным. Такова легенда их командного исследовательского проекта &amp;laquo;Биосфера Х: экспериментальная оранжерея &amp;laquo;Флора&amp;raquo; на экзопланете Терра-нова&amp;raquo;.
В течение двух месяцев ребята наблюдали за растениями, которые они высадили в своей мини-оранжерее в детском доме. Они выбрали для эксперимента самые быстрорастущие, ультраскороспелые сорта томатов, лука, а также бархатцы и петунью. Руководство детского дома закупило для юных исследователей фитолампы, различные инструменты и оборудование для наблюдения за температурой и влажностью воздуха и почвы.
Ежедневно ребята по очереди ухаживали за своими саженцами, вели дневник наблюдений, в который записывали реакцию растений на состав почвы, различную степень влажности, освещенности и другие параметры. В ходе эксперимента неожиданно выявился удивительный феномен: растения, высаженные мальчиками, взошли на три дня раньше и оказались крепче, чем те, что садили девочки. В своем исследовании ребята предположили, что потовые железы мальчиков содержат больше ионов калия, который дает семенам энергию для роста.
Экспериментальная оранжерея ребят радует своей зеленью, а скоро в ней зацветут петуньи и бархатцы. Для будущих колонизаторов далеких миров это станет не только надежным источником витаминов, но и хорошей психологической поддержкой.
Защита проекта прошла на высоком уровне. Каждый из членов экипажа доложил о ходе исследований и результатах эксперимента. Ребята представили электронную презентацию, в которой отразили скорость роста растений в разных условиях, показали фотографии.
Руководитель &amp;laquo;Космической одиссеи юниор&amp;raquo;, летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин, который был экспертом на защите, похвалил ребят за прекрасный, хорошо подготовленный и грамотно исполненный эксперимент. Он пригласил их на космическую смену, которая пройдет в мае в образовательном центре &amp;laquo;Орбита&amp;raquo; в рамках проекта.
Защиты исследовательских проектов участников &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; продолжаются. 3 апреля, свои работы представят учащиеся школы №2 имени Ю.А. Гагарина из г. Дивногорска.
- С успехом прошла защита командного проекта участников &amp;laquo;Космической одиссеи юниор&amp;raquo; из Канского детского дома имени Ю.А. Гагарина. Ребята провели уникальный эксперимент по выращиванию растений для экзопланеты, в течение двух месяцев вели наблюдения за своими саженцами и получили уникальные результаты. Огромное спасибо директору Канского детского дома Свириденко Андрею Геннадьевичу и куратору проекта Яковлевой Ольге Сергеевне за прекрасную подготовку и проведение исследовательской работы ребят, - говорит Галина Яковлева, исполнительный директор АНО СРДИМ &amp;laquo;Космическая одиссея&amp;raquo;.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/косм_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>«Российская неделя высоких технологий-2026» стартует в Москве 7 апреля</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2752.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:27:02 +0700</pubDate>
   <description>С 7 по 10 апреля 2026 года в ВК &amp;laquo;Тимирязев Центр&amp;raquo; пройдет &amp;laquo;Российская неделя высоких технологий-2026&amp;raquo; (РНВТ-2026), ключевым мероприятием которой станет 38-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий &amp;laquo;Связь-2026&amp;raquo;.
На площадке РНВТ-2026 также будут представлены экспозиции &amp;laquo;НАВИТЕХ-2026&amp;raquo; и &amp;laquo;ICEE. Международная экспозиция потребительской электроники&amp;raquo;. Международный конгрессно-выставочный проект &amp;laquo;Российская неделя высоких технологий&amp;raquo; включен в инициативу &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий в России.
Российская неделя высоких технологий (РНВТ) &amp;mdash; проект, объединяющий несколько выставок, форумов и конференций в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики. В 2026 году РНВТ включает три выставки &amp;mdash; &amp;laquo;Связь-2026&amp;raquo;, &amp;laquo;НАВИТЕХ-2026&amp;raquo; и &amp;laquo;ICEE. Международная экспозиция потребительской электроники&amp;raquo;.
Ключевым событием деловой программы станет форум &amp;laquo;Связь-2026&amp;raquo;. Он откроется пленарной сессией &amp;laquo;Телекоммуникации как основа технологического суверенитета&amp;raquo;. Эксперты обсудят цифровой суверенитет и безопасность, эволюцию регулирования телеком-отрасли, роль господдержки и науки в разработке оборудования для телекома, а также ИИ в телеком-отрасли.
В выставке &amp;laquo;Связь-2026&amp;raquo; примут участие более 360 компаний из России, Республики Беларусь и Китая. Наибольшее внимание в экспозиции будет уделено системам и оборудованию фиксированных сетей связи, кабелям связи и линейно-кабельному оборудованию, сетевой инфраструктуре, телекоммуникационным технологиям, ЦОДам, в том числе оборудованию и ПО для них. Почти вдвое по сравнению с прошлым годом вырастет количество представленных решений для кибербезопасности, существенно увеличится представленный ассортимент оборудования для спутниковой и мобильной связи, радиосвязи.
Например, холдинг &amp;laquo;Росэл&amp;raquo; (входит в ГК &amp;laquo;Ростех&amp;raquo;) продемонстрирует телекоммуникационное оборудование, отечественные электронные компоненты для систем связи. Также на стенде будут представлены сервисные маршрутизаторы серий ISN415 и ISN505 &amp;mdash; российское телекоммуникационное оборудование уровня доступа для корпоративных сетей; сверхточные кварцевые резонаторы и генераторы для радиопередатчиков и микроконтроллеров; волоконно-оптический кабель с технологией бесконтактной передачи данных.
Также будут организованы российские региональные экспозиции и отдельный национальный павильон китайских производителей.
На экспозиции &amp;laquo;Навигационные системы, технологии и услуги&amp;raquo; &amp;mdash; &amp;laquo;НАВИТЕХ-2026&amp;raquo; российские компании представят решения для навигации и мониторинга автомобильного транспорта, дистанционного зондирования Земли и высокоточной спутниковой навигации, управления парком транспортных средств, построения интеллектуальных транспортных информационных систем, навигации внутри зданий (систем внутреннего позиционирования).
Компании-участники выставки &amp;laquo;ICEE. Международная экспозиция потребительской электроники&amp;raquo; продемонстрируют решения и технологии в области пользовательской электроники, влияющие на индустрию развлечений, киберспорта и гейминга, рекламы, медиа, здравоохранения, здорового образа жизни и активного отдыха.
В рамках деловой программы состоится церемония награждения победителей IV Ежегодного конкурса отраслевых проектов &amp;laquo;Импортонезависимость в телекоммуникациях&amp;raquo;.
Выставка организована АО &amp;laquo;ЭКСПОЦЕНТР&amp;raquo; при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по&amp;nbsp;науке и высшему образованию и под патронатом ТПП РФ.
Вход на мероприятия деловой программы свободный по предварительной регистрации на официальном сайте.
Инициатива &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на развитие механизмов взаимодействия университетов, научных центров, государства, отдельных ученых и разработчиков, а также реального сектора экономики. Ее цель &amp;mdash; поиск возможностей для взаимовыгодного сотрудничества всех участников инновационного процесса.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>С 7 по 10 апреля 2026 года в ВК &amp;laquo;Тимирязев Центр&amp;raquo; пройдет &amp;laquo;Российская неделя высоких технологий-2026&amp;raquo; (РНВТ-2026), ключевым мероприятием которой станет 38-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий &amp;laquo;Связь-2026&amp;raquo;.
На площадке РНВТ-2026 также будут представлены экспозиции &amp;laquo;НАВИТЕХ-2026&amp;raquo; и &amp;laquo;ICEE. Международная экспозиция потребительской электроники&amp;raquo;. Международный конгрессно-выставочный проект &amp;laquo;Российская неделя высоких технологий&amp;raquo; включен в инициативу &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий в России.
Российская неделя высоких технологий (РНВТ) &amp;mdash; проект, объединяющий несколько выставок, форумов и конференций в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики. В 2026 году РНВТ включает три выставки &amp;mdash; &amp;laquo;Связь-2026&amp;raquo;, &amp;laquo;НАВИТЕХ-2026&amp;raquo; и &amp;laquo;ICEE. Международная экспозиция потребительской электроники&amp;raquo;.
Ключевым событием деловой программы станет форум &amp;laquo;Связь-2026&amp;raquo;. Он откроется пленарной сессией &amp;laquo;Телекоммуникации как основа технологического суверенитета&amp;raquo;. Эксперты обсудят цифровой суверенитет и безопасность, эволюцию регулирования телеком-отрасли, роль господдержки и науки в разработке оборудования для телекома, а также ИИ в телеком-отрасли.
В выставке &amp;laquo;Связь-2026&amp;raquo; примут участие более 360 компаний из России, Республики Беларусь и Китая. Наибольшее внимание в экспозиции будет уделено системам и оборудованию фиксированных сетей связи, кабелям связи и линейно-кабельному оборудованию, сетевой инфраструктуре, телекоммуникационным технологиям, ЦОДам, в том числе оборудованию и ПО для них. Почти вдвое по сравнению с прошлым годом вырастет количество представленных решений для кибербезопасности, существенно увеличится представленный ассортимент оборудования для спутниковой и мобильной связи, радиосвязи.
Например, холдинг &amp;laquo;Росэл&amp;raquo; (входит в ГК &amp;laquo;Ростех&amp;raquo;) продемонстрирует телекоммуникационное оборудование, отечественные электронные компоненты для систем связи. Также на стенде будут представлены сервисные маршрутизаторы серий ISN415 и ISN505 &amp;mdash; российское телекоммуникационное оборудование уровня доступа для корпоративных сетей; сверхточные кварцевые резонаторы и генераторы для радиопередатчиков и микроконтроллеров; волоконно-оптический кабель с технологией бесконтактной передачи данных.
Также будут организованы российские региональные экспозиции и отдельный национальный павильон китайских производителей.
На экспозиции &amp;laquo;Навигационные системы, технологии и услуги&amp;raquo; &amp;mdash; &amp;laquo;НАВИТЕХ-2026&amp;raquo; российские компании представят решения для навигации и мониторинга автомобильного транспорта, дистанционного зондирования Земли и высокоточной спутниковой навигации, управления парком транспортных средств, построения интеллектуальных транспортных информационных систем, навигации внутри зданий (систем внутреннего позиционирования).
Компании-участники выставки &amp;laquo;ICEE. Международная экспозиция потребительской электроники&amp;raquo; продемонстрируют решения и технологии в области пользовательской электроники, влияющие на индустрию развлечений, киберспорта и гейминга, рекламы, медиа, здравоохранения, здорового образа жизни и активного отдыха.
В рамках деловой программы состоится церемония награждения победителей IV Ежегодного конкурса отраслевых проектов &amp;laquo;Импортонезависимость в телекоммуникациях&amp;raquo;.
Выставка организована АО &amp;laquo;ЭКСПОЦЕНТР&amp;raquo; при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по&amp;nbsp;науке и высшему образованию и под патронатом ТПП РФ.
Вход на мероприятия деловой программы свободный по предварительной регистрации на официальном сайте.
Инициатива &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на развитие механизмов взаимодействия университетов, научных центров, государства, отдельных ученых и разработчиков, а также реального сектора экономики. Ее цель &amp;mdash; поиск возможностей для взаимовыгодного сотрудничества всех участников инновационного процесса.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/VTeh-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Приём заявок на всероссийский студенческий фестиваль «Трамплин в науку» завершится 10 апреля</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2751.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:52:04 +0700</pubDate>
   <description>16 апреля в Красноярском медицинском университете стартовал всероссийский молодёжный фестиваль &amp;laquo;Трамплин в науку&amp;raquo;. Полным ходом идёт приём заявок и подготовка к главному отборочному дню &amp;mdash; секционным заседаниям. Победа в них станет трамплином к именным конкурсам, в том числе высшему &amp;mdash; конкурсу имени профессора И.И. Гительзона.
Заявки уже поданы от молодых учёных из медицинских и фармацевтических вузов Москвы, Томска, Омска, Красноярска. Всем участникам предстоит защитить свою научно-исследовательскую работу на одном из 19 секционных заседаний. Участие в них возможно в очном формате, через публикацию статьи, онлайн-выступление. Можно использовать сразу два формата: очно и с публикацией, онлайн с публикацией статьи. За каждый формат участнику положено определённое количество баллов для портфолио.
&amp;mdash; У иногородних студентов, которые не имеют возможности приехать к нам лично, большой популярностью пользуется формат онлайн-выступления. Ребята присылают видеозапись своего доклада, сделанную по определённым правилам. Это позволяет спокойно представить работу, не нервничать, особенно если есть страх публичных выступлений. Но отвечать на вопросы жюри всё равно придётся в реальном времени: через онлайн-подключение или просто по громкой телефонной связи. За ответы на вопросы ребятам положены ещё пять баллов, &amp;mdash; рассказала начальник управления научно-исследовательской и инновационной деятельности КрасГМУ, организатор и идейный вдохновитель фестиваля &amp;laquo;Трамплин в науку&amp;raquo; Ольга Белова.
Победители и призёры секционных заседаний, а также те, кто в 2025 году победил в каких-либо всероссийских конкурсах и фестивалях, имеют право подать заявку на участие в именных конкурсах.
Организаторы подчёркивают, что для удобства желающих поучаствовать в &amp;laquo;Трамплине в науку&amp;raquo; необязательно подавать весь пакет документов сразу. Это можно сделать поэтапно. Первый этап &amp;mdash; отправить заявку. Например, при онлайн-участии приложить видеозапись доклада можно позже после одобрения заявки, а статью на публикацию можно отправлять и вовсе до 24 апреля включительно.
Победителей секционных заседаний ждут приятные подарки &amp;mdash; медицинские халаты с вышивкой эмблемы научно-образовательного центра &amp;laquo;Молодёжная наука&amp;raquo;. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте: https://tramplin.krasgmu.ru/. Заявки принимаются до 10 апреля включительно.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</description>
   <yandex:full-text>16 апреля в Красноярском медицинском университете стартовал всероссийский молодёжный фестиваль &amp;laquo;Трамплин в науку&amp;raquo;. Полным ходом идёт приём заявок и подготовка к главному отборочному дню &amp;mdash; секционным заседаниям. Победа в них станет трамплином к именным конкурсам, в том числе высшему &amp;mdash; конкурсу имени профессора И.И. Гительзона.
Заявки уже поданы от молодых учёных из медицинских и фармацевтических вузов Москвы, Томска, Омска, Красноярска. Всем участникам предстоит защитить свою научно-исследовательскую работу на одном из 19 секционных заседаний. Участие в них возможно в очном формате, через публикацию статьи, онлайн-выступление. Можно использовать сразу два формата: очно и с публикацией, онлайн с публикацией статьи. За каждый формат участнику положено определённое количество баллов для портфолио.
&amp;mdash; У иногородних студентов, которые не имеют возможности приехать к нам лично, большой популярностью пользуется формат онлайн-выступления. Ребята присылают видеозапись своего доклада, сделанную по определённым правилам. Это позволяет спокойно представить работу, не нервничать, особенно если есть страх публичных выступлений. Но отвечать на вопросы жюри всё равно придётся в реальном времени: через онлайн-подключение или просто по громкой телефонной связи. За ответы на вопросы ребятам положены ещё пять баллов, &amp;mdash; рассказала начальник управления научно-исследовательской и инновационной деятельности КрасГМУ, организатор и идейный вдохновитель фестиваля &amp;laquo;Трамплин в науку&amp;raquo; Ольга Белова.
Победители и призёры секционных заседаний, а также те, кто в 2025 году победил в каких-либо всероссийских конкурсах и фестивалях, имеют право подать заявку на участие в именных конкурсах.
Организаторы подчёркивают, что для удобства желающих поучаствовать в &amp;laquo;Трамплине в науку&amp;raquo; необязательно подавать весь пакет документов сразу. Это можно сделать поэтапно. Первый этап &amp;mdash; отправить заявку. Например, при онлайн-участии приложить видеозапись доклада можно позже после одобрения заявки, а статью на публикацию можно отправлять и вовсе до 24 апреля включительно.
Победителей секционных заседаний ждут приятные подарки &amp;mdash; медицинские халаты с вышивкой эмблемы научно-образовательного центра &amp;laquo;Молодёжная наука&amp;raquo;. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте: https://tramplin.krasgmu.ru/. Заявки принимаются до 10 апреля включительно.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/88c8096e88126b73ad885ee19e300cf4.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Весной пройдут конференции и форумы, посвященные кибербезопасности и цифровизации</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2750.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:45:04 +0700</pubDate>
   <description>В апреле и мае в рамках инициативы &amp;laquo;Решения и сервисы для профессионального сообщества&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий пройдут конференции, посвященные информационной безопасности, цифровой трансформации, а также внедрению ИТ-решений в металлургию и лесопромышленную отрасль.
Предстоящие мероприятия

III Форум &amp;laquo;Территория безопасности 2026: все pro ИБ&amp;raquo;. Дата: 2 апреля 2026 года. Адрес: г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, стр. 33. Один из крупнейших форумов, посвященных информационной безопасности. Программа включает три трека, которые посвящены стратегии информационной безопасности, техническим средствам защиты, управлению в сфере ИБ, а также трек с мастер-классами для отраслевых специалистов. Также будет представлена выставка отечественных решений в области кибербезопасности.

К участию в форуме приглашаются заказчики, производители ПО и оборудования, интеграторы, стартапы в сфере кибербезопасности, представители органов государственной власти и отраслевые эксперты.
Регистрация доступна на сайте форума.

11-й Всероссийский онлайн. Дата: 3 апреля 2026 года. Онлайн-мероприятие, которое объединит более 300 руководителей и специалистов по ИТ, цифровизации, ИИ, управлению данными и информационной безопасности предприятий и организаций различных отраслей экономики от Камчатки до Калининграда. Участники обсудят, почему не существует идеальной CRM-системы, а также затронут другие вопросы в сфере цифровизации и инновации. Модератором выступит Фёдор Васильев, заведующий кафедрой &amp;laquo;Цифровые технологии и информационные системы&amp;raquo; МАИ.

Регистрация доступна на сайте мероприятия.

VI Международный форум по цифровизации и ИТ в металлургической отрасли Smart Mining &amp;amp; Metals. Даты: 15-17 апреля 2026 года. Адрес: Республика Башкортостан, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 1. Экспертная площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам цифровизации в условиях технологического суверенитета, дискуссий о практике внедрения компаниями металлургической отрасли импортонезависимых ИТ-систем и средств промышленной автоматизации; о новой роли информационной безопасности в существующих реалиях. Также участники могут познакомиться с передовыми отраслевыми решениями отечественных разработчиков и производителей, представленными на выставке.

Регистрация доступная на сайте форума.

Форум ЭДО Сочи. ЭПД. Даты: 21-24 апреля 2026 года. Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок, ул. Олимпийская, д. 35. Форум объединит экспертов транспортно-логистической сферы, экспертов ЭДО и представителей профильных федеральных органов исполнительной власти для обмена мнениями и позициями по готовности транспортно-логистической сферы к вступлению в силу ФЗ №140, который сделает ГИС ЭПД обязательным для всех участников отрасли 1 сентября 2026 года. Участники разберут лучшие практики и предложения по бесперебойному обмену ЭПД со всеми участниками цепочки поставок, чтобы избежать простоев, серых схем и потерь конкурентоспособности.

Регистрация доступна на сайте форума.

IV Федеральный форум по ИТ и цифровизации в лесопромышленном комплексе Smart Forest. Дата: 26 мая 2026 года. Адрес: г. Санкт-Петербург, Суворовский просп., д. 18. Участники форума будут обсуждать цифровизацию лесопромышленного комплекса, развитие отраслевых ИТ-решений и сервисов, способы модернизации производств с использованием новых цифровых технологий и обеспечение информационной безопасности предприятий.

К участию приглашаются руководители и менеджеры дирекций по цифровой трансформации и инновациям, ИТ и ИБ-служб, технические директора, инженеры компаний ЛПК, представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития, руководители и представители ИТ-компаний.
Регистрация доступна на сайте форума.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>В апреле и мае в рамках инициативы &amp;laquo;Решения и сервисы для профессионального сообщества&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий пройдут конференции, посвященные информационной безопасности, цифровой трансформации, а также внедрению ИТ-решений в металлургию и лесопромышленную отрасль.
Предстоящие мероприятия

III Форум &amp;laquo;Территория безопасности 2026: все pro ИБ&amp;raquo;. Дата: 2 апреля 2026 года. Адрес: г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, стр. 33. Один из крупнейших форумов, посвященных информационной безопасности. Программа включает три трека, которые посвящены стратегии информационной безопасности, техническим средствам защиты, управлению в сфере ИБ, а также трек с мастер-классами для отраслевых специалистов. Также будет представлена выставка отечественных решений в области кибербезопасности.

К участию в форуме приглашаются заказчики, производители ПО и оборудования, интеграторы, стартапы в сфере кибербезопасности, представители органов государственной власти и отраслевые эксперты.
Регистрация доступна на сайте форума.

11-й Всероссийский онлайн. Дата: 3 апреля 2026 года. Онлайн-мероприятие, которое объединит более 300 руководителей и специалистов по ИТ, цифровизации, ИИ, управлению данными и информационной безопасности предприятий и организаций различных отраслей экономики от Камчатки до Калининграда. Участники обсудят, почему не существует идеальной CRM-системы, а также затронут другие вопросы в сфере цифровизации и инновации. Модератором выступит Фёдор Васильев, заведующий кафедрой &amp;laquo;Цифровые технологии и информационные системы&amp;raquo; МАИ.

Регистрация доступна на сайте мероприятия.

VI Международный форум по цифровизации и ИТ в металлургической отрасли Smart Mining &amp;amp; Metals. Даты: 15-17 апреля 2026 года. Адрес: Республика Башкортостан, д. Зеленая поляна, ул. Курортная, 1. Экспертная площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам цифровизации в условиях технологического суверенитета, дискуссий о практике внедрения компаниями металлургической отрасли импортонезависимых ИТ-систем и средств промышленной автоматизации; о новой роли информационной безопасности в существующих реалиях. Также участники могут познакомиться с передовыми отраслевыми решениями отечественных разработчиков и производителей, представленными на выставке.

Регистрация доступная на сайте форума.

Форум ЭДО Сочи. ЭПД. Даты: 21-24 апреля 2026 года. Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-садок, ул. Олимпийская, д. 35. Форум объединит экспертов транспортно-логистической сферы, экспертов ЭДО и представителей профильных федеральных органов исполнительной власти для обмена мнениями и позициями по готовности транспортно-логистической сферы к вступлению в силу ФЗ №140, который сделает ГИС ЭПД обязательным для всех участников отрасли 1 сентября 2026 года. Участники разберут лучшие практики и предложения по бесперебойному обмену ЭПД со всеми участниками цепочки поставок, чтобы избежать простоев, серых схем и потерь конкурентоспособности.

Регистрация доступна на сайте форума.

IV Федеральный форум по ИТ и цифровизации в лесопромышленном комплексе Smart Forest. Дата: 26 мая 2026 года. Адрес: г. Санкт-Петербург, Суворовский просп., д. 18. Участники форума будут обсуждать цифровизацию лесопромышленного комплекса, развитие отраслевых ИТ-решений и сервисов, способы модернизации производств с использованием новых цифровых технологий и обеспечение информационной безопасности предприятий.

К участию приглашаются руководители и менеджеры дирекций по цифровой трансформации и инновациям, ИТ и ИБ-служб, технические директора, инженеры компаний ЛПК, представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития, руководители и представители ИТ-компаний.
Регистрация доступна на сайте форума.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/KB-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В «Квартире академика» обсудили цифровой этикет: от голосовых сообщений до деловой репутации</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2749.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:43:21 +0700</pubDate>
   <description>В рамках проекта Издательства СФУ &amp;laquo;Наука в открытом доступе&amp;raquo; в культурном пространстве &amp;laquo;Квартира академика&amp;raquo; состоялась очередная встреча с учёными Сибирского федерального университета.
Темой открытой лекции стал цифровой этикет &amp;mdash; свод правил, который сегодня определяет качество коммуникации в личной и профессиональной среде.
Почему умение грамотно вести переписку в мессенджерах и сохранять &amp;laquo;цифровое лицо&amp;raquo; становится важным навыком? Как одно слово в чате может повлиять на карьеру? Эти и другие вопросы обсудили со слушателями эксперты кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации СФУ &amp;mdash; доктор филологических наук Ирина Евсеева и кандидат филологических наук Анна Кожеко.
Лекция привлекла особое внимание студентов Института гастрономии СФУ, которые в этот раз составили большинство аудитории. Будущие специалисты индустрии гостеприимства активно включились в диалог: они не только слушали о базовых принципах уважительного общения, цифровой безопасности и нормах деловой переписки, но и охотно делились собственным опытом. В ходе обсуждения участники вместе с экспертами разбирали сложные кейсы, говорили о словах-провокаторах, роли эмодзи в деловом этикете и о том, как выстраивать личные границы в рабочих чатах.
По окончании лекции ребята поблагодарили издательство и спикеров за интересную и полезную встречу, а также передали лекторам внушительный список желающих заполучить презентацию, по которой строилось занятие, чтобы иметь возможность вернуться к материалу и поделиться им с теми, кто не смог присутствовать.
Сами лекторы признались, что были приятно удивлены и искренне рады такому живому отклику:
&amp;laquo;Мы ожидали стандартную лекционную аудиторию, а получили полноценное интерактивное общение. Студенты не просто слушали, они спорили, предлагали свои решения, задавали нестандартные вопросы. Это дорогого стоит&amp;raquo;, &amp;mdash; поделились впечатлениями Ирина Евсеева и Анна Кожеко.
Проект Издательства СФУ &amp;laquo;Наука в открытом доступе&amp;raquo; продолжает серию встреч, на которых ученые СФУ делятся актуальными знаниями с широкой аудиторией в неформальной обстановке.
Источник: Сибирский федеральный университет</description>
   <yandex:full-text>В рамках проекта Издательства СФУ &amp;laquo;Наука в открытом доступе&amp;raquo; в культурном пространстве &amp;laquo;Квартира академика&amp;raquo; состоялась очередная встреча с учёными Сибирского федерального университета.
Темой открытой лекции стал цифровой этикет &amp;mdash; свод правил, который сегодня определяет качество коммуникации в личной и профессиональной среде.
Почему умение грамотно вести переписку в мессенджерах и сохранять &amp;laquo;цифровое лицо&amp;raquo; становится важным навыком? Как одно слово в чате может повлиять на карьеру? Эти и другие вопросы обсудили со слушателями эксперты кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации СФУ &amp;mdash; доктор филологических наук Ирина Евсеева и кандидат филологических наук Анна Кожеко.
Лекция привлекла особое внимание студентов Института гастрономии СФУ, которые в этот раз составили большинство аудитории. Будущие специалисты индустрии гостеприимства активно включились в диалог: они не только слушали о базовых принципах уважительного общения, цифровой безопасности и нормах деловой переписки, но и охотно делились собственным опытом. В ходе обсуждения участники вместе с экспертами разбирали сложные кейсы, говорили о словах-провокаторах, роли эмодзи в деловом этикете и о том, как выстраивать личные границы в рабочих чатах.
По окончании лекции ребята поблагодарили издательство и спикеров за интересную и полезную встречу, а также передали лекторам внушительный список желающих заполучить презентацию, по которой строилось занятие, чтобы иметь возможность вернуться к материалу и поделиться им с теми, кто не смог присутствовать.
Сами лекторы признались, что были приятно удивлены и искренне рады такому живому отклику:
&amp;laquo;Мы ожидали стандартную лекционную аудиторию, а получили полноценное интерактивное общение. Студенты не просто слушали, они спорили, предлагали свои решения, задавали нестандартные вопросы. Это дорогого стоит&amp;raquo;, &amp;mdash; поделились впечатлениями Ирина Евсеева и Анна Кожеко.
Проект Издательства СФУ &amp;laquo;Наука в открытом доступе&amp;raquo; продолжает серию встреч, на которых ученые СФУ делятся актуальными знаниями с широкой аудиторией в неформальной обстановке.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/сфуу.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Первый ГОСТ на биопечать утвердили в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2748.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:38:00 +0700</pubDate>
   <description>В&amp;nbsp;России впервые приняли национальный стандарт, регламентирующий область 3D-биопечати эквивалентов тканей и&amp;nbsp;органов. ГОСТ утвержден приказом Росстандарта и&amp;nbsp;вводится в&amp;nbsp;действие с&amp;nbsp;1&amp;nbsp;сентября 2026&amp;nbsp;года. Документ станет основой для ускоренного развития одного из&amp;nbsp;наиболее перспективных направлений современной биомедицины, уточнили в пресс-службе НИТУ МИСИС.
ГОСТ Р&amp;nbsp;72595&amp;ndash;2026 &amp;laquo;Трехмерная биопечать эквивалентов тканей и&amp;nbsp;органов. Базовые принципы. Термины и&amp;nbsp;определения&amp;raquo; разработали ученые НИТУ МИСИС в&amp;nbsp;сотрудничестве с&amp;nbsp;экспертами Ассоциации &amp;laquo;Технологическая Платформа БиоТех2030&amp;raquo; и&amp;nbsp;лаборатории биотехнологических исследований &amp;laquo;3Д&amp;nbsp;Биопринтинг Солюшенс&amp;raquo;.
Ректор Университета МИСИС&amp;nbsp;Алевтина Черникова&amp;nbsp;отметила: &amp;laquo;Утверждение национального стандарта&amp;nbsp;&amp;mdash; важный этап становления биопечати как полноценной отрасли в&amp;nbsp;России. Разработка ГОСТ Р&amp;nbsp;72595&amp;ndash;2026&amp;nbsp;стала возможной благодаря активной работе консорциума &amp;bdquo;Инженерия здоровья&amp;ldquo;, сформированного в&amp;nbsp;Университете МИСИС в&amp;nbsp;рамках стратегического технологического проекта госпрограммы &amp;bdquo;Приоритет-2030&amp;ldquo;. В&amp;nbsp;тесном партнёрстве с&amp;nbsp;индустрией коллектив наших ученых под руководством директора Института биомедицинской инженерии, молодого талантливого д.ф.-м.н. Федора Сенатова ведёт прорывные исследования, результаты которых позволят улучшить качество жизни множества людей. Именно в&amp;nbsp;нашем вузе создан 3D-биопринтер, с&amp;nbsp;помощью которого в&amp;nbsp;декабре 2023 года проведена первая в&amp;nbsp;мире операция с&amp;nbsp;in&amp;nbsp;situ биопечатью. А&amp;nbsp;в&amp;nbsp;октябре 2025 года впервые в&amp;nbsp;практике применён разработанный нашими исследователями инновационный метод биопечати хрящей&amp;raquo;.
Стандартизация необходима для создания эквивалентов тканей и&amp;nbsp;органов для регенеративной медицины, тестирования лекарственных препаратов, разработки персонализированных решений для пациентов. Наличие нормативной базы позволит повысить воспроизводимость результатов, ускорить трансфер технологий из&amp;nbsp;лабораторий в&amp;nbsp;клиническую практику и&amp;nbsp;обеспечить безопасность разрабатываемых решений.
&amp;laquo;До&amp;nbsp;настоящего времени развитие трехмерной биопечати в&amp;nbsp;стране происходило преимущественно в&amp;nbsp;рамках отдельных исследовательских проектов. Появление национального стандарта переводит эту сферу на&amp;nbsp;системный уровень&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;едиными требованиями, терминологией и&amp;nbsp;подходами, необходимыми для масштабирования технологий и&amp;nbsp;их&amp;nbsp;внедрения в&amp;nbsp;практику&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавил управляющий партнер &amp;laquo;3Д&amp;nbsp;Биопринтинг Солюшенс&amp;raquo;&amp;nbsp;Юсеф Хесуани.
Кроме того, стандарты создают &amp;laquo;инфраструктуру доверия&amp;raquo; через кодификацию знаний, единые методы и&amp;nbsp;совместимость подходов.
&amp;laquo;Тема биопечати активно обсуждается в&amp;nbsp;мировой повестке, в&amp;nbsp;частности, в&amp;nbsp;рамках ИСО профильный технический комитет активно работает над стандартизацией в&amp;nbsp;области органоидов. Разработка стандартов на&amp;nbsp;терминологию, системы контроля качества, а&amp;nbsp;также рекомендаций по&amp;nbsp;применению в&amp;nbsp;данной сфере способствует повышению доверия к&amp;nbsp;новым технологиям со&amp;nbsp;стороны регулирующих органов и&amp;nbsp;потребителей&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил директор ФИЦ Биотехнологии РАН, официальный представитель в&amp;nbsp;ISO/TC 276 &amp;laquo;Биотехнологии&amp;raquo;&amp;nbsp;Алексей Федоров.
Документ закреплен за&amp;nbsp;техническим комитетом по&amp;nbsp;стандартизации №&amp;nbsp;326 &amp;laquo;Биотехнологии&amp;raquo; и&amp;nbsp;вводится впервые, формируя единое понятийное поле и&amp;nbsp;базовые принципы для всей отрасли.
&amp;laquo;Важно отметить, что при разработке стандарта учитывался международный опыт стандартизации в&amp;nbsp;данной сфере, а&amp;nbsp;сам документ прошел всестороннее обсуждение среди экспертов из&amp;nbsp;промышленности, науки и&amp;nbsp;здравоохранения. Можно сказать, что Россия, таким образом, находится на&amp;nbsp;передовом крае в&amp;nbsp;этом вопросе, закрепляя данное перспективное направление в&amp;nbsp;нормативном поле для регулирующих органов, а&amp;nbsp;также задавая требования к&amp;nbsp;качеству и&amp;nbsp;безопасности такого рода технологий&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; подчеркнула&amp;nbsp;Софья Сапун, руководитель практики по&amp;nbsp;отраслевому взаимодействию Ассоциации &amp;laquo;ТП&amp;nbsp;БиоТех2030&amp;raquo;.
Принятие ГОСТа открывает новые возможности для кооперации науки, индустрии и&amp;nbsp;медицины, а&amp;nbsp;также усиливает позиции России в&amp;nbsp;глобальной повестке развития биомедицинских технологий.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>В&amp;nbsp;России впервые приняли национальный стандарт, регламентирующий область 3D-биопечати эквивалентов тканей и&amp;nbsp;органов. ГОСТ утвержден приказом Росстандарта и&amp;nbsp;вводится в&amp;nbsp;действие с&amp;nbsp;1&amp;nbsp;сентября 2026&amp;nbsp;года. Документ станет основой для ускоренного развития одного из&amp;nbsp;наиболее перспективных направлений современной биомедицины, уточнили в пресс-службе НИТУ МИСИС.
ГОСТ Р&amp;nbsp;72595&amp;ndash;2026 &amp;laquo;Трехмерная биопечать эквивалентов тканей и&amp;nbsp;органов. Базовые принципы. Термины и&amp;nbsp;определения&amp;raquo; разработали ученые НИТУ МИСИС в&amp;nbsp;сотрудничестве с&amp;nbsp;экспертами Ассоциации &amp;laquo;Технологическая Платформа БиоТех2030&amp;raquo; и&amp;nbsp;лаборатории биотехнологических исследований &amp;laquo;3Д&amp;nbsp;Биопринтинг Солюшенс&amp;raquo;.
Ректор Университета МИСИС&amp;nbsp;Алевтина Черникова&amp;nbsp;отметила: &amp;laquo;Утверждение национального стандарта&amp;nbsp;&amp;mdash; важный этап становления биопечати как полноценной отрасли в&amp;nbsp;России. Разработка ГОСТ Р&amp;nbsp;72595&amp;ndash;2026&amp;nbsp;стала возможной благодаря активной работе консорциума &amp;bdquo;Инженерия здоровья&amp;ldquo;, сформированного в&amp;nbsp;Университете МИСИС в&amp;nbsp;рамках стратегического технологического проекта госпрограммы &amp;bdquo;Приоритет-2030&amp;ldquo;. В&amp;nbsp;тесном партнёрстве с&amp;nbsp;индустрией коллектив наших ученых под руководством директора Института биомедицинской инженерии, молодого талантливого д.ф.-м.н. Федора Сенатова ведёт прорывные исследования, результаты которых позволят улучшить качество жизни множества людей. Именно в&amp;nbsp;нашем вузе создан 3D-биопринтер, с&amp;nbsp;помощью которого в&amp;nbsp;декабре 2023 года проведена первая в&amp;nbsp;мире операция с&amp;nbsp;in&amp;nbsp;situ биопечатью. А&amp;nbsp;в&amp;nbsp;октябре 2025 года впервые в&amp;nbsp;практике применён разработанный нашими исследователями инновационный метод биопечати хрящей&amp;raquo;.
Стандартизация необходима для создания эквивалентов тканей и&amp;nbsp;органов для регенеративной медицины, тестирования лекарственных препаратов, разработки персонализированных решений для пациентов. Наличие нормативной базы позволит повысить воспроизводимость результатов, ускорить трансфер технологий из&amp;nbsp;лабораторий в&amp;nbsp;клиническую практику и&amp;nbsp;обеспечить безопасность разрабатываемых решений.
&amp;laquo;До&amp;nbsp;настоящего времени развитие трехмерной биопечати в&amp;nbsp;стране происходило преимущественно в&amp;nbsp;рамках отдельных исследовательских проектов. Появление национального стандарта переводит эту сферу на&amp;nbsp;системный уровень&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;едиными требованиями, терминологией и&amp;nbsp;подходами, необходимыми для масштабирования технологий и&amp;nbsp;их&amp;nbsp;внедрения в&amp;nbsp;практику&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавил управляющий партнер &amp;laquo;3Д&amp;nbsp;Биопринтинг Солюшенс&amp;raquo;&amp;nbsp;Юсеф Хесуани.
Кроме того, стандарты создают &amp;laquo;инфраструктуру доверия&amp;raquo; через кодификацию знаний, единые методы и&amp;nbsp;совместимость подходов.
&amp;laquo;Тема биопечати активно обсуждается в&amp;nbsp;мировой повестке, в&amp;nbsp;частности, в&amp;nbsp;рамках ИСО профильный технический комитет активно работает над стандартизацией в&amp;nbsp;области органоидов. Разработка стандартов на&amp;nbsp;терминологию, системы контроля качества, а&amp;nbsp;также рекомендаций по&amp;nbsp;применению в&amp;nbsp;данной сфере способствует повышению доверия к&amp;nbsp;новым технологиям со&amp;nbsp;стороны регулирующих органов и&amp;nbsp;потребителей&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил директор ФИЦ Биотехнологии РАН, официальный представитель в&amp;nbsp;ISO/TC 276 &amp;laquo;Биотехнологии&amp;raquo;&amp;nbsp;Алексей Федоров.
Документ закреплен за&amp;nbsp;техническим комитетом по&amp;nbsp;стандартизации №&amp;nbsp;326 &amp;laquo;Биотехнологии&amp;raquo; и&amp;nbsp;вводится впервые, формируя единое понятийное поле и&amp;nbsp;базовые принципы для всей отрасли.
&amp;laquo;Важно отметить, что при разработке стандарта учитывался международный опыт стандартизации в&amp;nbsp;данной сфере, а&amp;nbsp;сам документ прошел всестороннее обсуждение среди экспертов из&amp;nbsp;промышленности, науки и&amp;nbsp;здравоохранения. Можно сказать, что Россия, таким образом, находится на&amp;nbsp;передовом крае в&amp;nbsp;этом вопросе, закрепляя данное перспективное направление в&amp;nbsp;нормативном поле для регулирующих органов, а&amp;nbsp;также задавая требования к&amp;nbsp;качеству и&amp;nbsp;безопасности такого рода технологий&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; подчеркнула&amp;nbsp;Софья Сапун, руководитель практики по&amp;nbsp;отраслевому взаимодействию Ассоциации &amp;laquo;ТП&amp;nbsp;БиоТех2030&amp;raquo;.
Принятие ГОСТа открывает новые возможности для кооперации науки, индустрии и&amp;nbsp;медицины, а&amp;nbsp;также усиливает позиции России в&amp;nbsp;глобальной повестке развития биомедицинских технологий.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Misis-1400x900_4.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студенты Университета Решетнёва вернулись из Кыргызстана с победой в Международной студенческой олимпиаде</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2747.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:30:17 +0700</pubDate>
   <description>Студенты кафедры менеджмента института менеджмента и международного бизнеса вернулись из Бишкека, где приняли участие в VI Международной межвузовской студенческой Олимпиаде по менеджменту. Делегацию возглавляла завкафедрой Юлия Аникина.
Мероприятие проходило на базе Высшей школы экономики и бизнеса Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. Организаторы олимпиады ставили перед собой амбициозные цели выявления и развития творческих способностей студентов, укрепления интереса к будущей профессии, поддержки одаренной молодежи, а также усиления роли вузов в формировании кадрового потенциала для предпринимательской, управленческой и административной деятельности.
Программа олимпиады была насыщенной и включала в себя несколько этапов. Участникам предстояло пройти тестирование, решить сложный кроссворд и справиться с ситуационным заданием (кейсом).
Особые эмоции вызвала торжественная церемония открытия. Студенты отметили, что были приятно удивлены, когда во время исполнения гимна их родного университета весь зал поднялся &amp;mdash; этот момент стал источником гордости и вдохновения для ребят.
- Участие в олимпиаде стало для нас не только возможностью оценить уровень подготовки наших студентов, но и важным шагом в укреплении системного сотрудничества между нашими вузами. Для нас было большой честью быть приглашенными на мероприятие такого масштаба, особенно в год знаменательного юбилея профессора Э.Т. Иманкуловой, чей вклад в развитие управленческой науки мы глубоко уважаем, - отмечает Юлия Аникина.
Итогом выступления команды Университета Решетнёва стало второе место в командном турнире и награждение Дипломом олимпиады II степени. По словам Юлии Анатольевны, поездка в Бишкек носила не только координирующий характер. В рамках визита был проведен ряд неформальных встреч с руководством Высшей школы экономики и бизнеса КГТУ, команда решетнёвцев приняла участие в конференции &amp;laquo;Финансово-аналитические и учетные аспекта развития экономики стран ЕАЭС&amp;raquo;.
Были обсуждены перспективы академического обмена, возможность запуска совместных научно-исследовательских проектов, а также форматы онлайн-лекций для студентов обеих стран. 
- Тесное взаимодействие между кафедрами наших университетов позволяет обогащать образовательный процесс лучшими практиками, - убеждена Аникина. - Особенно отрадно видеть, что наша делегация показала высокий уровень подготовки и получила диплом второй степени, достойно пройдя через сложные конкурсные испытания. Но за рамками олимпиады осталось главное &amp;mdash; та теплая, дружественная атмосфера, которая царила при общении с коллегами из Кыргызстана. Мы благодарны принимающей стороне за профессионализм в организации, насыщенную культурную программу и гостеприимство. Уверена, что эта поездка дала старт новому витку нашего сотрудничества, и мы планируем приглашать кыргызстанских коллег к участию в наших будущих мероприятиях в ответ. Помимо конкурсной программы, визит в Бишкек запомнился участникам насыщенной культурной программой. Для гостей из института были организованы экскурсии по городу, а также посещение живописного национального парка Ала-Арча, расположенного в горах Тянь-Шаня. Это позволило студентам не только продемонстрировать свои профессиональные знания, но и познакомиться с культурой и природой братской республики.
- Невероятные впечатления. Сам город удивил своей &amp;laquo;живостью&amp;raquo; про свой размер, много пробок и странным соблюдением ПДД. Олимпиада была проведена с размахом. Повезло, что мы вышли первыми, пока никто не устал. Далее были задания: тест &amp;ndash; легко, даже не вспотели; кроссворд &amp;ndash; это было невероятно сложно, переговорив со всеми командами на перерыве, они с нами согласились; ситуационное задание &amp;ndash; прошло успешно. Далее были экскурсии: две девушки из университета показали нам город и рассказали много интересного. Съездили в национальный парк Ала-Арча, посмотрели горы и сделали много фото, потом нас повезли в ТЦ, и там мы закупились подарками родным и поели национальной еды. Я доволен поездкой, - делится впечатлениями от поездки в Кыргызстан студент 3 курса ИММБ Николай Гречкосей.
Поездка стала важным событием в жизни института, укрепив международные связи между вузами и подарив студентам бесценный опыт участия в соревнованиях межвузовского уровня.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>Студенты кафедры менеджмента института менеджмента и международного бизнеса вернулись из Бишкека, где приняли участие в VI Международной межвузовской студенческой Олимпиаде по менеджменту. Делегацию возглавляла завкафедрой Юлия Аникина.
Мероприятие проходило на базе Высшей школы экономики и бизнеса Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. Организаторы олимпиады ставили перед собой амбициозные цели выявления и развития творческих способностей студентов, укрепления интереса к будущей профессии, поддержки одаренной молодежи, а также усиления роли вузов в формировании кадрового потенциала для предпринимательской, управленческой и административной деятельности.
Программа олимпиады была насыщенной и включала в себя несколько этапов. Участникам предстояло пройти тестирование, решить сложный кроссворд и справиться с ситуационным заданием (кейсом).
Особые эмоции вызвала торжественная церемония открытия. Студенты отметили, что были приятно удивлены, когда во время исполнения гимна их родного университета весь зал поднялся &amp;mdash; этот момент стал источником гордости и вдохновения для ребят.
- Участие в олимпиаде стало для нас не только возможностью оценить уровень подготовки наших студентов, но и важным шагом в укреплении системного сотрудничества между нашими вузами. Для нас было большой честью быть приглашенными на мероприятие такого масштаба, особенно в год знаменательного юбилея профессора Э.Т. Иманкуловой, чей вклад в развитие управленческой науки мы глубоко уважаем, - отмечает Юлия Аникина.
Итогом выступления команды Университета Решетнёва стало второе место в командном турнире и награждение Дипломом олимпиады II степени. По словам Юлии Анатольевны, поездка в Бишкек носила не только координирующий характер. В рамках визита был проведен ряд неформальных встреч с руководством Высшей школы экономики и бизнеса КГТУ, команда решетнёвцев приняла участие в конференции &amp;laquo;Финансово-аналитические и учетные аспекта развития экономики стран ЕАЭС&amp;raquo;.
Были обсуждены перспективы академического обмена, возможность запуска совместных научно-исследовательских проектов, а также форматы онлайн-лекций для студентов обеих стран. 
- Тесное взаимодействие между кафедрами наших университетов позволяет обогащать образовательный процесс лучшими практиками, - убеждена Аникина. - Особенно отрадно видеть, что наша делегация показала высокий уровень подготовки и получила диплом второй степени, достойно пройдя через сложные конкурсные испытания. Но за рамками олимпиады осталось главное &amp;mdash; та теплая, дружественная атмосфера, которая царила при общении с коллегами из Кыргызстана. Мы благодарны принимающей стороне за профессионализм в организации, насыщенную культурную программу и гостеприимство. Уверена, что эта поездка дала старт новому витку нашего сотрудничества, и мы планируем приглашать кыргызстанских коллег к участию в наших будущих мероприятиях в ответ. Помимо конкурсной программы, визит в Бишкек запомнился участникам насыщенной культурной программой. Для гостей из института были организованы экскурсии по городу, а также посещение живописного национального парка Ала-Арча, расположенного в горах Тянь-Шаня. Это позволило студентам не только продемонстрировать свои профессиональные знания, но и познакомиться с культурой и природой братской республики.
- Невероятные впечатления. Сам город удивил своей &amp;laquo;живостью&amp;raquo; про свой размер, много пробок и странным соблюдением ПДД. Олимпиада была проведена с размахом. Повезло, что мы вышли первыми, пока никто не устал. Далее были задания: тест &amp;ndash; легко, даже не вспотели; кроссворд &amp;ndash; это было невероятно сложно, переговорив со всеми командами на перерыве, они с нами согласились; ситуационное задание &amp;ndash; прошло успешно. Далее были экскурсии: две девушки из университета показали нам город и рассказали много интересного. Съездили в национальный парк Ала-Арча, посмотрели горы и сделали много фото, потом нас повезли в ТЦ, и там мы закупились подарками родным и поели национальной еды. Я доволен поездкой, - делится впечатлениями от поездки в Кыргызстан студент 3 курса ИММБ Николай Гречкосей.
Поездка стала важным событием в жизни института, укрепив международные связи между вузами и подарив студентам бесценный опыт участия в соревнованиях межвузовского уровня.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/кыргы.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Конкурс «СТУДЕНЧЕСКИЙ СТАРТАП» собрал 12,6 тысяч заявок</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2746.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:22:29 +0700</pubDate>
   <description>Фонд содействия инновациям завершил прием заявок по седьмой очереди конкурса &amp;laquo;Студенческий стартап&amp;raquo;, который проводится в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта &amp;laquo;Технологии&amp;raquo;.
Результаты представили заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
&amp;laquo;Правительство продолжает поддерживать предпринимательскую инициативу студентов. В этом году на грантовый конкурс &amp;laquo;Студенческий стартап&amp;raquo; поступило 12,6 тысяч заявок &amp;ndash; на тысячу больше, чем в 2025 году. Около половины поданных студентами проектов соответствуют нацпроектам технологического лидерства, которые были утверждены нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Авторы лучших решений получат по 1 млн рублей на создание своего стартапа. Их имена будут определены уже летом&amp;raquo;, &amp;ndash; отметил вице-премьер.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что с каждым годом к инициативе подключается все больше вузов.
&amp;laquo;Заявки на участие в конкурсе подали студенты из 438 университетов 82 регионов. Среди лидеров &amp;mdash; Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Новосибирская область. Благодаря конкурсу ребята и девушки со всей страны получают возможность проявить свои таланты в области технологического предпринимательства. В 2026 году большинство представленных на конкурс проектов относятся к сферам цифровизации, биотехнологий, креативных индустрий&amp;raquo;, &amp;ndash; сказал Валерий Фальков.
В дальнейшем конкурсные проекты участников конкурса будут оценены жюри и представлены на защитах. По итогам лучшие проекты получат гранты в 1 млн рублей на реализацию собственных стартап-проектов.
&amp;laquo;В этом году был поставлен очередной рекорд по количеству заявок, поданных в рамках нашего главного конкурса для студентов &amp;ndash; это подтверждает, что в наших университетах огромное число ребят, по-настоящему заинтересованных в том, чтобы раскрыть свой предпринимательский потенциал&amp;raquo;, &amp;ndash; заявил генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Фонд содействия инновациям завершил прием заявок по седьмой очереди конкурса &amp;laquo;Студенческий стартап&amp;raquo;, который проводится в рамках Платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта &amp;laquo;Технологии&amp;raquo;.
Результаты представили заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
&amp;laquo;Правительство продолжает поддерживать предпринимательскую инициативу студентов. В этом году на грантовый конкурс &amp;laquo;Студенческий стартап&amp;raquo; поступило 12,6 тысяч заявок &amp;ndash; на тысячу больше, чем в 2025 году. Около половины поданных студентами проектов соответствуют нацпроектам технологического лидерства, которые были утверждены нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Авторы лучших решений получат по 1 млн рублей на создание своего стартапа. Их имена будут определены уже летом&amp;raquo;, &amp;ndash; отметил вице-премьер.
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что с каждым годом к инициативе подключается все больше вузов.
&amp;laquo;Заявки на участие в конкурсе подали студенты из 438 университетов 82 регионов. Среди лидеров &amp;mdash; Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Новосибирская область. Благодаря конкурсу ребята и девушки со всей страны получают возможность проявить свои таланты в области технологического предпринимательства. В 2026 году большинство представленных на конкурс проектов относятся к сферам цифровизации, биотехнологий, креативных индустрий&amp;raquo;, &amp;ndash; сказал Валерий Фальков.
В дальнейшем конкурсные проекты участников конкурса будут оценены жюри и представлены на защитах. По итогам лучшие проекты получат гранты в 1 млн рублей на реализацию собственных стартап-проектов.
&amp;laquo;В этом году был поставлен очередной рекорд по количеству заявок, поданных в рамках нашего главного конкурса для студентов &amp;ndash; это подтверждает, что в наших университетах огромное число ребят, по-настоящему заинтересованных в том, чтобы раскрыть свой предпринимательский потенциал&amp;raquo;, &amp;ndash; заявил генеральный директор Фонда содействия инновациям Андрей Жижин.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Startap-1400x900_6.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>КрасГМУ открыл двери для будущих абитуриентов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2745.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:47:24 +0700</pubDate>
   <description>В минувшую субботу в стенах Красноярского медицинского университета прошёл день открытых дверей. Более тысячи школьников приехали со всего края, а также из Иркутской области и Хакасии, чтобы узнать секреты поступления в вуз и познакомиться с миром медицинских профессий.
Ребята примерили на себя разные медицинские специальности, работу провизора и клинического психолога.
25 кафедр вуза, фармацевтический колледж и институт последипломного образования КрасГМУ познакомили ребят с миром микробов и паразитов, особенностями строения человека. Ученики узнали, как распознавать и предотвращать болезни, из чего делают лекарства, зачем врачам информатика и многое другое.
На интерактивной площадке &amp;laquo;Пульс времени&amp;raquo; от центра карьеры КрасГМУ школьники учились планировать и распределять приоритеты, проверяли эрудицию и готовность к поступлению в медицинский.
Также состоялась традиционная встреча будущих абитуриентов с деканами всех четырёх факультетов, руководством института последипломного образования и ответственным секретарём приёмной комиссии, которые рассказали, чему учат в университете и как поступить в медицинский вуз.
Но на этом дни открытых дверей не заканчиваются. На этой неделе ребят ждут увлекательные тематические квесты и семь университетских музеев.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</description>
   <yandex:full-text>В минувшую субботу в стенах Красноярского медицинского университета прошёл день открытых дверей. Более тысячи школьников приехали со всего края, а также из Иркутской области и Хакасии, чтобы узнать секреты поступления в вуз и познакомиться с миром медицинских профессий.
Ребята примерили на себя разные медицинские специальности, работу провизора и клинического психолога.
25 кафедр вуза, фармацевтический колледж и институт последипломного образования КрасГМУ познакомили ребят с миром микробов и паразитов, особенностями строения человека. Ученики узнали, как распознавать и предотвращать болезни, из чего делают лекарства, зачем врачам информатика и многое другое.
На интерактивной площадке &amp;laquo;Пульс времени&amp;raquo; от центра карьеры КрасГМУ школьники учились планировать и распределять приоритеты, проверяли эрудицию и готовность к поступлению в медицинский.
Также состоялась традиционная встреча будущих абитуриентов с деканами всех четырёх факультетов, руководством института последипломного образования и ответственным секретарём приёмной комиссии, которые рассказали, чему учат в университете и как поступить в медицинский вуз.
Но на этом дни открытых дверей не заканчиваются. На этой неделе ребят ждут увлекательные тематические квесты и семь университетских музеев.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/647f94042456919db2fae82b1fe17eb7.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Искусственную эмаль предложили «собирать» с помощью электрического поля</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2744.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:43:13 +0700</pubDate>
   <description>Ученые из России с коллегами из Бразилии и Египта предложили способ восстанавливать поврежденную зубную эмаль, направляя рост ее искусственного аналога с помощью слабого электрического поля. Такой подход позволяет всего за несколько часов сформировать на поверхности зуба защитный слой, близкий к естественной эмали не только по составу, но и по внутренней организации кристаллов.&amp;nbsp;
В перспективе технология может стать основой для более долговечных и щадящих методов восстановления зубов, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Зубная эмаль &amp;mdash; самая твердая ткань организма, но самостоятельно восстанавливаться она практически не может. Сегодня при ее серьезных повреждениях стоматологи обычно используют пломбы: они закрывают дефект, но остаются для организма чужеродным материалом и со временем могут требовать замены. Поэтому ученые во всем мире ищут способы не просто &amp;laquo;закрыть&amp;raquo; повреждение, а воссоздать материал, максимально похожий на природную эмаль. Главная сложность в том, что эмаль &amp;mdash; это не просто минеральный слой, а тонко организованная структура, где кристаллы гидроксиапатита ориентированы строго определенным образом.
Исследователи из Воронежского государственного университета (Воронеж), Бразильского центра исследований в области энергетики и материалов (Бразилия) и Университета аль-Азхар (Египет) предложили решить эту задачу с помощью внешнего электрического поля. Они использовали систему на основе гидроксиапатита &amp;mdash; основного минерального компонента эмали &amp;mdash; и биополимерной матрицы, а затем добились того, чтобы при формировании покрытия кристаллы выстраивались упорядоченно. Благодаря этому на месте дефекта образуется не просто минеральный осадок, а неоднородный слой, по своей архитектуре наиболее близкий к природной эмали.
В эксперименте авторы поместили образцы зубов с поврежденной поверхностью в минерализующий раствор и воздействовали на систему слабым электрическим полем. За четыре часа на эмали сформировалось покрытие, химически близкое к естественной ткани. При этом поле задавало направление роста кристаллов: их ориентация становилась более упорядоченной, а твердость сформированного слоя повышалась. Для материалов, имитирующих естественную ткань, это особенно важно, поскольку именно правильная организация кристаллов во многом определяет механические свойства эмали.
Новая работа продолжает серию исследований этой научной группы по созданию искусственных покрытий для зубной эмали. Ранее авторы уже показали, что на поверхности зуба можно быстро формировать гидроксиапатитные слои, близкие к естественной эмали, а также придавать им антибактериальные свойства. В нынешнем исследовании сделан следующий шаг: специалисты научились управлять внутренней организацией такого покрытия с помощью электрического поля, что приближает технологию к созданию действительно функционального аналога эмали.
&amp;laquo;Наше исследование &amp;mdash; важный шаг к созданию методов неинвазивного восстановления зубов, когда утраченный слой эмали можно будет не заменять пломбой, а формировать прямо на поверхности зуба. Сейчас технология проверена только в лабораторных условиях, но результаты показывают, что управляемая минерализация действительно позволяет получать прочные и структурно организованные покрытия&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил участник проекта Павел Середин, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур Воронежского государственного университета.
В дальнейшем исследователи планируют проверить устойчивость и биосовместимость покрытия в условиях, приближенных к реальной среде полости рта, а также оптимизировать режимы электрического воздействия, чтобы еще точнее управлять ростом кристаллов. Кроме того, команда рассчитывает объединить достигнутую структурную упорядоченность покрытия с антибактериальными свойствами, показанными в предыдущих работах.
Авторы подчеркивают, что подобные подходы могут быть востребованы не только в стоматологии, но и в материаловедении &amp;mdash; там, где нужны тонкие износостойкие покрытия с контролируемой внутренней структурой.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Ученые из России с коллегами из Бразилии и Египта предложили способ восстанавливать поврежденную зубную эмаль, направляя рост ее искусственного аналога с помощью слабого электрического поля. Такой подход позволяет всего за несколько часов сформировать на поверхности зуба защитный слой, близкий к естественной эмали не только по составу, но и по внутренней организации кристаллов.&amp;nbsp;
В перспективе технология может стать основой для более долговечных и щадящих методов восстановления зубов, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Зубная эмаль &amp;mdash; самая твердая ткань организма, но самостоятельно восстанавливаться она практически не может. Сегодня при ее серьезных повреждениях стоматологи обычно используют пломбы: они закрывают дефект, но остаются для организма чужеродным материалом и со временем могут требовать замены. Поэтому ученые во всем мире ищут способы не просто &amp;laquo;закрыть&amp;raquo; повреждение, а воссоздать материал, максимально похожий на природную эмаль. Главная сложность в том, что эмаль &amp;mdash; это не просто минеральный слой, а тонко организованная структура, где кристаллы гидроксиапатита ориентированы строго определенным образом.
Исследователи из Воронежского государственного университета (Воронеж), Бразильского центра исследований в области энергетики и материалов (Бразилия) и Университета аль-Азхар (Египет) предложили решить эту задачу с помощью внешнего электрического поля. Они использовали систему на основе гидроксиапатита &amp;mdash; основного минерального компонента эмали &amp;mdash; и биополимерной матрицы, а затем добились того, чтобы при формировании покрытия кристаллы выстраивались упорядоченно. Благодаря этому на месте дефекта образуется не просто минеральный осадок, а неоднородный слой, по своей архитектуре наиболее близкий к природной эмали.
В эксперименте авторы поместили образцы зубов с поврежденной поверхностью в минерализующий раствор и воздействовали на систему слабым электрическим полем. За четыре часа на эмали сформировалось покрытие, химически близкое к естественной ткани. При этом поле задавало направление роста кристаллов: их ориентация становилась более упорядоченной, а твердость сформированного слоя повышалась. Для материалов, имитирующих естественную ткань, это особенно важно, поскольку именно правильная организация кристаллов во многом определяет механические свойства эмали.
Новая работа продолжает серию исследований этой научной группы по созданию искусственных покрытий для зубной эмали. Ранее авторы уже показали, что на поверхности зуба можно быстро формировать гидроксиапатитные слои, близкие к естественной эмали, а также придавать им антибактериальные свойства. В нынешнем исследовании сделан следующий шаг: специалисты научились управлять внутренней организацией такого покрытия с помощью электрического поля, что приближает технологию к созданию действительно функционального аналога эмали.
&amp;laquo;Наше исследование &amp;mdash; важный шаг к созданию методов неинвазивного восстановления зубов, когда утраченный слой эмали можно будет не заменять пломбой, а формировать прямо на поверхности зуба. Сейчас технология проверена только в лабораторных условиях, но результаты показывают, что управляемая минерализация действительно позволяет получать прочные и структурно организованные покрытия&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил участник проекта Павел Середин, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур Воронежского государственного университета.
В дальнейшем исследователи планируют проверить устойчивость и биосовместимость покрытия в условиях, приближенных к реальной среде полости рта, а также оптимизировать режимы электрического воздействия, чтобы еще точнее управлять ростом кристаллов. Кроме того, команда рассчитывает объединить достигнутую структурную упорядоченность покрытия с антибактериальными свойствами, показанными в предыдущих работах.
Авторы подчеркивают, что подобные подходы могут быть востребованы не только в стоматологии, но и в материаловедении &amp;mdash; там, где нужны тонкие износостойкие покрытия с контролируемой внутренней структурой.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Emal-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Железногорская команда «Космической одиссеи юниор» защитила свои проекты</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2743.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:05:33 +0700</pubDate>
   <description>27 марта 2026 г. начался наиболее ответственный этап &amp;ndash; защита участниками собственных исследовательских проектов. Неслучайно первыми свои работы презентовали ребята из Железногорска &amp;ndash; самого космического города нашего края.
Вместе со своим куратором Антоном Веденским на защиту вышли учащиеся лицея №102 имени М.Ф. Решетнёва.
Экспертами выступили руководитель проекта, летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин, специалист Красноярского общества любителей астрономии &amp;laquo;КрасАстро&amp;raquo;, кандидат физ-мат наук Роман Морячков и исполнительный директор АНО &amp;laquo;Космическая одиссея&amp;raquo; Галина Яковлева.
24 участника проекта представили свои работы в области космонавтики и астрономии. Они были очень разными по тематике и исполнению &amp;ndash; от исторических исследований до создания модели фантастического мира и даже робота-марсохода.
Очень понравилась экспертам работа ученика 6А класса Михаила Давыденко &amp;laquo;Модель планеты Х: как выглядит неизвестный мир?&amp;raquo; Он не только научно пофантазировал, как может выглядеть планета в системе Проксима Центавры и что нужно, чтобы человек мог на ней находиться, но даже создал компьютерную игру.
Не всё и не у всех получилась гладко, ведь это был первый проект школьников и первая в их жизни презентация.
- Конечно, у детей еще нет никакого опыта исследований и презентаций. Это первая их работа, и мы не судим строго. Наша задача &amp;ndash; научить их, указать на ошибки, чтобы они не допускали их в будущем, - прокомментировала Галина Яковлева.
- Мы поздравляем ребят с тем, что они создали собственные проекты, проявив при этом не только свою фантазию и знания, но и упорство в достижении цели, усидчивость, трудолюбие и ответственность &amp;ndash; качества, необходимые космонавту в его повседневной работе, - отметил Александр Лазуткин. 
Защиты проектов продолжаются. Итоги второго этапа &amp;laquo;Космической одиссеи юниор&amp;raquo; будут подведены 9 апреля, после оценки всех команд участников.
Наша справка. Участниками проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, стартовавшего 1 сентября 2025 года, стали 133 учащихся из Дивногорской школы №2 имени Ю.А. Гагарина, Железногорского лицея №102 имени М.Ф. Решетнева, Красноярской аэрокосмической школы имени В.К. Гупалова, Канского детского дома имени Ю.А. Гагарина и школы №104 п. Подгорный. Руководитель проекта летчик-космонавт РФ, Герой России Александр Лазуткин, организатор АНО СРДИМ &amp;laquo;Космическая одиссея&amp;raquo;.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>27 марта 2026 г. начался наиболее ответственный этап &amp;ndash; защита участниками собственных исследовательских проектов. Неслучайно первыми свои работы презентовали ребята из Железногорска &amp;ndash; самого космического города нашего края.
Вместе со своим куратором Антоном Веденским на защиту вышли учащиеся лицея №102 имени М.Ф. Решетнёва.
Экспертами выступили руководитель проекта, летчик-космонавт РФ Александр Лазуткин, специалист Красноярского общества любителей астрономии &amp;laquo;КрасАстро&amp;raquo;, кандидат физ-мат наук Роман Морячков и исполнительный директор АНО &amp;laquo;Космическая одиссея&amp;raquo; Галина Яковлева.
24 участника проекта представили свои работы в области космонавтики и астрономии. Они были очень разными по тематике и исполнению &amp;ndash; от исторических исследований до создания модели фантастического мира и даже робота-марсохода.
Очень понравилась экспертам работа ученика 6А класса Михаила Давыденко &amp;laquo;Модель планеты Х: как выглядит неизвестный мир?&amp;raquo; Он не только научно пофантазировал, как может выглядеть планета в системе Проксима Центавры и что нужно, чтобы человек мог на ней находиться, но даже создал компьютерную игру.
Не всё и не у всех получилась гладко, ведь это был первый проект школьников и первая в их жизни презентация.
- Конечно, у детей еще нет никакого опыта исследований и презентаций. Это первая их работа, и мы не судим строго. Наша задача &amp;ndash; научить их, указать на ошибки, чтобы они не допускали их в будущем, - прокомментировала Галина Яковлева.
- Мы поздравляем ребят с тем, что они создали собственные проекты, проявив при этом не только свою фантазию и знания, но и упорство в достижении цели, усидчивость, трудолюбие и ответственность &amp;ndash; качества, необходимые космонавту в его повседневной работе, - отметил Александр Лазуткин. 
Защиты проектов продолжаются. Итоги второго этапа &amp;laquo;Космической одиссеи юниор&amp;raquo; будут подведены 9 апреля, после оценки всех команд участников.
Наша справка. Участниками проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, стартовавшего 1 сентября 2025 года, стали 133 учащихся из Дивногорской школы №2 имени Ю.А. Гагарина, Железногорского лицея №102 имени М.Ф. Решетнева, Красноярской аэрокосмической школы имени В.К. Гупалова, Канского детского дома имени Ю.А. Гагарина и школы №104 п. Подгорный. Руководитель проекта летчик-космонавт РФ, Герой России Александр Лазуткин, организатор АНО СРДИМ &amp;laquo;Космическая одиссея&amp;raquo;.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/косм_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Развитие научно-популярного туризма обсудят на выставке «ИНТУРМАРКЕТ-2026»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2742.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:40:41 +0700</pubDate>
   <description>2-4 апреля в Нижнем Новгороде пройдет международная выставка-форум &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ-2026&amp;raquo;. Одна из сессий деловой программы &amp;mdash; &amp;laquo;Реальные кейсы НПТ. Как расширить портфель туров за счет науки?&amp;raquo; &amp;mdash; будет посвящена инициативе &amp;laquo;Научно-популярный туризм&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
Организаторами кейс-сессии выступят Агентство по туризму, образованию и инновациям и Центр сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий НИТУ МИСИС.
Международная выставка-форум гостеприимства регионов &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ&amp;raquo; &amp;mdash; ведущая туристическая выставка страны, которая проходит на разных площадках в течение года. 2-4 апреля &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ-2026&amp;raquo; пройдет в Нижнем Новгороде.
3 апреля состоится практическая сессия выставки-форума &amp;mdash; &amp;laquo;Реальные кейсы НПТ. Как расширить портфель туров за счет науки?&amp;raquo; Она будет посвящена инициативе &amp;laquo;Научно-популярный туризм&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий. Представители региональных правительств, институтов развития и туристических компаний поделятся опытом запуска научно-популярных туристических маршрутов, расскажут о государственной поддержке тематических проектов и роли научно-популярных экскурсий в выборе молодежью будущей карьеры.
&amp;laquo;В России в рамках Десятилетия науки и технологий запущено уже более 90 маршрутов научно-популярного туризма в десятках регионов. Это итог плодотворной совместной работы научных учреждений и туристического бизнеса. Ученые создают уникальный просветительский контент, который интересен людям разных возрастов, а мы &amp;mdash; туроператоры &amp;mdash; помогаем сделать этот контент доступным всем желающим, помогаем исследователям рассказывать о себе и своей работе разнообразной аудитории. Дальнейшее укрепление нашего партнерства позволит запустить новые туры &amp;mdash; на уникальные объекты исследовательской инфраструктуры, в передовые лаборатории, на ранее закрытые технологические производства и не только. На выставке-форуме &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ-2026&amp;raquo; мы хотим найти новые возможности и способы коммуникации науки и туристического бизнеса, чтобы продолжить развивать отрасль и охватывать новые регионы&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала Олеся Мулиер, генеральный директор Агентства по туризму, образованию и инновациям, член Экспертного совета Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, советник президента Российского союза туриндустрии по развитию детского и молодежного туризма, организатор сессии.
&amp;laquo;За последние годы мы увидели огромный запрос на познавательные путешествия: люди хотят не просто отдыхать, а познавать новое, видеть науку &amp;laquo;в деле&amp;raquo;. Но чтобы такие туры стали массовыми, нужны понятные кейсы и проверенные решения. Именно поэтому на &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ‑2026&amp;raquo; мы собрали экспертов, которые поделятся реальными историями успеха и покажут, как превратить лаборатории, обсерватории и технопарки в привлекательные туристические объекты&amp;raquo;, &amp;mdash; отметила директор международной туристической выставки-форума &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ&amp;raquo; Ольга Хоточкина.
На сессии Екатерина Солнцева, заместитель председателя правительства Нижегородской области, и Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области, расскажут о региональных мерах поддержки научно-популярного туризма. Представители программы Росмолодежи &amp;laquo;Больше чем путешествие&amp;raquo; обсудят, как продвигать туристические продукты с помощью федеральных программ и национальных конкурсов.
&amp;laquo;Сегодня особенно важно показать молодежи, что наука &amp;mdash; это увлекательно и перспективно. Практическая сессия &amp;laquo;Реальные кейсы в НПТ&amp;raquo; поможет нам выстроить мосты между образовательными учреждениями, научными организациями и туроператорами. Создавая научно‑популярные маршруты, мы не просто развиваем туризм &amp;mdash; мы формируем кадровый резерв для высокотехнологичных отраслей, вдохновляем школьников и студентов на выбор научных профессий и укрепляем связь между образованием и реальной экономикой региона&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировала Екатерина Солнцева, заместитель председателя правительства Нижегородской области.
Также на сессии представители регионов расскажут о собственном опыте запуска научно-популярных маршрутов. Например, Наталья Латыпова, директор УК НОЦ Республики Башкортостан, расскажет об использовании научной инфраструктуры для развития туризма, в том числе в масштабах страны. Республика Башкортостан &amp;mdash; участник первого в России межрегионального научно-популярного маршрута. Региональным опытом поделятся также эксперты из Краснодарского края и Мурманской области.
Оксана Аширова, генеральный директор сервиса осознанного поступления повузам.рф, расскажет о роли научно-популярных экскурсий в выборе школьниками дальнейшей профессии. Также на сессии выступит Наталия Белякова, директор департамента экспедиций и исследований Русского географического общества. Ее выступление будет посвящено экспедиционным путешествиям, которые организует РГО.
Модераторы сессии: Олеся Мулиер, генеральный директор Агентства по туризму, образованию и инновациям, член Экспертного совета Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, советник президента Российского союза туриндустрии по развитию детского и молодежного туризма, и Ольга Захарова, куратор инициативы &amp;laquo;Научно-популярный туризм&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
Регистрация на &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ-2026&amp;raquo; доступна на официальном сайте мероприятия.
Инициатива &amp;laquo;Научно-популярный туризм&amp;raquo; направлена на повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки, а также на вовлечение молодежи в сферу исследований и разработок. Инициатива рассчитана на широкую аудиторию внутреннего туризма всех возрастов. В результате реализации инициативы разрабатываются научно-популярные маршруты, связанные с исследовательскими объектами, обеспечена подготовка специалистов, организующих и проводящих мероприятия научного-популярного туризма.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>2-4 апреля в Нижнем Новгороде пройдет международная выставка-форум &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ-2026&amp;raquo;. Одна из сессий деловой программы &amp;mdash; &amp;laquo;Реальные кейсы НПТ. Как расширить портфель туров за счет науки?&amp;raquo; &amp;mdash; будет посвящена инициативе &amp;laquo;Научно-популярный туризм&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
Организаторами кейс-сессии выступят Агентство по туризму, образованию и инновациям и Центр сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий НИТУ МИСИС.
Международная выставка-форум гостеприимства регионов &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ&amp;raquo; &amp;mdash; ведущая туристическая выставка страны, которая проходит на разных площадках в течение года. 2-4 апреля &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ-2026&amp;raquo; пройдет в Нижнем Новгороде.
3 апреля состоится практическая сессия выставки-форума &amp;mdash; &amp;laquo;Реальные кейсы НПТ. Как расширить портфель туров за счет науки?&amp;raquo; Она будет посвящена инициативе &amp;laquo;Научно-популярный туризм&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий. Представители региональных правительств, институтов развития и туристических компаний поделятся опытом запуска научно-популярных туристических маршрутов, расскажут о государственной поддержке тематических проектов и роли научно-популярных экскурсий в выборе молодежью будущей карьеры.
&amp;laquo;В России в рамках Десятилетия науки и технологий запущено уже более 90 маршрутов научно-популярного туризма в десятках регионов. Это итог плодотворной совместной работы научных учреждений и туристического бизнеса. Ученые создают уникальный просветительский контент, который интересен людям разных возрастов, а мы &amp;mdash; туроператоры &amp;mdash; помогаем сделать этот контент доступным всем желающим, помогаем исследователям рассказывать о себе и своей работе разнообразной аудитории. Дальнейшее укрепление нашего партнерства позволит запустить новые туры &amp;mdash; на уникальные объекты исследовательской инфраструктуры, в передовые лаборатории, на ранее закрытые технологические производства и не только. На выставке-форуме &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ-2026&amp;raquo; мы хотим найти новые возможности и способы коммуникации науки и туристического бизнеса, чтобы продолжить развивать отрасль и охватывать новые регионы&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала Олеся Мулиер, генеральный директор Агентства по туризму, образованию и инновациям, член Экспертного совета Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, советник президента Российского союза туриндустрии по развитию детского и молодежного туризма, организатор сессии.
&amp;laquo;За последние годы мы увидели огромный запрос на познавательные путешествия: люди хотят не просто отдыхать, а познавать новое, видеть науку &amp;laquo;в деле&amp;raquo;. Но чтобы такие туры стали массовыми, нужны понятные кейсы и проверенные решения. Именно поэтому на &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ‑2026&amp;raquo; мы собрали экспертов, которые поделятся реальными историями успеха и покажут, как превратить лаборатории, обсерватории и технопарки в привлекательные туристические объекты&amp;raquo;, &amp;mdash; отметила директор международной туристической выставки-форума &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ&amp;raquo; Ольга Хоточкина.
На сессии Екатерина Солнцева, заместитель председателя правительства Нижегородской области, и Юлия Бояркина, министр предпринимательства и туризма Владимирской области, расскажут о региональных мерах поддержки научно-популярного туризма. Представители программы Росмолодежи &amp;laquo;Больше чем путешествие&amp;raquo; обсудят, как продвигать туристические продукты с помощью федеральных программ и национальных конкурсов.
&amp;laquo;Сегодня особенно важно показать молодежи, что наука &amp;mdash; это увлекательно и перспективно. Практическая сессия &amp;laquo;Реальные кейсы в НПТ&amp;raquo; поможет нам выстроить мосты между образовательными учреждениями, научными организациями и туроператорами. Создавая научно‑популярные маршруты, мы не просто развиваем туризм &amp;mdash; мы формируем кадровый резерв для высокотехнологичных отраслей, вдохновляем школьников и студентов на выбор научных профессий и укрепляем связь между образованием и реальной экономикой региона&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировала Екатерина Солнцева, заместитель председателя правительства Нижегородской области.
Также на сессии представители регионов расскажут о собственном опыте запуска научно-популярных маршрутов. Например, Наталья Латыпова, директор УК НОЦ Республики Башкортостан, расскажет об использовании научной инфраструктуры для развития туризма, в том числе в масштабах страны. Республика Башкортостан &amp;mdash; участник первого в России межрегионального научно-популярного маршрута. Региональным опытом поделятся также эксперты из Краснодарского края и Мурманской области.
Оксана Аширова, генеральный директор сервиса осознанного поступления повузам.рф, расскажет о роли научно-популярных экскурсий в выборе школьниками дальнейшей профессии. Также на сессии выступит Наталия Белякова, директор департамента экспедиций и исследований Русского географического общества. Ее выступление будет посвящено экспедиционным путешествиям, которые организует РГО.
Модераторы сессии: Олеся Мулиер, генеральный директор Агентства по туризму, образованию и инновациям, член Экспертного совета Комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, советник президента Российского союза туриндустрии по развитию детского и молодежного туризма, и Ольга Захарова, куратор инициативы &amp;laquo;Научно-популярный туризм&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
Регистрация на &amp;laquo;ИНТУРМАРКЕТ-2026&amp;raquo; доступна на официальном сайте мероприятия.
Инициатива &amp;laquo;Научно-популярный туризм&amp;raquo; направлена на повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки, а также на вовлечение молодежи в сферу исследований и разработок. Инициатива рассчитана на широкую аудиторию внутреннего туризма всех возрастов. В результате реализации инициативы разрабатываются научно-популярные маршруты, связанные с исследовательскими объектами, обеспечена подготовка специалистов, организующих и проводящих мероприятия научного-популярного туризма.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Intur-1400x900_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Сибири растения научили «защищаться» от тяжёлых металлов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2741.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:11:05 +0700</pubDate>
   <description>Учёные Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета использовали органические кислоты для развития у сельскохозяйственных растений механизмов адаптации к паразитарным заболеваниям и засухам. Добавляя наночастицы гуминовых кислот, получаемых из биологических остатков растений (перегноя), в процессе проращивания семян, биотехнологи также добились нейтрализации частиц тяжёлых металлов и не позволили им повредить растения.
Гуминовые кислоты чрезвычайно широко распространены в природе &amp;mdash; почвах, реках, болотах, угле и торфе. Они обладают способностью связывать тяжёлые металлы, радионуклиды и токсины, имеют высокую сорбционную активность, устойчивы к разложению. Также их используют как индикатор состояния экосистем. Самый простой способ получения гуминовых кислот &amp;mdash; перегной, применяющийся в качестве удобрения в агрокомплексах и на индивидуальных приусадебных участках.
&amp;laquo;Мы проводили предварительное замачивание семян злаковых растений в водном растворе с наночастицами гуминовых кислот. Благодаря размерам, наночастицы плотно закупоривают клеточные поры формирующейся корневой системы злаковых. Развивающееся растение подвергается слабому окислительному стрессу и начинает в ответ &quot;выделять&quot; огромное количество различных соединений &amp;mdash; белков, полисахаридов, аминокислот (пролина), молекул ДНК &amp;mdash; и создавать так называемую прикорневую внеклеточную ловушку, напоминающую по виду небольшую гелеобразную каплю. Добавленные в ходе эксперимента частицы меди не сумели преодолеть эту ловушку и не оказали негативного влияния на развивающиеся корни растения&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала инженер-исследователь Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Светлана Пятина.
Учёные проверили более мелкие (3-12 нм) и крупные (60-70 нм) наночастицы гуминовых кислот. Выяснилось, что мелкие частицы эффективнее работают в качестве адаптогенов &amp;mdash; помощников в приспособлении растения к изменяющимся условиям среды.
&amp;laquo;Сравнив проростки зерновых из контрольной группы, в которой семена замачивались в обычной дистиллированной воде и затем подвергались &quot;атаке&quot; частицами меди, с проростками из зёрен, предварительно обработанных раствором с гуминовыми кислотами, мы увидели существенную разницу в цитогенотоксичности. Клетки растений, семена которых прорастали в присутствии наночастиц гуминовых кислот, не имели нарушений в процессе митоза &amp;mdash; их клетки делились правильно. Был заложен здоровый &quot;базис&quot;, на котором растение будет благополучно развиваться дальше. В то же время, растения, прораставшие в дистиллированной воде, имели патологии в клетках &amp;mdash; их процесс деления был нарушен проникновением меди&amp;raquo;, &amp;mdash; пояснила руководитель исследования, доктор биологических наук, профессор кафедры медицинской биологии СФУ Екатерина Кесслер.
Эксперты подчёркивают, что польза и нетоксичность гуминов доказана многолетним опытом &amp;mdash; перегной издавна применяется специалистами в области сельского хозяйства и садоводами. Однако теперь стал понятен механизм, с помощью которого гуминовые кислоты &amp;laquo;подстёгивают&amp;raquo; естественные адаптивные способности растений.
Опыты проведены на морозостойких, адаптированных для Сибири сортах пшеницы. Учёные подчёркивают, что благотворный эффект от замачивания в гуминовом растворе будет распространяться на любые сельскохозяйственные культуры, в том числе, популярные на приусадебных участках &amp;mdash; огурцы, помидоры, болгарский перец и т.д. Кроме того, органические гуминовые кислоты безопаснее, чем, например, перманганат калия (известный как &amp;laquo;марганцовка&amp;raquo;), который используют для протравливания семян &amp;mdash; их невозможно передозировать или получить химический ожог при использовании.
Источник: Сибирский федеральный университет</description>
   <yandex:full-text>Учёные Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета использовали органические кислоты для развития у сельскохозяйственных растений механизмов адаптации к паразитарным заболеваниям и засухам. Добавляя наночастицы гуминовых кислот, получаемых из биологических остатков растений (перегноя), в процессе проращивания семян, биотехнологи также добились нейтрализации частиц тяжёлых металлов и не позволили им повредить растения.
Гуминовые кислоты чрезвычайно широко распространены в природе &amp;mdash; почвах, реках, болотах, угле и торфе. Они обладают способностью связывать тяжёлые металлы, радионуклиды и токсины, имеют высокую сорбционную активность, устойчивы к разложению. Также их используют как индикатор состояния экосистем. Самый простой способ получения гуминовых кислот &amp;mdash; перегной, применяющийся в качестве удобрения в агрокомплексах и на индивидуальных приусадебных участках.
&amp;laquo;Мы проводили предварительное замачивание семян злаковых растений в водном растворе с наночастицами гуминовых кислот. Благодаря размерам, наночастицы плотно закупоривают клеточные поры формирующейся корневой системы злаковых. Развивающееся растение подвергается слабому окислительному стрессу и начинает в ответ &quot;выделять&quot; огромное количество различных соединений &amp;mdash; белков, полисахаридов, аминокислот (пролина), молекул ДНК &amp;mdash; и создавать так называемую прикорневую внеклеточную ловушку, напоминающую по виду небольшую гелеобразную каплю. Добавленные в ходе эксперимента частицы меди не сумели преодолеть эту ловушку и не оказали негативного влияния на развивающиеся корни растения&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала инженер-исследователь Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Светлана Пятина.
Учёные проверили более мелкие (3-12 нм) и крупные (60-70 нм) наночастицы гуминовых кислот. Выяснилось, что мелкие частицы эффективнее работают в качестве адаптогенов &amp;mdash; помощников в приспособлении растения к изменяющимся условиям среды.
&amp;laquo;Сравнив проростки зерновых из контрольной группы, в которой семена замачивались в обычной дистиллированной воде и затем подвергались &quot;атаке&quot; частицами меди, с проростками из зёрен, предварительно обработанных раствором с гуминовыми кислотами, мы увидели существенную разницу в цитогенотоксичности. Клетки растений, семена которых прорастали в присутствии наночастиц гуминовых кислот, не имели нарушений в процессе митоза &amp;mdash; их клетки делились правильно. Был заложен здоровый &quot;базис&quot;, на котором растение будет благополучно развиваться дальше. В то же время, растения, прораставшие в дистиллированной воде, имели патологии в клетках &amp;mdash; их процесс деления был нарушен проникновением меди&amp;raquo;, &amp;mdash; пояснила руководитель исследования, доктор биологических наук, профессор кафедры медицинской биологии СФУ Екатерина Кесслер.
Эксперты подчёркивают, что польза и нетоксичность гуминов доказана многолетним опытом &amp;mdash; перегной издавна применяется специалистами в области сельского хозяйства и садоводами. Однако теперь стал понятен механизм, с помощью которого гуминовые кислоты &amp;laquo;подстёгивают&amp;raquo; естественные адаптивные способности растений.
Опыты проведены на морозостойких, адаптированных для Сибири сортах пшеницы. Учёные подчёркивают, что благотворный эффект от замачивания в гуминовом растворе будет распространяться на любые сельскохозяйственные культуры, в том числе, популярные на приусадебных участках &amp;mdash; огурцы, помидоры, болгарский перец и т.д. Кроме того, органические гуминовые кислоты безопаснее, чем, например, перманганат калия (известный как &amp;laquo;марганцовка&amp;raquo;), который используют для протравливания семян &amp;mdash; их невозможно передозировать или получить химический ожог при использовании.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3d89a9ee189f42d6adeb9589d9d4430c.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Эксперт рассказал о перспективах борьбы с туберкулезом</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2740.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 11:05:27 +0700</pubDate>
   <description>С&amp;nbsp;момента открытия Робертом Кохом возбудителя туберкулеза прошло полтора века, но&amp;nbsp;инфекция до&amp;nbsp;сих пор остается одной из&amp;nbsp;самых смертоносных в&amp;nbsp;мире. Ежегодно ею&amp;nbsp;заболевают около 10 миллионов человек. Почему классические схемы лечения все чаще дают сбой, и&amp;nbsp;где ученые надеются найти новые антибиотики? На&amp;nbsp;эти вопросы ответил Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и&amp;nbsp;медицинской физики МФТИ.
Возбудитель туберкулеза&amp;nbsp;&amp;mdash; Mycobacterium tuberculosis&amp;nbsp;&amp;mdash; оказался эволюционно сложным противником. Как пояснил Денис Кузьмин, проблема кроется не&amp;nbsp;только в&amp;nbsp;плотной липидной оболочке, которая не&amp;nbsp;пропускает лекарства, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;стратегии выживания бактерии.
&amp;laquo;В&amp;nbsp;организме человека микобактерии существуют в&amp;nbsp;разных состояниях: часть активно делится, часть переходит в&amp;nbsp;&amp;bdquo;дремлющее&amp;ldquo; состояние в&amp;nbsp;очагах воспаления и&amp;nbsp;гранулемах. Такие субпопуляции переживают терапию гораздо лучше&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; объясняет эксперт.
Именно поэтому стандартный курс лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза составляет 4&amp;ndash;6 месяцев с&amp;nbsp;применением комбинации из&amp;nbsp;3&amp;ndash;4 препаратов. Монотерапия невозможна из-за быстрого развития устойчивости. Хотя в&amp;nbsp;2024 году ведущие мировые организации впервые официально рекомендовали сократить курс до&amp;nbsp;4 месяцев для части пациентов, десятилетиями действовавший стандарт остается актуальным для большинства случаев.
Главная проблема сегодня&amp;nbsp;&amp;mdash; лекарственная устойчивость. Каждый третий случай заболевания туберкулезом в&amp;nbsp;России связан с&amp;nbsp;опасными штаммами (МЛУ-ТБ или ШЛУ-ТБ). По&amp;nbsp;данным ВОЗ, ежегодно фиксируется около 410 тысяч случаев множественной лекарственной устойчивости, когда инфекцию не&amp;nbsp;берут два ключевых препарата&amp;nbsp;&amp;mdash; изониазид и&amp;nbsp;рифампицин. Существует и&amp;nbsp;еще более опасный вариант&amp;nbsp;&amp;mdash; широко лекарственно-устойчивый туберкулез (ШЛУ-ТБ), для которого эффективных препаратов почти не&amp;nbsp;осталось.
Поиск новых антибиотиков возвращает человечество к&amp;nbsp;истокам. По&amp;nbsp;словам Дениса Кузьмина, главным источником молекул сегодня становятся грибы, особенно плесневые и&amp;nbsp;другие нитчатые формы.
&amp;laquo;Грибы, особенно плесневые,&amp;nbsp;&amp;mdash; великолепные &amp;bdquo;химики&amp;ldquo;. Они производят огромное количество вторичных метаболитов для защиты и&amp;nbsp;конкуренции. Исторически именно грибные метаболиты дали нам пенициллины и&amp;nbsp;цефалоспорины&amp;nbsp;&amp;mdash; антибиотики, которые перевернули клиническую медицину&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отмечает ученый.
Сегодня фокус поиска сместился в&amp;nbsp;сторону экстремальных экосистем: морских глубин, микробных консорциумов, а&amp;nbsp;также в&amp;nbsp;сторону изучения &amp;laquo;молчащих&amp;raquo; биосинтетических кластеров генов, которые пытаются активировать в&amp;nbsp;лабораторных условиях. Все больше надежд связывают с&amp;nbsp;вычислительной биологией и&amp;nbsp;искусственным интеллектом для поиска новых антимикробных молекул, в&amp;nbsp;том числе не&amp;nbsp;имеющих природных аналогов.
Однако путь от&amp;nbsp;активности &amp;laquo;на&amp;nbsp;чашке Петри&amp;raquo; до&amp;nbsp;лекарства долог. Требуется оценка токсичности, фармакокинетики, способности проникать в&amp;nbsp;очаги инфекции, работа в&amp;nbsp;комбинациях и&amp;nbsp;многолетние клинические испытания.
Денис Кузьмин выделил пять направлений, без которых справиться с&amp;nbsp;болезнью не&amp;nbsp;удастся:

Поиск молекул нового поколения с&amp;nbsp;использованием метагеномики, AI-скрининга, активации скрытых биосинтетических путей и&amp;nbsp;ко-культивирования микробов&amp;nbsp;&amp;mdash; многие ценные соединения не&amp;nbsp;вырабатываются в&amp;nbsp;стандартных лабораторных условиях
Разработка комбинированных режимов, воздействующих одновременно на&amp;nbsp;активно растущие и&amp;nbsp;&amp;laquo;спящие&amp;raquo; популяции бактерий, способных проникать в&amp;nbsp;гранулемы и&amp;nbsp;сокращать длительность лечения
Быстрая диагностика устойчивости, чтобы врач сразу видел профиль резистентности и&amp;nbsp;минимизировал риски неэффективного лечения и&amp;nbsp;дальнейшего отбора устойчивых штаммов
Новые вакцины. Единственная существующая вакцина БЦЖ, созданная еще в&amp;nbsp;1921 году, хорошо защищает детей от&amp;nbsp;тяжелых форм, но&amp;nbsp;почти не&amp;nbsp;защищает взрослых от&amp;nbsp;легочного туберкулеза&amp;nbsp;&amp;mdash; самой распространенной формы. По&amp;nbsp;состоянию на&amp;nbsp;август 2024 года, в&amp;nbsp;клинической разработке находится 15 вакцин-кандидатов: четыре в&amp;nbsp;I&amp;nbsp;фазе, пять во&amp;nbsp;II&amp;nbsp;фазе и&amp;nbsp;шесть в&amp;nbsp;III фазе. Среди них&amp;nbsp;&amp;mdash; мРНК-вакцина против туберкулеза, находящаяся в&amp;nbsp;I&amp;nbsp;фазе клинических испытаний
Экономические стимулы для фармацевтической индустрии. Разработка антибиотиков и&amp;nbsp;противотуберкулезных препаратов часто менее привлекательна для бизнеса, чем создание лекарств от&amp;nbsp;хронических заболеваний. Необходимы механизмы стимулирования научных разработок, государственная и&amp;nbsp;международная поддержка, а&amp;nbsp;также специальные клинические дизайны, позволяющие эффективно проверять сложные режимы лечения.

Работа по&amp;nbsp;созданию новых лекарств ведется и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;Московском физико-техническом институте. Ученые ФБМФ МФТИ разрабатывают антибиотики нового типа на&amp;nbsp;основе производных трифенилфосфония. Эти соединения используют разницу электрического потенциала между бактериальной и&amp;nbsp;человеческой клеткой, избирательно уничтожая возбудителя туберкулеза. При этом клетки организма остаются защищенными.
Кроме того, в&amp;nbsp;МФТИ расшифровали структуру белка Rv1819, с&amp;nbsp;помощью которого возбудитель туберкулеза импортирует из&amp;nbsp;окружающей среды витамин В12, необходимый для размножения. У&amp;nbsp;человека механизм транспорта этого витамина устроен иначе, поэтому белок микобактерии становится перспективной мишенью для новых лекарств. В&amp;nbsp;настоящее время ведется активная разработка лекарств, направленных как на&amp;nbsp;этот белок, так и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;другие недавно выявленные молекулярные мишени.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;
</description>
   <yandex:full-text>С&amp;nbsp;момента открытия Робертом Кохом возбудителя туберкулеза прошло полтора века, но&amp;nbsp;инфекция до&amp;nbsp;сих пор остается одной из&amp;nbsp;самых смертоносных в&amp;nbsp;мире. Ежегодно ею&amp;nbsp;заболевают около 10 миллионов человек. Почему классические схемы лечения все чаще дают сбой, и&amp;nbsp;где ученые надеются найти новые антибиотики? На&amp;nbsp;эти вопросы ответил Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и&amp;nbsp;медицинской физики МФТИ.
Возбудитель туберкулеза&amp;nbsp;&amp;mdash; Mycobacterium tuberculosis&amp;nbsp;&amp;mdash; оказался эволюционно сложным противником. Как пояснил Денис Кузьмин, проблема кроется не&amp;nbsp;только в&amp;nbsp;плотной липидной оболочке, которая не&amp;nbsp;пропускает лекарства, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;стратегии выживания бактерии.
&amp;laquo;В&amp;nbsp;организме человека микобактерии существуют в&amp;nbsp;разных состояниях: часть активно делится, часть переходит в&amp;nbsp;&amp;bdquo;дремлющее&amp;ldquo; состояние в&amp;nbsp;очагах воспаления и&amp;nbsp;гранулемах. Такие субпопуляции переживают терапию гораздо лучше&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; объясняет эксперт.
Именно поэтому стандартный курс лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза составляет 4&amp;ndash;6 месяцев с&amp;nbsp;применением комбинации из&amp;nbsp;3&amp;ndash;4 препаратов. Монотерапия невозможна из-за быстрого развития устойчивости. Хотя в&amp;nbsp;2024 году ведущие мировые организации впервые официально рекомендовали сократить курс до&amp;nbsp;4 месяцев для части пациентов, десятилетиями действовавший стандарт остается актуальным для большинства случаев.
Главная проблема сегодня&amp;nbsp;&amp;mdash; лекарственная устойчивость. Каждый третий случай заболевания туберкулезом в&amp;nbsp;России связан с&amp;nbsp;опасными штаммами (МЛУ-ТБ или ШЛУ-ТБ). По&amp;nbsp;данным ВОЗ, ежегодно фиксируется около 410 тысяч случаев множественной лекарственной устойчивости, когда инфекцию не&amp;nbsp;берут два ключевых препарата&amp;nbsp;&amp;mdash; изониазид и&amp;nbsp;рифампицин. Существует и&amp;nbsp;еще более опасный вариант&amp;nbsp;&amp;mdash; широко лекарственно-устойчивый туберкулез (ШЛУ-ТБ), для которого эффективных препаратов почти не&amp;nbsp;осталось.
Поиск новых антибиотиков возвращает человечество к&amp;nbsp;истокам. По&amp;nbsp;словам Дениса Кузьмина, главным источником молекул сегодня становятся грибы, особенно плесневые и&amp;nbsp;другие нитчатые формы.
&amp;laquo;Грибы, особенно плесневые,&amp;nbsp;&amp;mdash; великолепные &amp;bdquo;химики&amp;ldquo;. Они производят огромное количество вторичных метаболитов для защиты и&amp;nbsp;конкуренции. Исторически именно грибные метаболиты дали нам пенициллины и&amp;nbsp;цефалоспорины&amp;nbsp;&amp;mdash; антибиотики, которые перевернули клиническую медицину&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отмечает ученый.
Сегодня фокус поиска сместился в&amp;nbsp;сторону экстремальных экосистем: морских глубин, микробных консорциумов, а&amp;nbsp;также в&amp;nbsp;сторону изучения &amp;laquo;молчащих&amp;raquo; биосинтетических кластеров генов, которые пытаются активировать в&amp;nbsp;лабораторных условиях. Все больше надежд связывают с&amp;nbsp;вычислительной биологией и&amp;nbsp;искусственным интеллектом для поиска новых антимикробных молекул, в&amp;nbsp;том числе не&amp;nbsp;имеющих природных аналогов.
Однако путь от&amp;nbsp;активности &amp;laquo;на&amp;nbsp;чашке Петри&amp;raquo; до&amp;nbsp;лекарства долог. Требуется оценка токсичности, фармакокинетики, способности проникать в&amp;nbsp;очаги инфекции, работа в&amp;nbsp;комбинациях и&amp;nbsp;многолетние клинические испытания.
Денис Кузьмин выделил пять направлений, без которых справиться с&amp;nbsp;болезнью не&amp;nbsp;удастся:

Поиск молекул нового поколения с&amp;nbsp;использованием метагеномики, AI-скрининга, активации скрытых биосинтетических путей и&amp;nbsp;ко-культивирования микробов&amp;nbsp;&amp;mdash; многие ценные соединения не&amp;nbsp;вырабатываются в&amp;nbsp;стандартных лабораторных условиях
Разработка комбинированных режимов, воздействующих одновременно на&amp;nbsp;активно растущие и&amp;nbsp;&amp;laquo;спящие&amp;raquo; популяции бактерий, способных проникать в&amp;nbsp;гранулемы и&amp;nbsp;сокращать длительность лечения
Быстрая диагностика устойчивости, чтобы врач сразу видел профиль резистентности и&amp;nbsp;минимизировал риски неэффективного лечения и&amp;nbsp;дальнейшего отбора устойчивых штаммов
Новые вакцины. Единственная существующая вакцина БЦЖ, созданная еще в&amp;nbsp;1921 году, хорошо защищает детей от&amp;nbsp;тяжелых форм, но&amp;nbsp;почти не&amp;nbsp;защищает взрослых от&amp;nbsp;легочного туберкулеза&amp;nbsp;&amp;mdash; самой распространенной формы. По&amp;nbsp;состоянию на&amp;nbsp;август 2024 года, в&amp;nbsp;клинической разработке находится 15 вакцин-кандидатов: четыре в&amp;nbsp;I&amp;nbsp;фазе, пять во&amp;nbsp;II&amp;nbsp;фазе и&amp;nbsp;шесть в&amp;nbsp;III фазе. Среди них&amp;nbsp;&amp;mdash; мРНК-вакцина против туберкулеза, находящаяся в&amp;nbsp;I&amp;nbsp;фазе клинических испытаний
Экономические стимулы для фармацевтической индустрии. Разработка антибиотиков и&amp;nbsp;противотуберкулезных препаратов часто менее привлекательна для бизнеса, чем создание лекарств от&amp;nbsp;хронических заболеваний. Необходимы механизмы стимулирования научных разработок, государственная и&amp;nbsp;международная поддержка, а&amp;nbsp;также специальные клинические дизайны, позволяющие эффективно проверять сложные режимы лечения.

Работа по&amp;nbsp;созданию новых лекарств ведется и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;Московском физико-техническом институте. Ученые ФБМФ МФТИ разрабатывают антибиотики нового типа на&amp;nbsp;основе производных трифенилфосфония. Эти соединения используют разницу электрического потенциала между бактериальной и&amp;nbsp;человеческой клеткой, избирательно уничтожая возбудителя туберкулеза. При этом клетки организма остаются защищенными.
Кроме того, в&amp;nbsp;МФТИ расшифровали структуру белка Rv1819, с&amp;nbsp;помощью которого возбудитель туберкулеза импортирует из&amp;nbsp;окружающей среды витамин В12, необходимый для размножения. У&amp;nbsp;человека механизм транспорта этого витамина устроен иначе, поэтому белок микобактерии становится перспективной мишенью для новых лекарств. В&amp;nbsp;настоящее время ведется активная разработка лекарств, направленных как на&amp;nbsp;этот белок, так и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;другие недавно выявленные молекулярные мишени.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;
</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Tuberk-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Открыта регистрация на Международный фестиваль молодёжи 2026 года</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2739.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:25:15 +0700</pubDate>
   <description>5 февраля в Национальном центре &amp;laquo;Россия&amp;raquo; дан старт регистрации на Международный фестиваль молодёжи 2026 года (МФМ-2026). Мероприятие пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и соберет 10 тысяч участников из России и зарубежных стран. Подать заявку можно до 30 апреля на сайте wyffest.com.
МФМ-2026 продолжит традицию Всемирного фестиваля молодёжи, запущенную в Сириусе в 2024 году. В фестивале примут участие 5 тысяч россиян и 5 тысяч иностранцев в возрасте до 35 лет, включая подростков 14-17 лет (по 500 с каждой стороны).
Как отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, фестиваль станет объединяющим событие Года единства народов России. После основной программы тысячи иностранных гостей отправятся в турне по 30 субъектам РФ и Абхазии. Участников ждут экспедиции, знакомство с культурой коренных народов, технологическими достижениями и историческим наследием страны.
Отдельно ведется набор волонтеров. 2 тысячи добровольцев со всей страны старше 16 лет задействуют в 17 направлениях: от логистики и аккредитации до сопровождения делегаций и создания контента. Требуется опыт добровольческой и общественной деятельности, высокая мотивация, знание иностранного языка, коммуникабельность, а также умение работать в команде. Заявки принимаются до 31 марта 2026 года на платформе Добро.рф (уже подано 5,5 тысяч заявок)
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</description>
   <yandex:full-text>5 февраля в Национальном центре &amp;laquo;Россия&amp;raquo; дан старт регистрации на Международный фестиваль молодёжи 2026 года (МФМ-2026). Мероприятие пройдёт с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и соберет 10 тысяч участников из России и зарубежных стран. Подать заявку можно до 30 апреля на сайте wyffest.com.
МФМ-2026 продолжит традицию Всемирного фестиваля молодёжи, запущенную в Сириусе в 2024 году. В фестивале примут участие 5 тысяч россиян и 5 тысяч иностранцев в возрасте до 35 лет, включая подростков 14-17 лет (по 500 с каждой стороны).
Как отметил руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров, фестиваль станет объединяющим событие Года единства народов России. После основной программы тысячи иностранных гостей отправятся в турне по 30 субъектам РФ и Абхазии. Участников ждут экспедиции, знакомство с культурой коренных народов, технологическими достижениями и историческим наследием страны.
Отдельно ведется набор волонтеров. 2 тысячи добровольцев со всей страны старше 16 лет задействуют в 17 направлениях: от логистики и аккредитации до сопровождения делегаций и создания контента. Требуется опыт добровольческой и общественной деятельности, высокая мотивация, знание иностранного языка, коммуникабельность, а также умение работать в команде. Заявки принимаются до 31 марта 2026 года на платформе Добро.рф (уже подано 5,5 тысяч заявок)
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/573bcb31748fb16ca9688505d81939f7.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Озеро Шира помогло реконструировать климат юга Сибири за последние 2500 лет</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2738.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:17:13 +0700</pubDate>
   <description>Ученые из России с коллегами из Германии восстановили историю изменений климата на&amp;nbsp;территории южной Сибири за&amp;nbsp;последние 2500&amp;nbsp;лет. Исследователи впервые показали, что количество атмосферных осадков в&amp;nbsp;Северной и&amp;nbsp;Центральной Азии зависело не&amp;nbsp;только от&amp;nbsp;локальных, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;глобальных изменений природной среды, в&amp;nbsp;частности, от&amp;nbsp;температуры воды в&amp;nbsp;Атлантическом океане.
Это открытие позволит точнее прогнозировать климатические изменения в&amp;nbsp;будущем и&amp;nbsp;их&amp;nbsp;влияние на&amp;nbsp;водоемы Евразии, жизненно важные для сельского хозяйства, промышленности, водоснабжения и&amp;nbsp;сохранения биоразнообразия на&amp;nbsp;планете, уточнили в пресс-службе Российского научного фонда.
По словам ученых, только изучив детальную историю климата прошлого, можно моделировать сценарии его изменений в&amp;nbsp;ближайшем будущем. Именно поэтому они давно и&amp;nbsp;успешно используют летописи природной среды, хранящиеся в&amp;nbsp;донных отложениях озер.
При этом особенно важно строить климатические модели для регионов с&amp;nbsp;небольшим количеством атмосферных осадков, где даже слабые колебания влажности и&amp;nbsp;температуры могут уменьшить количество доступных водных ресурсов. К&amp;nbsp;таким территориям относится Центральная и&amp;nbsp;Северная Азия, включая и&amp;nbsp;Сибирь. Например, в&amp;nbsp;Республике Хакасия выпадает примерно в&amp;nbsp;два раза меньше осадков, чем в&amp;nbsp;Москве. До&amp;nbsp;сих пор не&amp;nbsp;было научно обоснованных доказательств того, какие факторы влияли на&amp;nbsp;климат в&amp;nbsp;этом регионе на&amp;nbsp;протяжении прошлых тысячелетий, а&amp;nbsp;также понимания, с&amp;nbsp;какой закономерностью менялся климат.
На&amp;nbsp;дне этого водоема, расположенного в&amp;nbsp;неглубокой межгорной впадине, на&amp;nbsp;протяжении нескольких тысячелетий происходило захоронение образовавшихся в&amp;nbsp;самом озере, принесенных ветром и&amp;nbsp;рекой Сон, а&amp;nbsp;также сносимых с&amp;nbsp;берегов минеральных взвесей и&amp;nbsp;химических осадков. Причем эти отложения можно четко разделить на&amp;nbsp;слои, которые образовывались в&amp;nbsp;разные сезоны года. Авторы определили их&amp;nbsp;возраст и&amp;nbsp;обнаружили, что самым древним из&amp;nbsp;изученных образцов уже почти 2500 лет.
Далее, чтобы реконструировать изменения климата, исследователи оценили минеральный и&amp;nbsp;химический состав отложений, определили размер минеральных частиц в&amp;nbsp;них, а&amp;nbsp;также содержание органического и&amp;nbsp;неорганического углерода, попадающего в&amp;nbsp;отложения с&amp;nbsp;остатками отмерших растений и&amp;nbsp;животных или в&amp;nbsp;процессе разрушения окружающих озеро горных пород. Анализ показал, что на&amp;nbsp;протяжении последних 2500 лет характер накопления отложений на&amp;nbsp;дне озера резко изменялся примерно каждые несколько сотен&amp;nbsp;лет. Авторы связали это с&amp;nbsp;колебаниями уровня воды в&amp;nbsp;водоеме и, соответственно, с&amp;nbsp;изменениями влажности в&amp;nbsp;регионе.
Так, в&amp;nbsp;периоды повышенной влажности климата в&amp;nbsp;озерных отложениях преобладали минералы, принесенные единственной впадающей в&amp;nbsp;озеро рекой Сон, а&amp;nbsp;также небольшими ручьями, активно питавшими озеро. В&amp;nbsp;засушливые периоды водоем становился более мелким, из-за чего соленость воды повышалась, а&amp;nbsp;в&amp;nbsp;отложениях накапливалось больше карбонатов кальция&amp;nbsp;&amp;mdash; соединения из&amp;nbsp;карбонатных пород, родственных известнякам. Один из&amp;nbsp;таких периодов обмеления пришелся на&amp;nbsp;1870&amp;ndash;1930 годы: тогда уровень озера был на&amp;nbsp;семь метров ниже современного.
Сопоставив полученную климатическую летопись с&amp;nbsp;наблюдениями за&amp;nbsp;температурой в&amp;nbsp;Северной Атлантике, ученые выяснили, что влажные периоды в&amp;nbsp;Сибири совпадали с&amp;nbsp;периодами потепления Атлантического океана, а&amp;nbsp;засушливые&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;временами похолодания.
 &amp;laquo;Такая связь объясняется атмосферной циркуляцией: когда поверхность воды в&amp;nbsp;Северной Атлантике теплая, в&amp;nbsp;этом регионе появляются значительные колебания атмосферного давления, которые приводят к&amp;nbsp;усилению западных ветров. Те, в&amp;nbsp;свою очередь, переносят больше влаги в&amp;nbsp;глубь Евразии, вплоть до&amp;nbsp;Сибири. Похолодание в&amp;nbsp;Атлантике, наоборот, ослабляет перенос влаги, что приводит к&amp;nbsp;более сухим периодам в&amp;nbsp;Азии. Эта связь доказывает, что при построении климатических моделей для какого-либо региона важно учитывать не&amp;nbsp;только локальные, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;глобальные процессы. В&amp;nbsp;дальнейшем мы&amp;nbsp;планируем изучить нижние слои донных отложений озера Шира, возраст которых, как мы&amp;nbsp;уже определили, составляет более 5500 лет, и&amp;nbsp;реконструировать изменения климата, растительности Минусинской котловины, в&amp;nbsp;которой находится озеро, за&amp;nbsp;5500 лет, а&amp;nbsp;также выяснить причины, влиявшие на&amp;nbsp;их&amp;nbsp;изменения. Еще одной актуальной задачей станет детальная реконструкция ландшафтно-климатических условий обитания человека в&amp;nbsp;этой котловине, начиная со&amp;nbsp;скифских времен&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала руководитель проекта Елена Безрукова, доктор географических наук, главный научный сотрудник Института геохимии имени А.&amp;nbsp;П.&amp;nbsp;Виноградова СО&amp;nbsp;РАН.
В&amp;nbsp;исследовании принимали участие сотрудники Института земной коры СО&amp;nbsp;РАН (Иркутск), Свободного университета Берлина (Германия) и&amp;nbsp;Германского археологического института (Германия). Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда, опубликованы в&amp;nbsp;журнале Global and Planetary Change.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Ученые из России с коллегами из Германии восстановили историю изменений климата на&amp;nbsp;территории южной Сибири за&amp;nbsp;последние 2500&amp;nbsp;лет. Исследователи впервые показали, что количество атмосферных осадков в&amp;nbsp;Северной и&amp;nbsp;Центральной Азии зависело не&amp;nbsp;только от&amp;nbsp;локальных, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;глобальных изменений природной среды, в&amp;nbsp;частности, от&amp;nbsp;температуры воды в&amp;nbsp;Атлантическом океане.
Это открытие позволит точнее прогнозировать климатические изменения в&amp;nbsp;будущем и&amp;nbsp;их&amp;nbsp;влияние на&amp;nbsp;водоемы Евразии, жизненно важные для сельского хозяйства, промышленности, водоснабжения и&amp;nbsp;сохранения биоразнообразия на&amp;nbsp;планете, уточнили в пресс-службе Российского научного фонда.
По словам ученых, только изучив детальную историю климата прошлого, можно моделировать сценарии его изменений в&amp;nbsp;ближайшем будущем. Именно поэтому они давно и&amp;nbsp;успешно используют летописи природной среды, хранящиеся в&amp;nbsp;донных отложениях озер.
При этом особенно важно строить климатические модели для регионов с&amp;nbsp;небольшим количеством атмосферных осадков, где даже слабые колебания влажности и&amp;nbsp;температуры могут уменьшить количество доступных водных ресурсов. К&amp;nbsp;таким территориям относится Центральная и&amp;nbsp;Северная Азия, включая и&amp;nbsp;Сибирь. Например, в&amp;nbsp;Республике Хакасия выпадает примерно в&amp;nbsp;два раза меньше осадков, чем в&amp;nbsp;Москве. До&amp;nbsp;сих пор не&amp;nbsp;было научно обоснованных доказательств того, какие факторы влияли на&amp;nbsp;климат в&amp;nbsp;этом регионе на&amp;nbsp;протяжении прошлых тысячелетий, а&amp;nbsp;также понимания, с&amp;nbsp;какой закономерностью менялся климат.
На&amp;nbsp;дне этого водоема, расположенного в&amp;nbsp;неглубокой межгорной впадине, на&amp;nbsp;протяжении нескольких тысячелетий происходило захоронение образовавшихся в&amp;nbsp;самом озере, принесенных ветром и&amp;nbsp;рекой Сон, а&amp;nbsp;также сносимых с&amp;nbsp;берегов минеральных взвесей и&amp;nbsp;химических осадков. Причем эти отложения можно четко разделить на&amp;nbsp;слои, которые образовывались в&amp;nbsp;разные сезоны года. Авторы определили их&amp;nbsp;возраст и&amp;nbsp;обнаружили, что самым древним из&amp;nbsp;изученных образцов уже почти 2500 лет.
Далее, чтобы реконструировать изменения климата, исследователи оценили минеральный и&amp;nbsp;химический состав отложений, определили размер минеральных частиц в&amp;nbsp;них, а&amp;nbsp;также содержание органического и&amp;nbsp;неорганического углерода, попадающего в&amp;nbsp;отложения с&amp;nbsp;остатками отмерших растений и&amp;nbsp;животных или в&amp;nbsp;процессе разрушения окружающих озеро горных пород. Анализ показал, что на&amp;nbsp;протяжении последних 2500 лет характер накопления отложений на&amp;nbsp;дне озера резко изменялся примерно каждые несколько сотен&amp;nbsp;лет. Авторы связали это с&amp;nbsp;колебаниями уровня воды в&amp;nbsp;водоеме и, соответственно, с&amp;nbsp;изменениями влажности в&amp;nbsp;регионе.
Так, в&amp;nbsp;периоды повышенной влажности климата в&amp;nbsp;озерных отложениях преобладали минералы, принесенные единственной впадающей в&amp;nbsp;озеро рекой Сон, а&amp;nbsp;также небольшими ручьями, активно питавшими озеро. В&amp;nbsp;засушливые периоды водоем становился более мелким, из-за чего соленость воды повышалась, а&amp;nbsp;в&amp;nbsp;отложениях накапливалось больше карбонатов кальция&amp;nbsp;&amp;mdash; соединения из&amp;nbsp;карбонатных пород, родственных известнякам. Один из&amp;nbsp;таких периодов обмеления пришелся на&amp;nbsp;1870&amp;ndash;1930 годы: тогда уровень озера был на&amp;nbsp;семь метров ниже современного.
Сопоставив полученную климатическую летопись с&amp;nbsp;наблюдениями за&amp;nbsp;температурой в&amp;nbsp;Северной Атлантике, ученые выяснили, что влажные периоды в&amp;nbsp;Сибири совпадали с&amp;nbsp;периодами потепления Атлантического океана, а&amp;nbsp;засушливые&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;временами похолодания.
 &amp;laquo;Такая связь объясняется атмосферной циркуляцией: когда поверхность воды в&amp;nbsp;Северной Атлантике теплая, в&amp;nbsp;этом регионе появляются значительные колебания атмосферного давления, которые приводят к&amp;nbsp;усилению западных ветров. Те, в&amp;nbsp;свою очередь, переносят больше влаги в&amp;nbsp;глубь Евразии, вплоть до&amp;nbsp;Сибири. Похолодание в&amp;nbsp;Атлантике, наоборот, ослабляет перенос влаги, что приводит к&amp;nbsp;более сухим периодам в&amp;nbsp;Азии. Эта связь доказывает, что при построении климатических моделей для какого-либо региона важно учитывать не&amp;nbsp;только локальные, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;глобальные процессы. В&amp;nbsp;дальнейшем мы&amp;nbsp;планируем изучить нижние слои донных отложений озера Шира, возраст которых, как мы&amp;nbsp;уже определили, составляет более 5500 лет, и&amp;nbsp;реконструировать изменения климата, растительности Минусинской котловины, в&amp;nbsp;которой находится озеро, за&amp;nbsp;5500 лет, а&amp;nbsp;также выяснить причины, влиявшие на&amp;nbsp;их&amp;nbsp;изменения. Еще одной актуальной задачей станет детальная реконструкция ландшафтно-климатических условий обитания человека в&amp;nbsp;этой котловине, начиная со&amp;nbsp;скифских времен&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала руководитель проекта Елена Безрукова, доктор географических наук, главный научный сотрудник Института геохимии имени А.&amp;nbsp;П.&amp;nbsp;Виноградова СО&amp;nbsp;РАН.
В&amp;nbsp;исследовании принимали участие сотрудники Института земной коры СО&amp;nbsp;РАН (Иркутск), Свободного университета Берлина (Германия) и&amp;nbsp;Германского археологического института (Германия). Результаты исследования, поддержанного грантами Российского научного фонда, опубликованы в&amp;nbsp;журнале Global and Planetary Change.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Kern-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Будущее начинается с правильных инвестиций</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2737.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:42:55 +0700</pubDate>
   <description>18&amp;ndash;19 марта 2026 года команда Красноярского кампуса Финуниверситета провела масштабные профориентационные встречи в городах Иланский и Канск. Цель поездки - помочь старшеклассникам не просто выбрать учебное заведение, а увидеть перспективы своего развития в мире больших финансов и технологий.
Встречи прошли в рамках всероссийского просветительского проекта &amp;laquo;Мои финансы&amp;raquo;, инициированного Минфином РФ при активной поддержке Министерства финансов Красноярского края. Главным событием стал весенний интенсив &amp;laquo;Азбука инвестора&amp;raquo;.
Разговор со школьниками о финансовой грамотности шел не о скучных цифрах, а о том, как заставить капитал работать на себя, как не бояться рынка и видеть возможности там, где другие видят риски.
Самой эффектной частью встречи стали VR-очки. С их помощью ученики 8&amp;ndash;11 классов перенеслись в виртуальный финансовый центр. Технология виртуальной реальности помогла смысле изнутри взглянуть на финансовые процессы и современные профессии.
Помимо финансовых лайфхаков, на встречах подробно обсудили с будущими абитуриентами их образовательный трек. Рассказали о самых востребованных специальностях Красноярского кампуса, сильном преподавательском составе и возможностях практики в ведущих компаниях страны. Акцент был на том, как важно сделать осознанный выбор, чтобы учеба стала фундаментом для успешной карьеры.
За два дня на встречах побывали 178 активных и амбициозных учеников иланских школ №1, №2 и №41, а также канских школ №2, 6 и гимназии №4.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</description>
   <yandex:full-text>18&amp;ndash;19 марта 2026 года команда Красноярского кампуса Финуниверситета провела масштабные профориентационные встречи в городах Иланский и Канск. Цель поездки - помочь старшеклассникам не просто выбрать учебное заведение, а увидеть перспективы своего развития в мире больших финансов и технологий.
Встречи прошли в рамках всероссийского просветительского проекта &amp;laquo;Мои финансы&amp;raquo;, инициированного Минфином РФ при активной поддержке Министерства финансов Красноярского края. Главным событием стал весенний интенсив &amp;laquo;Азбука инвестора&amp;raquo;.
Разговор со школьниками о финансовой грамотности шел не о скучных цифрах, а о том, как заставить капитал работать на себя, как не бояться рынка и видеть возможности там, где другие видят риски.
Самой эффектной частью встречи стали VR-очки. С их помощью ученики 8&amp;ndash;11 классов перенеслись в виртуальный финансовый центр. Технология виртуальной реальности помогла смысле изнутри взглянуть на финансовые процессы и современные профессии.
Помимо финансовых лайфхаков, на встречах подробно обсудили с будущими абитуриентами их образовательный трек. Рассказали о самых востребованных специальностях Красноярского кампуса, сильном преподавательском составе и возможностях практики в ведущих компаниях страны. Акцент был на том, как важно сделать осознанный выбор, чтобы учеба стала фундаментом для успешной карьеры.
За два дня на встречах побывали 178 активных и амбициозных учеников иланских школ №1, №2 и №41, а также канских школ №2, 6 и гимназии №4.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/iTfmu-XwvXexkNifY_GJ72xXSLj9DW5eMfurvXi0zMYbVTuW_IlrZqIFestY_IRhYobbum5m2cTJLzuwAhZByRnh.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Полярная морская звезда поможет в создании новых лекарств для сердца</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2735.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:27:55 +0700</pubDate>
   <description>Российские ученые&amp;nbsp; выделили из полярной морской звезды&amp;nbsp;Leptasterias polaris acervata&amp;nbsp;два новых цереброзида ‒ сложных липида, играющих важную роль в построении клеточных мембран и межклеточной коммуникации, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН.
Полученные результаты открывают перспективы для поиска как новых лекарственных препаратов, так и агрохимических добавок на основе морских природных соединений.
Исследование&amp;nbsp; показало, что эти соединения, названные лептастериацереброзидами А и В, обладают выраженным кардиопротекторным потенциалом. В экспериментах на культурах клеток сердечной мышцы лептастериацереброзид А эффективно защищал их от повреждения, вызванного недостатком кислорода. Лептастериацереброзид В продемонстрировал способность подавлять воспалительные процессы в клетках сердца, блокируя сигнальный путь NF-&amp;kappa;B &amp;ndash; ключевой регулятор иммунного ответа.
Все выделенные вещества также показали высокую эффективность в подавлении активности уреазы ‒ фермента, избыточная активность которого в почве приводит к быстрому разложению азотных удобрений.&amp;nbsp;
Морские звезды давно привлекают внимание исследователей как источник уникальных биологически активных молекул. Обитая в экстремальных условиях холодных вод и высокого давления, эти животные выработали особые механизмы выживания, синтезируя соединения, не встречающиеся у наземных организмов. Сфинголипиды, к которым относятся обнаруженные цереброзиды, выполняют в клетках морских звезд важные функции: они участвуют в межклеточном узнавании, передаче сигналов и поддержании целостности мембран. Именно структурные особенности этих липидов ‒ наличие гидроксилированных и ненасыщенных цепей ‒ определяют их высокую биологическую активность.
Анализ взаимосвязи структуры и активности выявил интересные тенденции: среди соединений с разной длиной углеводородной цепи наблюдалось снижение эффективности при ее удлинении. В свою очередь, наличие дополнительной гидроксильной группы усиливало защитные свойства. Эта тонкая структурная зависимость дает исследователям ключ к пониманию механизмов действия природных соединений и открывает возможности для направленного поиска наиболее перспективных молекул. Однако, как отмечают авторы, эти наблюдения носят предварительный характер и требуют дополнительной проверки в будущих исследованиях.
Хотя до создания лекарств на основе выделенных веществ еще далеко, работа вносит важный вклад в понимание фармакологического потенциала глубоководных организмов. Следующим этапом станет изучение детальных механизмов действия обнаруженных соединений и проверка их эффективности в более сложных моделях, приближенных к условиям живого организма.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Российские ученые&amp;nbsp; выделили из полярной морской звезды&amp;nbsp;Leptasterias polaris acervata&amp;nbsp;два новых цереброзида ‒ сложных липида, играющих важную роль в построении клеточных мембран и межклеточной коммуникации, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН.
Полученные результаты открывают перспективы для поиска как новых лекарственных препаратов, так и агрохимических добавок на основе морских природных соединений.
Исследование&amp;nbsp; показало, что эти соединения, названные лептастериацереброзидами А и В, обладают выраженным кардиопротекторным потенциалом. В экспериментах на культурах клеток сердечной мышцы лептастериацереброзид А эффективно защищал их от повреждения, вызванного недостатком кислорода. Лептастериацереброзид В продемонстрировал способность подавлять воспалительные процессы в клетках сердца, блокируя сигнальный путь NF-&amp;kappa;B &amp;ndash; ключевой регулятор иммунного ответа.
Все выделенные вещества также показали высокую эффективность в подавлении активности уреазы ‒ фермента, избыточная активность которого в почве приводит к быстрому разложению азотных удобрений.&amp;nbsp;
Морские звезды давно привлекают внимание исследователей как источник уникальных биологически активных молекул. Обитая в экстремальных условиях холодных вод и высокого давления, эти животные выработали особые механизмы выживания, синтезируя соединения, не встречающиеся у наземных организмов. Сфинголипиды, к которым относятся обнаруженные цереброзиды, выполняют в клетках морских звезд важные функции: они участвуют в межклеточном узнавании, передаче сигналов и поддержании целостности мембран. Именно структурные особенности этих липидов ‒ наличие гидроксилированных и ненасыщенных цепей ‒ определяют их высокую биологическую активность.
Анализ взаимосвязи структуры и активности выявил интересные тенденции: среди соединений с разной длиной углеводородной цепи наблюдалось снижение эффективности при ее удлинении. В свою очередь, наличие дополнительной гидроксильной группы усиливало защитные свойства. Эта тонкая структурная зависимость дает исследователям ключ к пониманию механизмов действия природных соединений и открывает возможности для направленного поиска наиболее перспективных молекул. Однако, как отмечают авторы, эти наблюдения носят предварительный характер и требуют дополнительной проверки в будущих исследованиях.
Хотя до создания лекарств на основе выделенных веществ еще далеко, работа вносит важный вклад в понимание фармакологического потенциала глубоководных организмов. Следующим этапом станет изучение детальных механизмов действия обнаруженных соединений и проверка их эффективности в более сложных моделях, приближенных к условиям живого организма.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Star-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Предложен новый подход фотокаталитического получения водорода</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2734.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 09:01:44 +0700</pubDate>
   <description>Исследование международной группы учёных из России, Южной Кореи и Китая, опубликованное в журнале Computational Materials Science, открывает новые возможности для создания эффективных материалов, преобразующих солнечную энергию в экологически чистое топливо.
С помощью масштабного компьютерного моделирования исследователи выяснили, что происходит с перспективным полупроводниковым материалом, нитридом углерода, если два его атомарных слоя скрутить друг относительно друга под разными углами.
Представьте себе лист бумаги, состоящий из одного слоя атомов. А теперь представьте, что вы берёте два таких листа, накладываете их друг на друга и слегка проворачиваете верхний. Казалось бы, простое механическое действие, но в мире квантовой физики оно открывает дверь в новую реальность с удивительными свойствами. Именно этим занимается молодая и активно развивающаяся область науки &amp;mdash; твистроника (от английского twist &amp;mdash; крутить).
История твистроники началась не так давно. Вначале был графен &amp;mdash; легендарный материал, состоящий из одного слоя атомов углерода. В 2004 году учёные Андрей Гейм и Константин Новосёлов удостоились Нобелевской премии за то, что смогли его получить. А в 2018 году исследователи обнаружили, что, если два листа графена положить друг на друга под совершенно особым, &amp;laquo;магическим&amp;raquo; углом около 1,1 градуса, материал неожиданно становится сверхпроводником, проводящим электричество без сопротивления. Это открытие показало, что вращение слоёв &amp;mdash; мощнейший инструмент для создания новых материалов с уникальными свойствами.
Учёные по всему миру начали экспериментировать с &amp;laquo;кручением&amp;raquo; других двумерных материалов.
&amp;laquo;Мы стоим на пороге новой эры в материаловедении, &amp;mdash; рассказал профессор Харбинского института технологий Павел Аврамов. &amp;mdash; Возможность контролировать свойства материала простым поворотом одного слоя относительно другого &amp;mdash; это как получить в руки волшебную палочку. Мы можем создавать структуры, которые не существуют в природе, и заставлять их делать то, что нам нужно&amp;raquo;.
Новым объектом внимания учёных стал графитоподобный нитрид углерода, или g-C₃N₄. В отличие от графена, который блестяще проводит ток, это полупроводник, состоящий из распространённых и недорогих элементов &amp;mdash; углерода и азота. Уже давно известно, что он может поглощать солнечный свет и можно использовать его энергию для расщепления воды на водород и кислород в процессе, который называется фотокатализом. Полученный водород &amp;mdash; это экологически чистое топливо будущего. Однако у g-C₃N₄ есть одна проблема: он не очень эффективно использует солнечный свет, особенно его видимую часть. Именно здесь на помощь и приходит твистроника.
Учёные решили теоретически просчитать, что произойдёт, если скрутить два листа g-C₃N₄ под разными, достаточно большими углами &amp;mdash; 21.8&amp;deg;, 27.8&amp;deg; и 38.2&amp;deg;. Результаты, полученные с помощью суперкомпьютеров и квантовой теории, превзошли ожидания. При скручивании двух атомарных слоев возникает так называемый паттерн Муара &amp;mdash; красивая крупномасштабная рябь, похожая на разводы на воде или на то, как накладываются друг на друга две сетки. Эта рябь создаёт периодическую структуру, в которой атомы располагаются по-новому. Благодаря этому в местах нового узора электроны перестают свободно двигаться и &amp;laquo;запираются&amp;raquo; в крошечных областях, теряя энергию. Это образование так называемых плоских зон является ключевым условием для возникновения сверхпроводимости и других экзотических квантовых состояний.
Но самое важное для практики &amp;mdash; это изменение оптических свойств. Обычный слой g-C₃N₄ поглощает в основном ультрафиолет. Скрученный же материал начинает активно поглощать синий и зелёный участки видимого спектра, а край поглощения сдвигается в красную область, и это приводит к тому, что материал сможет улавливать гораздо больше солнечной энергии. Меняя угол скручивания, исследователи могут точно настраивать параметр, определяющий, какую часть спектра материал будет поглощать.
Как подчеркнул директор Международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии СФУ Сергей Полютов:
&amp;laquo;Это исследование &amp;mdash; не просто игра ума, мы учимся управлять фундаментальными процессами. Оно открывает конкретные пути для создания устройств будущего. Например, суперэффективных фотокатализаторов. Также материал может стать отличным поглотителем света в тонкопленочных солнечных панелях, делая их дешевле и эффективнее. А обнаруженная локализация электронов и плоские зоны делают скрученный g-C₃N₄ кандидатом для создания элементов квантовых компьютеров&amp;raquo;.
Исследование показывает, что скручивание слоев g-C₃N₄ &amp;mdash; это настоящий ключ к управлению его квантовыми и оптическими свойствами. То, что ещё недавно казалось лабораторным курьёзом с графеном, сегодня превращается в инженерный метод создания новых материалов. История твистроники только начинается, и нитрид углерода обещает стать одной из её ярких глав.
Исследование выполнено при поддержке Министерства высшего образования и науки России (грант FSRZ-2023-0006).
Источник: Сибирский федеральный университет</description>
   <yandex:full-text>Исследование международной группы учёных из России, Южной Кореи и Китая, опубликованное в журнале Computational Materials Science, открывает новые возможности для создания эффективных материалов, преобразующих солнечную энергию в экологически чистое топливо.
С помощью масштабного компьютерного моделирования исследователи выяснили, что происходит с перспективным полупроводниковым материалом, нитридом углерода, если два его атомарных слоя скрутить друг относительно друга под разными углами.
Представьте себе лист бумаги, состоящий из одного слоя атомов. А теперь представьте, что вы берёте два таких листа, накладываете их друг на друга и слегка проворачиваете верхний. Казалось бы, простое механическое действие, но в мире квантовой физики оно открывает дверь в новую реальность с удивительными свойствами. Именно этим занимается молодая и активно развивающаяся область науки &amp;mdash; твистроника (от английского twist &amp;mdash; крутить).
История твистроники началась не так давно. Вначале был графен &amp;mdash; легендарный материал, состоящий из одного слоя атомов углерода. В 2004 году учёные Андрей Гейм и Константин Новосёлов удостоились Нобелевской премии за то, что смогли его получить. А в 2018 году исследователи обнаружили, что, если два листа графена положить друг на друга под совершенно особым, &amp;laquo;магическим&amp;raquo; углом около 1,1 градуса, материал неожиданно становится сверхпроводником, проводящим электричество без сопротивления. Это открытие показало, что вращение слоёв &amp;mdash; мощнейший инструмент для создания новых материалов с уникальными свойствами.
Учёные по всему миру начали экспериментировать с &amp;laquo;кручением&amp;raquo; других двумерных материалов.
&amp;laquo;Мы стоим на пороге новой эры в материаловедении, &amp;mdash; рассказал профессор Харбинского института технологий Павел Аврамов. &amp;mdash; Возможность контролировать свойства материала простым поворотом одного слоя относительно другого &amp;mdash; это как получить в руки волшебную палочку. Мы можем создавать структуры, которые не существуют в природе, и заставлять их делать то, что нам нужно&amp;raquo;.
Новым объектом внимания учёных стал графитоподобный нитрид углерода, или g-C₃N₄. В отличие от графена, который блестяще проводит ток, это полупроводник, состоящий из распространённых и недорогих элементов &amp;mdash; углерода и азота. Уже давно известно, что он может поглощать солнечный свет и можно использовать его энергию для расщепления воды на водород и кислород в процессе, который называется фотокатализом. Полученный водород &amp;mdash; это экологически чистое топливо будущего. Однако у g-C₃N₄ есть одна проблема: он не очень эффективно использует солнечный свет, особенно его видимую часть. Именно здесь на помощь и приходит твистроника.
Учёные решили теоретически просчитать, что произойдёт, если скрутить два листа g-C₃N₄ под разными, достаточно большими углами &amp;mdash; 21.8&amp;deg;, 27.8&amp;deg; и 38.2&amp;deg;. Результаты, полученные с помощью суперкомпьютеров и квантовой теории, превзошли ожидания. При скручивании двух атомарных слоев возникает так называемый паттерн Муара &amp;mdash; красивая крупномасштабная рябь, похожая на разводы на воде или на то, как накладываются друг на друга две сетки. Эта рябь создаёт периодическую структуру, в которой атомы располагаются по-новому. Благодаря этому в местах нового узора электроны перестают свободно двигаться и &amp;laquo;запираются&amp;raquo; в крошечных областях, теряя энергию. Это образование так называемых плоских зон является ключевым условием для возникновения сверхпроводимости и других экзотических квантовых состояний.
Но самое важное для практики &amp;mdash; это изменение оптических свойств. Обычный слой g-C₃N₄ поглощает в основном ультрафиолет. Скрученный же материал начинает активно поглощать синий и зелёный участки видимого спектра, а край поглощения сдвигается в красную область, и это приводит к тому, что материал сможет улавливать гораздо больше солнечной энергии. Меняя угол скручивания, исследователи могут точно настраивать параметр, определяющий, какую часть спектра материал будет поглощать.
Как подчеркнул директор Международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии СФУ Сергей Полютов:
&amp;laquo;Это исследование &amp;mdash; не просто игра ума, мы учимся управлять фундаментальными процессами. Оно открывает конкретные пути для создания устройств будущего. Например, суперэффективных фотокатализаторов. Также материал может стать отличным поглотителем света в тонкопленочных солнечных панелях, делая их дешевле и эффективнее. А обнаруженная локализация электронов и плоские зоны делают скрученный g-C₃N₄ кандидатом для создания элементов квантовых компьютеров&amp;raquo;.
Исследование показывает, что скручивание слоев g-C₃N₄ &amp;mdash; это настоящий ключ к управлению его квантовыми и оптическими свойствами. То, что ещё недавно казалось лабораторным курьёзом с графеном, сегодня превращается в инженерный метод создания новых материалов. История твистроники только начинается, и нитрид углерода обещает стать одной из её ярких глав.
Исследование выполнено при поддержке Министерства высшего образования и науки России (грант FSRZ-2023-0006).
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/9432054a4b63070dd153b9a941f236c3.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Традиционный антибиотик усилили белком из тихоокеанских мидий</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2733.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:48:57 +0700</pubDate>
   <description>Российские ученые с китайскими коллегами выяснили, что белок из&amp;nbsp;тихоокеанских мидий повышает эффективность традиционного антибиотика против золотистого стафилококка и&amp;nbsp;кишечной палочки&amp;nbsp;&amp;mdash; бактерий, вызывающих инфекции кожи, дыхательных путей и&amp;nbsp;пищеварительного тракта. Молекула, хотя и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;убивает микроорганизмы, препятствует их&amp;nbsp;делению и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;дает формировать сообщества, делая бактерии более уязвимыми к&amp;nbsp;лекарствам.&amp;nbsp;
Разработка может лечь в&amp;nbsp;основу комбинированных препаратов для борьбы с&amp;nbsp;инфекциями, устойчивыми к&amp;nbsp;используемым сейчас антибиотикам, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Многие антибиотики, используемые в&amp;nbsp;медицине и&amp;nbsp;сельском хозяйстве, постепенно теряют эффективность из-за того, что бактерии становятся устойчивыми к&amp;nbsp;ним. Поэтому ученые ищут новые лекарства, а&amp;nbsp;также стремятся усилить действие существующих. Сделать это можно с&amp;nbsp;использованием вспомогательных веществ, которые сами по&amp;nbsp;себе не&amp;nbsp;убивают бактерии, но&amp;nbsp;помогают препаратам обходить &amp;laquo;защитные барьеры&amp;raquo;, создаваемые микроорганизмами.
Ученые из&amp;nbsp;Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г.&amp;nbsp;Б.&amp;nbsp;Елякова ДВО РАН (Владивосток), Хэйлунцзянского университета (Китай) и&amp;nbsp;Иланьского государственного университета (Тайвань) обнаружили, что белок лектин из&amp;nbsp;тихоокеанских гигантских мидий (мидия Грея) повышает эффективность антибиотиков.
Лектины&amp;nbsp;&amp;mdash; это молекулы, которые помогают мидиям обнаруживать чужеродные клетки, например, бактерии и&amp;nbsp;грибки, попавшие в&amp;nbsp;организм. Благодаря этим белкам иммунная система моллюсков способна быстро распознать опасность и&amp;nbsp;противостоять инфекциям.
Авторы выделили из&amp;nbsp;тихоокеанских мидий лектин CGL и&amp;nbsp;исследовали, как он&amp;nbsp;взаимодействует с&amp;nbsp;широко используемым в&amp;nbsp;медицине антибиотиком гентамицином. Исследователи внесли смесь антибиотика с&amp;nbsp;лектином в&amp;nbsp;культуры золотистого стафилококка и&amp;nbsp;кишечной палочки. Эти бактерии часто вызывают инфекции кожи, дыхательных путей и&amp;nbsp;пищеварительного тракта и&amp;nbsp;утратили чувствительность к&amp;nbsp;ряду известных антибиотиков. Для сравнения ученые провели такие&amp;nbsp;же эксперименты с&amp;nbsp;гентамицином и&amp;nbsp;лектином по&amp;nbsp;отдельности.
Оказалось, что сам по&amp;nbsp;себе лектин не&amp;nbsp;убивает микроорганизмы, но&amp;nbsp;при этом препятствует их&amp;nbsp;размножению. Кроме того, вещество не&amp;nbsp;дает микроорганизмам формировать биопленки&amp;nbsp;&amp;mdash; сообщества, повышающие устойчивость бактерий к&amp;nbsp;лекарствам. Благодаря этим свойствам лектин повысил эффективность гентамицина против золотистого стафилококка в&amp;nbsp;2,8 раза и&amp;nbsp;против кишечной палочки в&amp;nbsp;1,35 раза.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;впервые показали, что лектин из&amp;nbsp;тихоокеанских мидий работает как &amp;bdquo;усилитель&amp;ldquo; для традиционных антибиотиков. Благодаря этому его использование в&amp;nbsp;паре с&amp;nbsp;существующими лекарствами поможет эффективнее бороться с&amp;nbsp;инфекциями и&amp;nbsp;дать вторую жизнь препаратам, к&amp;nbsp;которым микроорганизмы приобретают устойчивость. В&amp;nbsp;дальнейшем мы&amp;nbsp;планируем продолжить изучать усиливающий эффект лектинов, выделенных из&amp;nbsp;морских обитателей, в&amp;nbsp;комбинации с&amp;nbsp;антибиотиками против различных микроорганизмов, включая возбудителей грибковых инфекций&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала руководитель проекта Татьяна Мизгина, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории химии неинфекционного иммунитета Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г.&amp;nbsp;Б.&amp;nbsp;Елякова ДВО РАН.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Российские ученые с китайскими коллегами выяснили, что белок из&amp;nbsp;тихоокеанских мидий повышает эффективность традиционного антибиотика против золотистого стафилококка и&amp;nbsp;кишечной палочки&amp;nbsp;&amp;mdash; бактерий, вызывающих инфекции кожи, дыхательных путей и&amp;nbsp;пищеварительного тракта. Молекула, хотя и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;убивает микроорганизмы, препятствует их&amp;nbsp;делению и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;дает формировать сообщества, делая бактерии более уязвимыми к&amp;nbsp;лекарствам.&amp;nbsp;
Разработка может лечь в&amp;nbsp;основу комбинированных препаратов для борьбы с&amp;nbsp;инфекциями, устойчивыми к&amp;nbsp;используемым сейчас антибиотикам, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Многие антибиотики, используемые в&amp;nbsp;медицине и&amp;nbsp;сельском хозяйстве, постепенно теряют эффективность из-за того, что бактерии становятся устойчивыми к&amp;nbsp;ним. Поэтому ученые ищут новые лекарства, а&amp;nbsp;также стремятся усилить действие существующих. Сделать это можно с&amp;nbsp;использованием вспомогательных веществ, которые сами по&amp;nbsp;себе не&amp;nbsp;убивают бактерии, но&amp;nbsp;помогают препаратам обходить &amp;laquo;защитные барьеры&amp;raquo;, создаваемые микроорганизмами.
Ученые из&amp;nbsp;Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г.&amp;nbsp;Б.&amp;nbsp;Елякова ДВО РАН (Владивосток), Хэйлунцзянского университета (Китай) и&amp;nbsp;Иланьского государственного университета (Тайвань) обнаружили, что белок лектин из&amp;nbsp;тихоокеанских гигантских мидий (мидия Грея) повышает эффективность антибиотиков.
Лектины&amp;nbsp;&amp;mdash; это молекулы, которые помогают мидиям обнаруживать чужеродные клетки, например, бактерии и&amp;nbsp;грибки, попавшие в&amp;nbsp;организм. Благодаря этим белкам иммунная система моллюсков способна быстро распознать опасность и&amp;nbsp;противостоять инфекциям.
Авторы выделили из&amp;nbsp;тихоокеанских мидий лектин CGL и&amp;nbsp;исследовали, как он&amp;nbsp;взаимодействует с&amp;nbsp;широко используемым в&amp;nbsp;медицине антибиотиком гентамицином. Исследователи внесли смесь антибиотика с&amp;nbsp;лектином в&amp;nbsp;культуры золотистого стафилококка и&amp;nbsp;кишечной палочки. Эти бактерии часто вызывают инфекции кожи, дыхательных путей и&amp;nbsp;пищеварительного тракта и&amp;nbsp;утратили чувствительность к&amp;nbsp;ряду известных антибиотиков. Для сравнения ученые провели такие&amp;nbsp;же эксперименты с&amp;nbsp;гентамицином и&amp;nbsp;лектином по&amp;nbsp;отдельности.
Оказалось, что сам по&amp;nbsp;себе лектин не&amp;nbsp;убивает микроорганизмы, но&amp;nbsp;при этом препятствует их&amp;nbsp;размножению. Кроме того, вещество не&amp;nbsp;дает микроорганизмам формировать биопленки&amp;nbsp;&amp;mdash; сообщества, повышающие устойчивость бактерий к&amp;nbsp;лекарствам. Благодаря этим свойствам лектин повысил эффективность гентамицина против золотистого стафилококка в&amp;nbsp;2,8 раза и&amp;nbsp;против кишечной палочки в&amp;nbsp;1,35 раза.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;впервые показали, что лектин из&amp;nbsp;тихоокеанских мидий работает как &amp;bdquo;усилитель&amp;ldquo; для традиционных антибиотиков. Благодаря этому его использование в&amp;nbsp;паре с&amp;nbsp;существующими лекарствами поможет эффективнее бороться с&amp;nbsp;инфекциями и&amp;nbsp;дать вторую жизнь препаратам, к&amp;nbsp;которым микроорганизмы приобретают устойчивость. В&amp;nbsp;дальнейшем мы&amp;nbsp;планируем продолжить изучать усиливающий эффект лектинов, выделенных из&amp;nbsp;морских обитателей, в&amp;nbsp;комбинации с&amp;nbsp;антибиотиками против различных микроорганизмов, включая возбудителей грибковых инфекций&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала руководитель проекта Татьяна Мизгина, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории химии неинфекционного иммунитета Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г.&amp;nbsp;Б.&amp;nbsp;Елякова ДВО РАН.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Midii-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Университет Решетнёва развивает сотрудничество с образовательным комплексом «Шуньмай» г. Харбин</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2732.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:50:26 +0700</pubDate>
   <description>19 марта 2026 г. состоялся официальный визит в Университет Решетнёва делегации образовательного комплекса &amp;laquo;Шуньмай&amp;raquo; (г. Харбин, Китай).
В состав делегации вошли Ши Юаньчен &amp;ndash; исполнительный директор образовательного комплекса &amp;laquo;Шуньмай&amp;raquo; и Ван Чжаосян, заместитель председателя Сибирской межрегиональной общественной организации &amp;laquo;Китайская община&amp;raquo; (г. Красноярск, Россия) 
В рамках встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества на уровне совместных образовательных программ, академического обмена и профориентационной работы среди школьников Китая. 
- В ходе экскурсии гости выразили восхищение работой лаборатории малых космических аппаратов, СЦУП &amp;laquo;Орион&amp;raquo; и договорились о дальнейшем взаимодействии, - отмечает начальник управления международного сотрудничества Екатерина Тихих.
Намечены 3 вектора развития сотрудничества:

Подготовка иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ в очном и дистанционном форматах
Обучение выпускников образовательного комплекса &amp;laquo;Шуньмай&amp;raquo; в Университете Решетнёва по программам бакалавриата
Организация дополнительных образовательных программ, летних и языковых школ, дней открытых дверей, как для сотрудников школ, так и для родителей абитуриентов.&amp;nbsp;
</description>
   <yandex:full-text>19 марта 2026 г. состоялся официальный визит в Университет Решетнёва делегации образовательного комплекса &amp;laquo;Шуньмай&amp;raquo; (г. Харбин, Китай).
В состав делегации вошли Ши Юаньчен &amp;ndash; исполнительный директор образовательного комплекса &amp;laquo;Шуньмай&amp;raquo; и Ван Чжаосян, заместитель председателя Сибирской межрегиональной общественной организации &amp;laquo;Китайская община&amp;raquo; (г. Красноярск, Россия) 
В рамках встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества на уровне совместных образовательных программ, академического обмена и профориентационной работы среди школьников Китая. 
- В ходе экскурсии гости выразили восхищение работой лаборатории малых космических аппаратов, СЦУП &amp;laquo;Орион&amp;raquo; и договорились о дальнейшем взаимодействии, - отмечает начальник управления международного сотрудничества Екатерина Тихих.
Намечены 3 вектора развития сотрудничества:

Подготовка иностранных граждан к освоению основных профессиональных образовательных программ в очном и дистанционном форматах
Обучение выпускников образовательного комплекса &amp;laquo;Шуньмай&amp;raquo; в Университете Решетнёва по программам бакалавриата
Организация дополнительных образовательных программ, летних и языковых школ, дней открытых дверей, как для сотрудников школ, так и для родителей абитуриентов.&amp;nbsp;
</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/аа.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Юные 3D/VR-разработчики соберутся на финале «Varwin Хакатон 2026»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2731.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 23 Mar 2026 12:39:42 +0700</pubDate>
   <description>С 31 марта по 3 апреля в Санкт-Петербурге на базе ГБОУ СОШ №75 состоится финал Всероссийского IT-соревнования по 3D/VR-разработке для школьников и студентов &amp;mdash; &amp;laquo;Varwin Хакатон 2026&amp;raquo;. Участники из 15 регионов России представят свои решения кейсов, которые посвящены, например, борьбе с инвазивными растениями и развитию научно-популярного AR-туризма в Серпухове.
&amp;laquo;Varwin Хакатон 2026&amp;raquo; в рамках инициативы &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий стартовал 19 января 2026 года. На образовательном этапе участники познакомились с российским программным обеспечением (ПО) для разработки 3D/VR/AR-приложений Varwin: прошли обучающий курс, изучили дополнительные материалы, посетили онлайн мастер-классы, технические консультации, QA-сессии с бизнес-заказчиками.
На отборочном этапе участники решали кейсы по двум направлениям: &amp;laquo;Виртуальная реальность (VR)&amp;raquo; и &amp;laquo;3D-моделирование&amp;raquo;. Некоторые из задач были предложены в рамках инициатив Десятилетия науки и технологий. Например, школьники 5-8 классов разрабатывали 3D-модели ключевых научных и культурных объектов Серпухова, которые можно будет использовать для создания новых городских научно-популярных экскурсий с дополненной реальностью.&amp;nbsp;
Другой кейс, тоже для школьников 5-8 классов, посвящен борьбе с инвазивными растениями, такими как борщевик Сосновского. Участники &amp;mdash; на направление зарегистрировались 309 человек (140 команд) &amp;mdash; разрабатывали 3D/VR-приложение, пользователи которого смогут изучить инвазивные растения и их отличия от других видов, а также найти способы борьбы с ними в интерактивной форме с элементами детективной игры. Приложения конкурсантов включали три режима, которые позволяли рассмотреть растение, определить его вид и разработать план действий по борьбе с ним; исследовать влияние инвазивных видов на экосистемы.
Также участники отборочного этапа создавали персонажей для интерактивных диорам; виртуальные модели бережливого производства, симуляторы по отработке навыков фиксации нарушений подъемного крана и 3D/VR-версии аркадной игры.
Всего в хакатоне приняли участие 1638 школьников и студентов из 67 регионов России. В финал вышли 50 конкурсантов из 15 регионов.
&amp;laquo;Мы были приятно удивлены уровнем подготовки участников отборочного этапа. Видно, как ребята профессионально растут с каждым годом. Особенно порадовало наличие 3D/VR-проектов, полностью написанных на Python. Отрадно, что юные разработчики выходят за рамки блочного программирования и осваивают серьезные языки&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала Алена Девяткина, организатор Varwin Хакатон.
Кейсы для финала предоставили партнеры соревнования: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Яндекс Игры, Центр сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий НИТУ МИСИС, Газпромнефть-Снабжение, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) и АО &amp;laquo;Большой Серпухов&amp;raquo;.
Финалистов ждут мастер-классы от разработчиков Varwin, встречи с представителями бизнес-заказчиков, защиты проектов, торжественные церемонии открытия и закрытия финала, призы, подарки и новые знакомства. Для наставников подготовлена также подготовлена насыщенная программа.
Победители и призеры получат ценные призы, сувениры, дипломы и сертификаты на лицензии для ПО Varwin. Все участники получат сертификаты, а наставники &amp;mdash; благодарственные письма.
Финал Varwin Хакатон 2026 пройдет с 31 марта по 3 апреля на базе ГБОУ СОШ №75 по адресу Большая Посадская ул., д.5А. Место проведения награждения: РАНХиГС, Северо-Западный институт Управления, адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д. 66. Мероприятие включено в перечень рекомендованных Министерством Просвещения РФ (№ 6.276), а также в программу XVI Петербургского международного образовательного форума.
Инициатива &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на развитие механизмов взаимодействия университетов, научных центров, государства, отдельных ученых и разработчиков, а также реального сектора экономики. Ее цель &amp;mdash; поиск возможностей для взаимовыгодного сотрудничества всех участников инновационного процесса.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>С 31 марта по 3 апреля в Санкт-Петербурге на базе ГБОУ СОШ №75 состоится финал Всероссийского IT-соревнования по 3D/VR-разработке для школьников и студентов &amp;mdash; &amp;laquo;Varwin Хакатон 2026&amp;raquo;. Участники из 15 регионов России представят свои решения кейсов, которые посвящены, например, борьбе с инвазивными растениями и развитию научно-популярного AR-туризма в Серпухове.
&amp;laquo;Varwin Хакатон 2026&amp;raquo; в рамках инициативы &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий стартовал 19 января 2026 года. На образовательном этапе участники познакомились с российским программным обеспечением (ПО) для разработки 3D/VR/AR-приложений Varwin: прошли обучающий курс, изучили дополнительные материалы, посетили онлайн мастер-классы, технические консультации, QA-сессии с бизнес-заказчиками.
На отборочном этапе участники решали кейсы по двум направлениям: &amp;laquo;Виртуальная реальность (VR)&amp;raquo; и &amp;laquo;3D-моделирование&amp;raquo;. Некоторые из задач были предложены в рамках инициатив Десятилетия науки и технологий. Например, школьники 5-8 классов разрабатывали 3D-модели ключевых научных и культурных объектов Серпухова, которые можно будет использовать для создания новых городских научно-популярных экскурсий с дополненной реальностью.&amp;nbsp;
Другой кейс, тоже для школьников 5-8 классов, посвящен борьбе с инвазивными растениями, такими как борщевик Сосновского. Участники &amp;mdash; на направление зарегистрировались 309 человек (140 команд) &amp;mdash; разрабатывали 3D/VR-приложение, пользователи которого смогут изучить инвазивные растения и их отличия от других видов, а также найти способы борьбы с ними в интерактивной форме с элементами детективной игры. Приложения конкурсантов включали три режима, которые позволяли рассмотреть растение, определить его вид и разработать план действий по борьбе с ним; исследовать влияние инвазивных видов на экосистемы.
Также участники отборочного этапа создавали персонажей для интерактивных диорам; виртуальные модели бережливого производства, симуляторы по отработке навыков фиксации нарушений подъемного крана и 3D/VR-версии аркадной игры.
Всего в хакатоне приняли участие 1638 школьников и студентов из 67 регионов России. В финал вышли 50 конкурсантов из 15 регионов.
&amp;laquo;Мы были приятно удивлены уровнем подготовки участников отборочного этапа. Видно, как ребята профессионально растут с каждым годом. Особенно порадовало наличие 3D/VR-проектов, полностью написанных на Python. Отрадно, что юные разработчики выходят за рамки блочного программирования и осваивают серьезные языки&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала Алена Девяткина, организатор Varwin Хакатон.
Кейсы для финала предоставили партнеры соревнования: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Яндекс Игры, Центр сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий НИТУ МИСИС, Газпромнефть-Снабжение, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) и АО &amp;laquo;Большой Серпухов&amp;raquo;.
Финалистов ждут мастер-классы от разработчиков Varwin, встречи с представителями бизнес-заказчиков, защиты проектов, торжественные церемонии открытия и закрытия финала, призы, подарки и новые знакомства. Для наставников подготовлена также подготовлена насыщенная программа.
Победители и призеры получат ценные призы, сувениры, дипломы и сертификаты на лицензии для ПО Varwin. Все участники получат сертификаты, а наставники &amp;mdash; благодарственные письма.
Финал Varwin Хакатон 2026 пройдет с 31 марта по 3 апреля на базе ГБОУ СОШ №75 по адресу Большая Посадская ул., д.5А. Место проведения награждения: РАНХиГС, Северо-Западный институт Управления, адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д. 66. Мероприятие включено в перечень рекомендованных Министерством Просвещения РФ (№ 6.276), а также в программу XVI Петербургского международного образовательного форума.
Инициатива &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий направлена на развитие механизмов взаимодействия университетов, научных центров, государства, отдельных ученых и разработчиков, а также реального сектора экономики. Ее цель &amp;mdash; поиск возможностей для взаимовыгодного сотрудничества всех участников инновационного процесса.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/WH-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В преддверии 400-летия Красноярска</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2730.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 10:00:40 +0700</pubDate>
   <description>В Красноярске продолжается образовательный проект &amp;laquo;Заботы и забавы маленьких енисейцев. Новая история&amp;raquo;, который реализует издательство СФУ совместно с Центром творческого развития и гуманитарного образования Центрального района. Очередная встреча в рамках проекта прошла 18 марта 2026 года в службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
Напомним, проект развивает тему традиций Енисейской губернии, которая ранее была представлена в книге &amp;laquo;Заботы и забавы маленьких енисейцев&amp;raquo; и мультуроке &amp;laquo;Енисейские истории&amp;raquo;. Проекты были реализованы издательством СФУ и Ассоциацией цифровых гуманитарных наук при поддержке грантовых программ. Новая история объединила эти наработки и вывела разговор о прошлом региона на новый уровень &amp;mdash; теперь уже в формате встреч с партнёрами и занятий для педагогов.
Елена Бахарева, заместитель руководителя службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, провела для педагогов дополнительного образования лекцию-беседу &amp;laquo;Миссия &amp;mdash; сохранять культурное наследие. Город как учебник: учим детей видеть прекрасное&amp;raquo;.
Часто ли ученики замечают красоту старых зданий в центре города? Знают ли они, какие тайны хранят купеческие особняки Красноярска и Енисейска? Что представляет собой архитектурное наследие Красноярского края?
На встрече с педагогами Елена Александровна говорила о том, зачем современным детям нужно знать о деревянном зодчестве и купеческих особняках Красноярья, как архитектурная среда влияет на развитие ребенка, его вкус и кругозор, как история зданий вокруг нас может стать источником вдохновения на занятиях с детьми.
Участники встречи узнали, как можно говорить с детьми об архитектуре так, чтобы им было интересно, как через историю зданий развивать творческие способности, какие техники и методики помогут перенести архитектурные образы в детское творчество (рисунок, макет, декоративно-прикладное искусство).
Купеческий Красноярск, деревянное зодчество, советский модернизм &amp;mdash; участники проекта &amp;laquo;Заботы и забавы маленьких енисейцев. Новая история&amp;raquo; теперь могут почерпнуть свое вдохновение на улицах Красноярска и внести посильный вклад в подготовку юбилея родного города.
Источник: Сибирский федеральный университет</description>
   <yandex:full-text>В Красноярске продолжается образовательный проект &amp;laquo;Заботы и забавы маленьких енисейцев. Новая история&amp;raquo;, который реализует издательство СФУ совместно с Центром творческого развития и гуманитарного образования Центрального района. Очередная встреча в рамках проекта прошла 18 марта 2026 года в службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
Напомним, проект развивает тему традиций Енисейской губернии, которая ранее была представлена в книге &amp;laquo;Заботы и забавы маленьких енисейцев&amp;raquo; и мультуроке &amp;laquo;Енисейские истории&amp;raquo;. Проекты были реализованы издательством СФУ и Ассоциацией цифровых гуманитарных наук при поддержке грантовых программ. Новая история объединила эти наработки и вывела разговор о прошлом региона на новый уровень &amp;mdash; теперь уже в формате встреч с партнёрами и занятий для педагогов.
Елена Бахарева, заместитель руководителя службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, провела для педагогов дополнительного образования лекцию-беседу &amp;laquo;Миссия &amp;mdash; сохранять культурное наследие. Город как учебник: учим детей видеть прекрасное&amp;raquo;.
Часто ли ученики замечают красоту старых зданий в центре города? Знают ли они, какие тайны хранят купеческие особняки Красноярска и Енисейска? Что представляет собой архитектурное наследие Красноярского края?
На встрече с педагогами Елена Александровна говорила о том, зачем современным детям нужно знать о деревянном зодчестве и купеческих особняках Красноярья, как архитектурная среда влияет на развитие ребенка, его вкус и кругозор, как история зданий вокруг нас может стать источником вдохновения на занятиях с детьми.
Участники встречи узнали, как можно говорить с детьми об архитектуре так, чтобы им было интересно, как через историю зданий развивать творческие способности, какие техники и методики помогут перенести архитектурные образы в детское творчество (рисунок, макет, декоративно-прикладное искусство).
Купеческий Красноярск, деревянное зодчество, советский модернизм &amp;mdash; участники проекта &amp;laquo;Заботы и забавы маленьких енисейцев. Новая история&amp;raquo; теперь могут почерпнуть свое вдохновение на улицах Красноярска и внести посильный вклад в подготовку юбилея родного города.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/8204bbb5eb79b1ca0aedd6def69a6c87.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Светящийся сенсор поможет выявлять антибиотики в молоке</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2729.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 09:55:10 +0700</pubDate>
   <description>Воронежские ученые разработали жидкий светящийся сенсор для быстрого обнаружения антибиотиков в молоке. По чувствительности он не уступает более сложным и дорогим технологиям, благодаря чему может лечь в основу портативных систем для контроля безопасности продуктов питания на фермах и молочных заводах, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Для лечения и профилактики бактериальных инфекций у коров широко используют антибиотики тетрациклиновой группы. Это молекулы, которые подавляют синтез белков в клетках бактерий, а потому останавливают их рост. Антибиотики от животных попадают в молоко, далее могут оказаться в организме человека, вызвав аллергические реакции и нарушив микрофлору кишечника. Из-за этого специалисты на фермах и молокозаводах контролируют содержание тетрациклинов в коровьем молоке. Существующие методы выявления этих молекул требуют дорогостоящего оборудования и сложной подготовки образцов. Из-за этого их не всегда удается использовать для быстрой и массовой проверки больших партий продукции. Поэтому ученые стремятся разработать простые, быстрые и недорогие аналоги.
Ученые из Воронежского государственного университета&amp;nbsp;(Воронеж) создали&amp;nbsp;сенсор для выявления тетрациклинов на основе нанокристаллов сульфида серебра. Это соединение выбрали благодаря его способности светиться под действием ультрафиолета.
Нанокристаллы авторы синтезировали в рамках простого водного синтеза, смешав растворы нитрата серебра и аминокислоту цистеин и выдержав смесь при повышенной температуре. Аминокислота закрепилась на поверхности нанокристаллов и выполняла роль &amp;laquo;ловушки&amp;raquo; для антибиотиков &amp;mdash; она прочно связывалась с лекарством.
В результате исследователи получили раствор с нанокристаллами, который под действием ультрафиолета светится в ближнем инфракрасном диапазоне. Этот диапазон очень удобен потому, что в нем не возникает ложных сигналов, которые могли бы идти не от сенсора. Дело в том, что ультрафиолет возбуждает свечение также молока и антибиотиков, но в ином &amp;mdash; видимом &amp;mdash; диапазоне.
&amp;laquo;Такое свечение принципиально отличает наш сенсор от существующих на сегодняшний день аналогов, которые светятся в видимом спектре. Молоко и молекулы тетрациклина под ультрафиолетом тоже испускают свечение в видимой области, из-за чего возникают ложные сигналы, и точность измерений падает. Наш сенсор светится там, где нет &amp;ldquo;посторонних&amp;rdquo; сигналов, и это гарантирует чистоту и достоверность оценки&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала руководитель проекта&amp;nbsp;Тамара Кондратенко, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского государственного университета.
Разработка очень проста в использовании: в небольшой образец раствора нужно капнуть сырое молоко и оценить свечение смеси с помощью прибора-спектрофотометра. Если в молоке содержатся антибиотики-тетрациклины, они свяжутся с нанокристаллами, и исходное свечение сенсора потускнеет. При этом, чем больше в растворе тетрациклина, тем слабее будет сигнал. Эта зависимость позволяет легко рассчитать концентрацию антибиотика в тестируемых образцах.
Авторы протестировали сенсор на образцах сырого молока, в которое добавили заранее известные количества тетрациклина. Эксперимент показал, что датчик способен улавливать концентрации антибиотика, сопоставимые с чувствительностью гораздо более сложных и дорогих методов. Благодаря этому разработка позволит упростить выявление этих препаратов при проверке качества молочной продукции.
&amp;laquo;Важно отметить, что синтезировать раствор с нанокристаллами очень просто: весь процесс занимает около трех часов и не требует использования сложного оборудования. Это позволит легко масштабировать технологию и внедрить ее на производства. В будущем мы планируем распространить предложенную технологию на другие группы антибиотиков&amp;raquo;, &amp;mdash; подвела итог Тамара Кондратенко.
Результаты исследования,&amp;nbsp;поддержанного&amp;nbsp;грантом Российского научного фонда,&amp;nbsp;опубликованы&amp;nbsp;в журнале Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Воронежские ученые разработали жидкий светящийся сенсор для быстрого обнаружения антибиотиков в молоке. По чувствительности он не уступает более сложным и дорогим технологиям, благодаря чему может лечь в основу портативных систем для контроля безопасности продуктов питания на фермах и молочных заводах, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Для лечения и профилактики бактериальных инфекций у коров широко используют антибиотики тетрациклиновой группы. Это молекулы, которые подавляют синтез белков в клетках бактерий, а потому останавливают их рост. Антибиотики от животных попадают в молоко, далее могут оказаться в организме человека, вызвав аллергические реакции и нарушив микрофлору кишечника. Из-за этого специалисты на фермах и молокозаводах контролируют содержание тетрациклинов в коровьем молоке. Существующие методы выявления этих молекул требуют дорогостоящего оборудования и сложной подготовки образцов. Из-за этого их не всегда удается использовать для быстрой и массовой проверки больших партий продукции. Поэтому ученые стремятся разработать простые, быстрые и недорогие аналоги.
Ученые из Воронежского государственного университета&amp;nbsp;(Воронеж) создали&amp;nbsp;сенсор для выявления тетрациклинов на основе нанокристаллов сульфида серебра. Это соединение выбрали благодаря его способности светиться под действием ультрафиолета.
Нанокристаллы авторы синтезировали в рамках простого водного синтеза, смешав растворы нитрата серебра и аминокислоту цистеин и выдержав смесь при повышенной температуре. Аминокислота закрепилась на поверхности нанокристаллов и выполняла роль &amp;laquo;ловушки&amp;raquo; для антибиотиков &amp;mdash; она прочно связывалась с лекарством.
В результате исследователи получили раствор с нанокристаллами, который под действием ультрафиолета светится в ближнем инфракрасном диапазоне. Этот диапазон очень удобен потому, что в нем не возникает ложных сигналов, которые могли бы идти не от сенсора. Дело в том, что ультрафиолет возбуждает свечение также молока и антибиотиков, но в ином &amp;mdash; видимом &amp;mdash; диапазоне.
&amp;laquo;Такое свечение принципиально отличает наш сенсор от существующих на сегодняшний день аналогов, которые светятся в видимом спектре. Молоко и молекулы тетрациклина под ультрафиолетом тоже испускают свечение в видимой области, из-за чего возникают ложные сигналы, и точность измерений падает. Наш сенсор светится там, где нет &amp;ldquo;посторонних&amp;rdquo; сигналов, и это гарантирует чистоту и достоверность оценки&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала руководитель проекта&amp;nbsp;Тамара Кондратенко, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского государственного университета.
Разработка очень проста в использовании: в небольшой образец раствора нужно капнуть сырое молоко и оценить свечение смеси с помощью прибора-спектрофотометра. Если в молоке содержатся антибиотики-тетрациклины, они свяжутся с нанокристаллами, и исходное свечение сенсора потускнеет. При этом, чем больше в растворе тетрациклина, тем слабее будет сигнал. Эта зависимость позволяет легко рассчитать концентрацию антибиотика в тестируемых образцах.
Авторы протестировали сенсор на образцах сырого молока, в которое добавили заранее известные количества тетрациклина. Эксперимент показал, что датчик способен улавливать концентрации антибиотика, сопоставимые с чувствительностью гораздо более сложных и дорогих методов. Благодаря этому разработка позволит упростить выявление этих препаратов при проверке качества молочной продукции.
&amp;laquo;Важно отметить, что синтезировать раствор с нанокристаллами очень просто: весь процесс занимает около трех часов и не требует использования сложного оборудования. Это позволит легко масштабировать технологию и внедрить ее на производства. В будущем мы планируем распространить предложенную технологию на другие группы антибиотиков&amp;raquo;, &amp;mdash; подвела итог Тамара Кондратенко.
Результаты исследования,&amp;nbsp;поддержанного&amp;nbsp;грантом Российского научного фонда,&amp;nbsp;опубликованы&amp;nbsp;в журнале Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/VGU-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Университете Решетнёва успешно завершилась Международная олимпиада</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2728.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:38:55 +0700</pubDate>
   <description>В Университете Решетнёва прошла III Международная олимпиада &amp;laquo;Экологический инжиниринг&amp;raquo; среди учащихся школ. Участниками стали школьники с 8 по 11 классы образовательных учреждений Красноярска, Норильска, Бородино, Железногорска, Минусинска, Ермаковского района, Шарыповского муниципального округа, Частоостровского, Ошмян и г. Могилёва Республики Беларусь.
Олимпиада включала два этапа:
- Отборочный этап представлял собой конкурс теоретических знаний и понимание основ экологической инженерии. Школьники приняли участие в онлайн-тестировании, демонстрируя своё знание фундаментальных принципов экологии и современных методов защиты окружающей среды
- Второй этап включал решений кейсовых заданий от индустриальных партнеров ЗАО &amp;laquo;Витэкс&amp;raquo; и ООО &amp;laquo;Призма&amp;raquo;. 
Участникам предлагалось решить практические задачи, связанные с переработкой отходов и очисткой воды. Школьники продемонстрировали способность применять знания в практических ситуациях, предлагая инновационные решения экологических проблем.
Всего в финал второго тура вышло 46 талантливых ребят, проявивших лучшие компетенции в области охраны природы и рационального природопользования.
Победителями стали 30 участников, они получили дипломы и ценные призы от организаторов и партнёров олимпиады. Для многих молодых энтузиастов участие стало возможностью проявить себя и расширить горизонты профессиональных перспектив.
Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду на продолжение сотрудничества между регионами России и Беларуси в сфере образования и воспитания нового поколения инженеров-экологов.
- Международная олимпиада &amp;laquo;Экологический инжиниринг&amp;raquo; помогает молодым людям осознать свою роль в будущем нашей планеты. Мы гордимся нашими участниками и уверены, что многие из них станут ведущими специалистами в области экологии и инжиниринга, - отметила зампредседателя оргкомитета Ольга Есякова.
- Выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность учителям за подготовку учеников, благодаря вашему терпению, профессионализму и неравнодушному отношению к каждому ребенку, ребята смогли продемонстрировать высокие знания и проявить творческие способности, - подчеркнула секретарь оргкомитета Оксана Колесниченко
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>В Университете Решетнёва прошла III Международная олимпиада &amp;laquo;Экологический инжиниринг&amp;raquo; среди учащихся школ. Участниками стали школьники с 8 по 11 классы образовательных учреждений Красноярска, Норильска, Бородино, Железногорска, Минусинска, Ермаковского района, Шарыповского муниципального округа, Частоостровского, Ошмян и г. Могилёва Республики Беларусь.
Олимпиада включала два этапа:
- Отборочный этап представлял собой конкурс теоретических знаний и понимание основ экологической инженерии. Школьники приняли участие в онлайн-тестировании, демонстрируя своё знание фундаментальных принципов экологии и современных методов защиты окружающей среды
- Второй этап включал решений кейсовых заданий от индустриальных партнеров ЗАО &amp;laquo;Витэкс&amp;raquo; и ООО &amp;laquo;Призма&amp;raquo;. 
Участникам предлагалось решить практические задачи, связанные с переработкой отходов и очисткой воды. Школьники продемонстрировали способность применять знания в практических ситуациях, предлагая инновационные решения экологических проблем.
Всего в финал второго тура вышло 46 талантливых ребят, проявивших лучшие компетенции в области охраны природы и рационального природопользования.
Победителями стали 30 участников, они получили дипломы и ценные призы от организаторов и партнёров олимпиады. Для многих молодых энтузиастов участие стало возможностью проявить себя и расширить горизонты профессиональных перспектив.
Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и выразили надежду на продолжение сотрудничества между регионами России и Беларуси в сфере образования и воспитания нового поколения инженеров-экологов.
- Международная олимпиада &amp;laquo;Экологический инжиниринг&amp;raquo; помогает молодым людям осознать свою роль в будущем нашей планеты. Мы гордимся нашими участниками и уверены, что многие из них станут ведущими специалистами в области экологии и инжиниринга, - отметила зампредседателя оргкомитета Ольга Есякова.
- Выражаем искреннюю благодарность и глубокую признательность учителям за подготовку учеников, благодаря вашему терпению, профессионализму и неравнодушному отношению к каждому ребенку, ребята смогли продемонстрировать высокие знания и проявить творческие способности, - подчеркнула секретарь оргкомитета Оксана Колесниченко
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/ккк.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Морозостойкие зарядные станции для электромобилей запустили в производство</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2727.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 11:30:15 +0700</pubDate>
   <description>Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно с красноярским научно-производственным предприятием &amp;laquo;Радиосвязь&amp;raquo; выпустили первую партию электрозарядных станций, способных работать при экстремально низких температурах, сообщили в пресс-службе вуза.
Совместный проект вуза и НПП &amp;laquo;Радиосвязь&amp;raquo; направлен на разработку ключевых компонентов и самих станций в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, объяснил руководитель проекта, заведующий кафедрой электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ доктор технических наук, профессор Николай Щуров.
Результатом работы стала&amp;nbsp;линейка зарядных станций&amp;nbsp;на отечественных комплектующих, их компонентов различной топологии и мощностного диапазона, а также совокупность программных средств, обеспечивающих функционирование и мониторинг станций. Особое внимание разработчики уделили технологии и компонентам станций, что позволило создать уникальное оборудование, способное работать в суровых сибирских условиях при температуре минус 45 градусов.
&amp;laquo;Конструкция зарядной станции реализована по модульному принципу, что позволяет конфигурировать ее на необходимое количество зарядных постов требуемой мощности. Сейчас изготовлено несколько опытных образцов станции с двумя силовыми преобразователями по 40 кВт, которые могут работать раздельно для одновременной зарядки нескольких электромобилей или совместно на один зарядный коннектор для обеспечения мощности зарядки до 80 кВт. Поддерживаются широко распространенные стандарты заряда CHAdeMO (Япония), GB/T (Китай), Type 2 (Европа). Одним из наиболее значимых решений является система управления собственной разработки на основе универсальных контроллерных модулей и программного обеспечения, которые и обеспечивают гибкое конфигурирование станций под требования потребителя&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал ранее младший научный сотрудник Центра технологического превосходства, ассистент кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Евгений Абрамов.
По его словам, зарядная станция создана для сибирских условий &amp;mdash; благодаря двойному корпусу, продуманной конструкции воздушных каналов и автоматической системе климат-контроля она может поддерживать зарядку электромобилей с высокой мощностью продолжительное время в условиях низких и высоких температур, не боится загрязненного городского воздуха.
Параллельно в НГТУ НЭТИ создали программное обеспечение для станций. Оно позволяет поддерживать протокол OCPP версии 2.01.1 &amp;mdash; открытый протокол прикладного уровня для организации связи между зарядными станциями электротранспорта и центральными системами управления.
Первая партия зарядных станций уже прошла испытания в Красноярске. &amp;laquo;Постоянный мониторинг за ходом тестирования показал хорошие результаты в условиях низких климатических температур и подтвердил правильность разработанных инженерных решений&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Николай Щуров.
В настоящее время инженеры НГТУ НЭТИ и предприятие &amp;laquo;Радиосвязь&amp;raquo; готовят технологический процесс для производства более широкой партии зарядных станций: работают над расширением производственной линейки модульных быстрых станций большой мощности &amp;mdash; возникла потребность повысить ее до 250&amp;ndash;300 кВт &amp;mdash; и новых компонентных баз для их реализации.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Инженеры Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно с красноярским научно-производственным предприятием &amp;laquo;Радиосвязь&amp;raquo; выпустили первую партию электрозарядных станций, способных работать при экстремально низких температурах, сообщили в пресс-службе вуза.
Совместный проект вуза и НПП &amp;laquo;Радиосвязь&amp;raquo; направлен на разработку ключевых компонентов и самих станций в рамках концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, объяснил руководитель проекта, заведующий кафедрой электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ доктор технических наук, профессор Николай Щуров.
Результатом работы стала&amp;nbsp;линейка зарядных станций&amp;nbsp;на отечественных комплектующих, их компонентов различной топологии и мощностного диапазона, а также совокупность программных средств, обеспечивающих функционирование и мониторинг станций. Особое внимание разработчики уделили технологии и компонентам станций, что позволило создать уникальное оборудование, способное работать в суровых сибирских условиях при температуре минус 45 градусов.
&amp;laquo;Конструкция зарядной станции реализована по модульному принципу, что позволяет конфигурировать ее на необходимое количество зарядных постов требуемой мощности. Сейчас изготовлено несколько опытных образцов станции с двумя силовыми преобразователями по 40 кВт, которые могут работать раздельно для одновременной зарядки нескольких электромобилей или совместно на один зарядный коннектор для обеспечения мощности зарядки до 80 кВт. Поддерживаются широко распространенные стандарты заряда CHAdeMO (Япония), GB/T (Китай), Type 2 (Европа). Одним из наиболее значимых решений является система управления собственной разработки на основе универсальных контроллерных модулей и программного обеспечения, которые и обеспечивают гибкое конфигурирование станций под требования потребителя&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал ранее младший научный сотрудник Центра технологического превосходства, ассистент кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Евгений Абрамов.
По его словам, зарядная станция создана для сибирских условий &amp;mdash; благодаря двойному корпусу, продуманной конструкции воздушных каналов и автоматической системе климат-контроля она может поддерживать зарядку электромобилей с высокой мощностью продолжительное время в условиях низких и высоких температур, не боится загрязненного городского воздуха.
Параллельно в НГТУ НЭТИ создали программное обеспечение для станций. Оно позволяет поддерживать протокол OCPP версии 2.01.1 &amp;mdash; открытый протокол прикладного уровня для организации связи между зарядными станциями электротранспорта и центральными системами управления.
Первая партия зарядных станций уже прошла испытания в Красноярске. &amp;laquo;Постоянный мониторинг за ходом тестирования показал хорошие результаты в условиях низких климатических температур и подтвердил правильность разработанных инженерных решений&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Николай Щуров.
В настоящее время инженеры НГТУ НЭТИ и предприятие &amp;laquo;Радиосвязь&amp;raquo; готовят технологический процесс для производства более широкой партии зарядных станций: работают над расширением производственной линейки модульных быстрых станций большой мощности &amp;mdash; возникла потребность повысить ее до 250&amp;ndash;300 кВт &amp;mdash; и новых компонентных баз для их реализации.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/NGTU-1400x900_4.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Специалисты КрасГМУ провели профориентацию для слабовидящих с участием собак-поводырей</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2726.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:05:23 +0700</pubDate>
   <description>В красноярской школе №10 для тотально слепых, с глубоким нарушением зрения и слабовидящих детей состоялось необычное профориентационное занятие. Целью встречи стало знакомство учащихся с профессией массажиста, а также расширение представлений о возможностях независимой жизни.
Гостями мероприятия стали преподаватель массажа фармацевтического колледжа КрасГМУ Ксения Козлова и студентка Валерия Маркова. Они провели для ребят познавательную лекцию и практический мастер-класс. Специалисты рассказали о тонкостях работы массажиста, необходимых личных качествах и образовательных программах. Особый акцент был сделан на том, что развитое тактильное восприятие, характерное для незрячих людей, является большим преимуществом в этой профессии.
Ребята не только узнали о базовых техниках массажа кисти рук, но и смогли опробовать их на практике: для всех желающих провели сеанс расслабляющего массажа.
Особую атмосферу встрече подарили гости с четвероногими помощниками. Соруководитель клуба владельцев собак-проводников ВОС &amp;laquo;Сибирский проводник&amp;raquo; Станислав Прокопович со своим четвероногим другом Захаром и Светлана Рубашкина с собакой-помощницей Юминой поделились личным опытом взаимодействия с собаками. Они рассказали, как происходит обучение животных, и как они помогают незрячим людям ориентироваться в пространстве и чувствовать себя увереннее в городе.
Кульминацией встречи стало общение детей с собаками. Ученики гладили животных, учились правильно к ним подходить и даже приняли участие в коротких прогулках по школе под сопровождением собак-проводников. Это позволило им на себе ощутить, как работает поддержка верного друга.
Мероприятие вызвало огромный интерес у школьников. Для многих оно стало отправной точкой в выборе пути: ребята всерьез задумались о поступлении в КрасГМУ, чтобы получить диплом массажиста и строить карьеру в медицине. Другие же открыли для себя мир возможностей, который открывают собаки-проводники, делая жизнь более мобильной и насыщенной.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</description>
   <yandex:full-text>В красноярской школе №10 для тотально слепых, с глубоким нарушением зрения и слабовидящих детей состоялось необычное профориентационное занятие. Целью встречи стало знакомство учащихся с профессией массажиста, а также расширение представлений о возможностях независимой жизни.
Гостями мероприятия стали преподаватель массажа фармацевтического колледжа КрасГМУ Ксения Козлова и студентка Валерия Маркова. Они провели для ребят познавательную лекцию и практический мастер-класс. Специалисты рассказали о тонкостях работы массажиста, необходимых личных качествах и образовательных программах. Особый акцент был сделан на том, что развитое тактильное восприятие, характерное для незрячих людей, является большим преимуществом в этой профессии.
Ребята не только узнали о базовых техниках массажа кисти рук, но и смогли опробовать их на практике: для всех желающих провели сеанс расслабляющего массажа.
Особую атмосферу встрече подарили гости с четвероногими помощниками. Соруководитель клуба владельцев собак-проводников ВОС &amp;laquo;Сибирский проводник&amp;raquo; Станислав Прокопович со своим четвероногим другом Захаром и Светлана Рубашкина с собакой-помощницей Юминой поделились личным опытом взаимодействия с собаками. Они рассказали, как происходит обучение животных, и как они помогают незрячим людям ориентироваться в пространстве и чувствовать себя увереннее в городе.
Кульминацией встречи стало общение детей с собаками. Ученики гладили животных, учились правильно к ним подходить и даже приняли участие в коротких прогулках по школе под сопровождением собак-проводников. Это позволило им на себе ощутить, как работает поддержка верного друга.
Мероприятие вызвало огромный интерес у школьников. Для многих оно стало отправной точкой в выборе пути: ребята всерьез задумались о поступлении в КрасГМУ, чтобы получить диплом массажиста и строить карьеру в медицине. Другие же открыли для себя мир возможностей, который открывают собаки-проводники, делая жизнь более мобильной и насыщенной.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/32918d922f98caeb28408c600e6f37a2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Уникальную систему голосовой аутентификации разработали в Омске</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2725.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 11:56:11 +0700</pubDate>
   <description>Омский ученый Даниил Иниватов разработал уникальный метод голосовой аутентификации, который учитывает не&amp;nbsp;только то, кто говорит, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;каком состоянии находится пользователь. Система способна распознавать по&amp;nbsp;голосу нормальное состояние, сонливость и&amp;nbsp;даже три стадии алкогольного опьянения. Она позволит защитить критически важные данные и&amp;nbsp;минимизировать риски человеческих ошибок, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе ОмГТУ.
Голосовая биометрия используется повсеместно: в&amp;nbsp;банках, центрах обработки звонков, умных устройствах и&amp;nbsp;так далее. По&amp;nbsp;словам разработчика, современные биометрические системы, основанные на&amp;nbsp;голосе, уже достигают значений точности в&amp;nbsp;98&amp;ndash;99% для задач аутентификации пользователя, предполагая, что речевой образ остается стабильным.
Прогресс в&amp;nbsp;этой области идет дальше: теперь решаются задачи, связанные с&amp;nbsp;вариативностью биометрических данных. Функциональное состояние человека&amp;nbsp;&amp;mdash; один из&amp;nbsp;основных факторов, ведь от&amp;nbsp;него напрямую зависят когнитивные и&amp;nbsp;моторные способности.
&amp;laquo;Сонливость, стресс, утомление и&amp;nbsp;алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в&amp;nbsp;амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не&amp;nbsp;только снижает точность аутентификации, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;создает побочные угрозы. Выдача доступа пользователю в&amp;nbsp;неприемлемом состоянии, таком как сильное опьянение или крайняя усталость, может привести к&amp;nbsp;компрометации данных. Например, сотрудник банка может инициировать ошибочные транзакции, повредив финансовые записи, или стать мишенью для фишинговой атаки, открыв доступ к&amp;nbsp;защищаемой информации&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал Даниил Иниватов, ассистент кафедры &amp;laquo;Комплексная защита информации&amp;raquo; ОмГТУ.
Предложенная методика решает эту проблему. Обученная нейронная сеть преобразует биометрические данные человека в&amp;nbsp;специальный ключ, нужный для подтверждения личности, а&amp;nbsp;затем модель на&amp;nbsp;основе ансамблевого алгоритма определяет функциональное состояние говорящего.&amp;nbsp;
Иными словами, пользователю надо произнести пароль, после чего система считывает высоту тона, тембр, паузы между звуками, ритмические особенности и&amp;nbsp;другие характеристики речи, выявляя три стадии алкогольного опьянения, сонливость или нейтральное состояние говорящего. Если сотрудник пытается подписать документ или совершить транзакцию в&amp;nbsp;состоянии сильного опьянения или крайней усталости, система может ограничить его права&amp;nbsp;&amp;mdash; вплоть до&amp;nbsp;временной блокировки действий.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Омский ученый Даниил Иниватов разработал уникальный метод голосовой аутентификации, который учитывает не&amp;nbsp;только то, кто говорит, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;каком состоянии находится пользователь. Система способна распознавать по&amp;nbsp;голосу нормальное состояние, сонливость и&amp;nbsp;даже три стадии алкогольного опьянения. Она позволит защитить критически важные данные и&amp;nbsp;минимизировать риски человеческих ошибок, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе ОмГТУ.
Голосовая биометрия используется повсеместно: в&amp;nbsp;банках, центрах обработки звонков, умных устройствах и&amp;nbsp;так далее. По&amp;nbsp;словам разработчика, современные биометрические системы, основанные на&amp;nbsp;голосе, уже достигают значений точности в&amp;nbsp;98&amp;ndash;99% для задач аутентификации пользователя, предполагая, что речевой образ остается стабильным.
Прогресс в&amp;nbsp;этой области идет дальше: теперь решаются задачи, связанные с&amp;nbsp;вариативностью биометрических данных. Функциональное состояние человека&amp;nbsp;&amp;mdash; один из&amp;nbsp;основных факторов, ведь от&amp;nbsp;него напрямую зависят когнитивные и&amp;nbsp;моторные способности.
&amp;laquo;Сонливость, стресс, утомление и&amp;nbsp;алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в&amp;nbsp;амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не&amp;nbsp;только снижает точность аутентификации, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;создает побочные угрозы. Выдача доступа пользователю в&amp;nbsp;неприемлемом состоянии, таком как сильное опьянение или крайняя усталость, может привести к&amp;nbsp;компрометации данных. Например, сотрудник банка может инициировать ошибочные транзакции, повредив финансовые записи, или стать мишенью для фишинговой атаки, открыв доступ к&amp;nbsp;защищаемой информации&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал Даниил Иниватов, ассистент кафедры &amp;laquo;Комплексная защита информации&amp;raquo; ОмГТУ.
Предложенная методика решает эту проблему. Обученная нейронная сеть преобразует биометрические данные человека в&amp;nbsp;специальный ключ, нужный для подтверждения личности, а&amp;nbsp;затем модель на&amp;nbsp;основе ансамблевого алгоритма определяет функциональное состояние говорящего.&amp;nbsp;
Иными словами, пользователю надо произнести пароль, после чего система считывает высоту тона, тембр, паузы между звуками, ритмические особенности и&amp;nbsp;другие характеристики речи, выявляя три стадии алкогольного опьянения, сонливость или нейтральное состояние говорящего. Если сотрудник пытается подписать документ или совершить транзакцию в&amp;nbsp;состоянии сильного опьянения или крайней усталости, система может ограничить его права&amp;nbsp;&amp;mdash; вплоть до&amp;nbsp;временной блокировки действий.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Zvuk-1400x900_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В СФУ обучают одной из самых востребованных профессий будущего</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2724.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:47:00 +0700</pubDate>
   <description>Политехнический институт СФУ готовит профессиональных операторов беспилотных летательных аппаратов для строительной, аграрной и энергетической сфер.
Сейчас на базе Политехнического института СФУ активно работает Студенческое конструкторское бюро &amp;laquo;Беспилотные летательные аппараты&amp;raquo;. Студенты и молодые учёные занимаются научно-техническим творчеством, разрабатывают собственные модели БПЛА под различные задачи агросектора, картографии, тренируются управлять беспилотниками.
История СКБ в Политехническом институте СФУ началась в 2020 году: тогда руководством института были закуплены 4 образовательных модели &amp;laquo;Геоскан Пионер&amp;raquo;, студенты учились их разбирать и собирать. Позже в СКБ появились спортивные дроны, серьёзные гоночные аппараты, скорость которых доходит до 180-240 км/ч.
Евгений Пожидаев, студент 1 курса ПИ СФУ, обучающийся по направлению &amp;laquo;Робототехника и мехатроника&amp;raquo;: &amp;laquo;В студенческом конструкторском бюро мы занимаемся разработкой и испытанием беспилотных авиационных систем самолётного, квадрокоптерного и гибридного типов. Участвуем в разных мероприятиях и конференциях по данной теме, сейчас планируем принять участие в гонке дронов. Командой мы разрабатывали аппарат мультироторного типа для различных аграрных нужд, перевозки грузов, распыления удобрений. Этот аппарат был завершён и представлен в качестве дипломного проекта одним из участников СКБ Андреем Кочетовым. В дальнейшем планируем модернизировать его, оснастить серьёзным оборудованием, продвинутой камерой&amp;raquo;.
В 2024 году Политехнический институт СФУ вошёл в федеральную программу &amp;laquo;Кадры для БАС&amp;raquo; через провайдера, которым выступил Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва. Программа предполагает комплексную подготовку специалистов по БАС, начиная со школ, колледжей и заканчивая университетами.
Основная цель федерального проекта &amp;mdash; разработка образовательных модулей по беспилотникам и введение их в учебные программы вузов. Чтобы этот сегмент экономики был укомплектован квалифицированными специалистами, по федпроекту готовят конструкторов, инженеров, операторов, программистов, технический персонал.
Совместно с представителями Самарского университета специалисты Политехнического института СФУ проводили практические занятия. В 2024 году программу обучения в СФУ прошли 12 человек, а в 2025 году, благодаря усилиям Министерства цифрового развития Красноярского края, уже 215.
Андрей Колотов, заместитель директора Политехнического института СФУ по научной работе, доцент кафедры прикладной механики: &amp;laquo;Среди наших учеников &amp;mdash; представители КГКУ &amp;bdquo;Спасатель&amp;ldquo;, Министерства природопользования, экологи, представители школ, учреждений дополнительного образования. В процессе учёбы слушатели изучали беспилотные аппараты и их применение в конкретных отраслях, основы аэрофотосъёмки. Обучением, похоже, все довольны. В этом, 2026-м, году Сибирский федеральный университет планирует пойти на полноценное провайдерство, региональное операторство. Надеемся на поддержку со стороны представителей краевой власти&amp;raquo;.
Андрей Колотов подчеркнул: просто летать теперь уже никому не интересно. Ключевые сферы применения БАС сейчас &amp;mdash; природоохранные мероприятия, мониторинг лесов, геодезия, контроль строительства от котлована до законченного объекта, энергетика.
&amp;laquo;Образовательные программы, с которыми мы будем заходить в качестве регионального оператора, будут исключительно векторо-ориентированные. Речь идёт о мониторинге лесного хозяйства, о помощи БПЛА в поиске полезных ископаемых, в работах аграрного сектора, где необходимы не только летательные, но и наземные средства, контроль строительства. 
Профессия оператора беспилотника на данный момент является очень востребованной и актуальной. Сейчас уже нельзя готовить специалиста в данных областях и не давать ему знаний о БПЛА. Это просто нецелесообразно. Ты же не будешь каждый раз возводить строительные леса для того, чтобы осмотреть здание. Гораздо проще поднять борт. В лесном комплексе ситуация аналогичная: лесник не пройдёт такие расстояния, какие может преодолеть беспилотник, причём в короткое время. Применение БПЛА просто-напросто экономически выгодно и значительно упрощает жизнь. Будущие выпускники СФУ должны обладать такими навыками&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал Андрей Колотов.
Источник: Сибирский федеральный университет</description>
   <yandex:full-text>Политехнический институт СФУ готовит профессиональных операторов беспилотных летательных аппаратов для строительной, аграрной и энергетической сфер.
Сейчас на базе Политехнического института СФУ активно работает Студенческое конструкторское бюро &amp;laquo;Беспилотные летательные аппараты&amp;raquo;. Студенты и молодые учёные занимаются научно-техническим творчеством, разрабатывают собственные модели БПЛА под различные задачи агросектора, картографии, тренируются управлять беспилотниками.
История СКБ в Политехническом институте СФУ началась в 2020 году: тогда руководством института были закуплены 4 образовательных модели &amp;laquo;Геоскан Пионер&amp;raquo;, студенты учились их разбирать и собирать. Позже в СКБ появились спортивные дроны, серьёзные гоночные аппараты, скорость которых доходит до 180-240 км/ч.
Евгений Пожидаев, студент 1 курса ПИ СФУ, обучающийся по направлению &amp;laquo;Робототехника и мехатроника&amp;raquo;: &amp;laquo;В студенческом конструкторском бюро мы занимаемся разработкой и испытанием беспилотных авиационных систем самолётного, квадрокоптерного и гибридного типов. Участвуем в разных мероприятиях и конференциях по данной теме, сейчас планируем принять участие в гонке дронов. Командой мы разрабатывали аппарат мультироторного типа для различных аграрных нужд, перевозки грузов, распыления удобрений. Этот аппарат был завершён и представлен в качестве дипломного проекта одним из участников СКБ Андреем Кочетовым. В дальнейшем планируем модернизировать его, оснастить серьёзным оборудованием, продвинутой камерой&amp;raquo;.
В 2024 году Политехнический институт СФУ вошёл в федеральную программу &amp;laquo;Кадры для БАС&amp;raquo; через провайдера, которым выступил Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королёва. Программа предполагает комплексную подготовку специалистов по БАС, начиная со школ, колледжей и заканчивая университетами.
Основная цель федерального проекта &amp;mdash; разработка образовательных модулей по беспилотникам и введение их в учебные программы вузов. Чтобы этот сегмент экономики был укомплектован квалифицированными специалистами, по федпроекту готовят конструкторов, инженеров, операторов, программистов, технический персонал.
Совместно с представителями Самарского университета специалисты Политехнического института СФУ проводили практические занятия. В 2024 году программу обучения в СФУ прошли 12 человек, а в 2025 году, благодаря усилиям Министерства цифрового развития Красноярского края, уже 215.
Андрей Колотов, заместитель директора Политехнического института СФУ по научной работе, доцент кафедры прикладной механики: &amp;laquo;Среди наших учеников &amp;mdash; представители КГКУ &amp;bdquo;Спасатель&amp;ldquo;, Министерства природопользования, экологи, представители школ, учреждений дополнительного образования. В процессе учёбы слушатели изучали беспилотные аппараты и их применение в конкретных отраслях, основы аэрофотосъёмки. Обучением, похоже, все довольны. В этом, 2026-м, году Сибирский федеральный университет планирует пойти на полноценное провайдерство, региональное операторство. Надеемся на поддержку со стороны представителей краевой власти&amp;raquo;.
Андрей Колотов подчеркнул: просто летать теперь уже никому не интересно. Ключевые сферы применения БАС сейчас &amp;mdash; природоохранные мероприятия, мониторинг лесов, геодезия, контроль строительства от котлована до законченного объекта, энергетика.
&amp;laquo;Образовательные программы, с которыми мы будем заходить в качестве регионального оператора, будут исключительно векторо-ориентированные. Речь идёт о мониторинге лесного хозяйства, о помощи БПЛА в поиске полезных ископаемых, в работах аграрного сектора, где необходимы не только летательные, но и наземные средства, контроль строительства. 
Профессия оператора беспилотника на данный момент является очень востребованной и актуальной. Сейчас уже нельзя готовить специалиста в данных областях и не давать ему знаний о БПЛА. Это просто нецелесообразно. Ты же не будешь каждый раз возводить строительные леса для того, чтобы осмотреть здание. Гораздо проще поднять борт. В лесном комплексе ситуация аналогичная: лесник не пройдёт такие расстояния, какие может преодолеть беспилотник, причём в короткое время. Применение БПЛА просто-напросто экономически выгодно и значительно упрощает жизнь. Будущие выпускники СФУ должны обладать такими навыками&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал Андрей Колотов.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/7dfdf1672d4d05dffb5c88a89fb7defb.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Дальневосточную рыбку проверили на содержание ртути</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2723.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:38:32 +0700</pubDate>
   <description>Российские экологи из&amp;nbsp;Череповецкого государственного университета и&amp;nbsp;Лазовского заповедника решили выяснить, сколько ртути накопилось в&amp;nbsp;организмах двух видов гольянов&amp;nbsp;&amp;mdash; приморского (Phoxinus oxyrhynchus) и&amp;nbsp;озерного маньчжурского (Rhynchocypris mantschurica)&amp;nbsp;&amp;mdash; и&amp;nbsp;может&amp;nbsp;ли это сказаться на&amp;nbsp;здоровье тех, кто этих рыбок ест.
&amp;laquo;Для кого-то это просто мелкая рыбешка для удочки, но для ученых &amp;mdash; важнейший индикатор чистоты окружающей среды и основа пищевой цепочки уникальной дальневосточной тайги&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; подчеркнула Надежда Поддубная, ведущий научный сотрудник Череповецкого государственного университета, кандидат биологических наук.
По словам ученых,&amp;nbsp;гольян&amp;nbsp;&amp;mdash; настоящий &amp;laquo;таежный хлеб&amp;raquo;. Его потребляют в пищу более 100 видов животных. Это рыбы (ленки, таймени); птицы (зимородки, крохали); млекопитающие (дальневосточный лесной кот, выдры, полосатые колонки); амурские змеи (тигровый уж, узорчатый полоз) и многие другие животные.
Ловят гольянов и люди. Как выяснили экологи, почти 60% опрошенных жителей Лазовского района регулярно едят эту рыбу (примерно раз в&amp;nbsp;неделю).
&amp;laquo;Ртуть&amp;nbsp;&amp;mdash; один из&amp;nbsp;самых коварных токсинов. Она имеет свойство накапливаться в&amp;nbsp;организмах, особенно в&amp;nbsp;рыбе. Попадая в&amp;nbsp;воду даже в&amp;nbsp;микродозах, она концентрируется в&amp;nbsp;тканях и&amp;nbsp;передается по&amp;nbsp;пищевой цепочке выше&amp;nbsp;&amp;mdash; хищникам и&amp;nbsp;человеку&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала Надежда Поддубная.
Ученые отправились в&amp;nbsp;две экспедиции: на&amp;nbsp;реку Киевку (Лазовский район, восточные склоны Сихотэ-Алиня) и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;реку Мельгуновку (Хорольский район, Приханкайская равнина). Пойманную рыбу измерили, взвесили, а&amp;nbsp;затем в&amp;nbsp;лаборатории Череповецкого госуниверситета проверили образцы мышечной ткани на&amp;nbsp;анализаторе ртути. Оказалось, что содержание ртути в&amp;nbsp;гольянах сильно зависит от&amp;nbsp;места обитания и&amp;nbsp;размера рыбы.
В&amp;nbsp;гольянах из&amp;nbsp;реки Киевка ртути оказалось примерно в&amp;nbsp;два раза больше, чем в&amp;nbsp;рыбе из&amp;nbsp;Мельгуновки (0,106 мг/кг против 0,047 мг/кг у&amp;nbsp;неполовозрелых особей).&amp;nbsp;Возможно, это связано с&amp;nbsp;геологическими особенностями (Дальний Восток граничит с&amp;nbsp;Китаем, где есть месторождения ртутных минералов, и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;исключен трансграничный перенос) и географическими особенностями&amp;nbsp;&amp;mdash; близостью океана, туман от&amp;nbsp;которого приносит ртутные соединения в&amp;nbsp;бассейн Киевки.
Также подтвердилось, что чем старше и&amp;nbsp;крупнее рыба, тем больше в&amp;nbsp;ней ртути. У&amp;nbsp;взрослых особей с&amp;nbsp;Киевки концентрация была в&amp;nbsp;два раза выше, чем у&amp;nbsp;молоди (0,167 мг/кг против 0,078 мг/кг). За&amp;nbsp;долгую жизнь рыба успевает накопить больше токсина.
Главный вывод исследования&amp;nbsp;&amp;mdash; обнадеживающий. Предельно допустимая концентрация ртути для пресноводных нехищных рыб в&amp;nbsp;России составляет 0,3 мг/кг. Полученные учеными цифры (0,047&amp;ndash;0,167 мг/кг) значительно ниже этой нормы. Это означает, что для людей риск минимален. Даже при регулярном употреблении гольяна несколько раз в&amp;nbsp;неделю отравление не&amp;nbsp;грозит. Для животных-ихтиофагов (тех, кто ест рыбу) уровень ртути тоже пока безопасен.
Однако ученые призывают не&amp;nbsp;расслабляться. Среди потребителей гольяна&amp;nbsp;&amp;mdash; 29 редких и&amp;nbsp;исчезающих видов, занесенных в&amp;nbsp;Красную книгу. Например, чешуйчатый крохаль (редкая птица) питается почти исключительно рыбой. Если концентрация ртути в&amp;nbsp;гольянах начнет расти, под ударом окажутся именно эти уязвимые виды.
Исследование в&amp;nbsp;Приморье&amp;nbsp;&amp;mdash; пилотное. Ученые планируют продолжать мониторинг, увеличивая количество проб и&amp;nbsp;исследуя другие районы юга Дальнего Востока. Ведь гольян&amp;nbsp;&amp;mdash; это своего рода &amp;laquo;лакмусовая бумажка&amp;raquo; для всей экосистемы. Пока он&amp;nbsp;чист&amp;nbsp;&amp;mdash; можно быть спокойным за&amp;nbsp;здоровье леопардов, тигров, харз и&amp;nbsp;других знаменитых обитателей уссурийской тайги, которые, хоть и&amp;nbsp;редко, но&amp;nbsp;тоже могут оказаться частью цепи, начинающейся с&amp;nbsp;маленькой серебристой рыбки.
Сотрудники Череповецкого госуниверситета много&amp;nbsp;лет исследуют содержание ртути в мышечной ткани рыб. О результатах их работы мы писали здесь.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Российские экологи из&amp;nbsp;Череповецкого государственного университета и&amp;nbsp;Лазовского заповедника решили выяснить, сколько ртути накопилось в&amp;nbsp;организмах двух видов гольянов&amp;nbsp;&amp;mdash; приморского (Phoxinus oxyrhynchus) и&amp;nbsp;озерного маньчжурского (Rhynchocypris mantschurica)&amp;nbsp;&amp;mdash; и&amp;nbsp;может&amp;nbsp;ли это сказаться на&amp;nbsp;здоровье тех, кто этих рыбок ест.
&amp;laquo;Для кого-то это просто мелкая рыбешка для удочки, но для ученых &amp;mdash; важнейший индикатор чистоты окружающей среды и основа пищевой цепочки уникальной дальневосточной тайги&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; подчеркнула Надежда Поддубная, ведущий научный сотрудник Череповецкого государственного университета, кандидат биологических наук.
По словам ученых,&amp;nbsp;гольян&amp;nbsp;&amp;mdash; настоящий &amp;laquo;таежный хлеб&amp;raquo;. Его потребляют в пищу более 100 видов животных. Это рыбы (ленки, таймени); птицы (зимородки, крохали); млекопитающие (дальневосточный лесной кот, выдры, полосатые колонки); амурские змеи (тигровый уж, узорчатый полоз) и многие другие животные.
Ловят гольянов и люди. Как выяснили экологи, почти 60% опрошенных жителей Лазовского района регулярно едят эту рыбу (примерно раз в&amp;nbsp;неделю).
&amp;laquo;Ртуть&amp;nbsp;&amp;mdash; один из&amp;nbsp;самых коварных токсинов. Она имеет свойство накапливаться в&amp;nbsp;организмах, особенно в&amp;nbsp;рыбе. Попадая в&amp;nbsp;воду даже в&amp;nbsp;микродозах, она концентрируется в&amp;nbsp;тканях и&amp;nbsp;передается по&amp;nbsp;пищевой цепочке выше&amp;nbsp;&amp;mdash; хищникам и&amp;nbsp;человеку&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала Надежда Поддубная.
Ученые отправились в&amp;nbsp;две экспедиции: на&amp;nbsp;реку Киевку (Лазовский район, восточные склоны Сихотэ-Алиня) и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;реку Мельгуновку (Хорольский район, Приханкайская равнина). Пойманную рыбу измерили, взвесили, а&amp;nbsp;затем в&amp;nbsp;лаборатории Череповецкого госуниверситета проверили образцы мышечной ткани на&amp;nbsp;анализаторе ртути. Оказалось, что содержание ртути в&amp;nbsp;гольянах сильно зависит от&amp;nbsp;места обитания и&amp;nbsp;размера рыбы.
В&amp;nbsp;гольянах из&amp;nbsp;реки Киевка ртути оказалось примерно в&amp;nbsp;два раза больше, чем в&amp;nbsp;рыбе из&amp;nbsp;Мельгуновки (0,106 мг/кг против 0,047 мг/кг у&amp;nbsp;неполовозрелых особей).&amp;nbsp;Возможно, это связано с&amp;nbsp;геологическими особенностями (Дальний Восток граничит с&amp;nbsp;Китаем, где есть месторождения ртутных минералов, и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;исключен трансграничный перенос) и географическими особенностями&amp;nbsp;&amp;mdash; близостью океана, туман от&amp;nbsp;которого приносит ртутные соединения в&amp;nbsp;бассейн Киевки.
Также подтвердилось, что чем старше и&amp;nbsp;крупнее рыба, тем больше в&amp;nbsp;ней ртути. У&amp;nbsp;взрослых особей с&amp;nbsp;Киевки концентрация была в&amp;nbsp;два раза выше, чем у&amp;nbsp;молоди (0,167 мг/кг против 0,078 мг/кг). За&amp;nbsp;долгую жизнь рыба успевает накопить больше токсина.
Главный вывод исследования&amp;nbsp;&amp;mdash; обнадеживающий. Предельно допустимая концентрация ртути для пресноводных нехищных рыб в&amp;nbsp;России составляет 0,3 мг/кг. Полученные учеными цифры (0,047&amp;ndash;0,167 мг/кг) значительно ниже этой нормы. Это означает, что для людей риск минимален. Даже при регулярном употреблении гольяна несколько раз в&amp;nbsp;неделю отравление не&amp;nbsp;грозит. Для животных-ихтиофагов (тех, кто ест рыбу) уровень ртути тоже пока безопасен.
Однако ученые призывают не&amp;nbsp;расслабляться. Среди потребителей гольяна&amp;nbsp;&amp;mdash; 29 редких и&amp;nbsp;исчезающих видов, занесенных в&amp;nbsp;Красную книгу. Например, чешуйчатый крохаль (редкая птица) питается почти исключительно рыбой. Если концентрация ртути в&amp;nbsp;гольянах начнет расти, под ударом окажутся именно эти уязвимые виды.
Исследование в&amp;nbsp;Приморье&amp;nbsp;&amp;mdash; пилотное. Ученые планируют продолжать мониторинг, увеличивая количество проб и&amp;nbsp;исследуя другие районы юга Дальнего Востока. Ведь гольян&amp;nbsp;&amp;mdash; это своего рода &amp;laquo;лакмусовая бумажка&amp;raquo; для всей экосистемы. Пока он&amp;nbsp;чист&amp;nbsp;&amp;mdash; можно быть спокойным за&amp;nbsp;здоровье леопардов, тигров, харз и&amp;nbsp;других знаменитых обитателей уссурийской тайги, которые, хоть и&amp;nbsp;редко, но&amp;nbsp;тоже могут оказаться частью цепи, начинающейся с&amp;nbsp;маленькой серебристой рыбки.
Сотрудники Череповецкого госуниверситета много&amp;nbsp;лет исследуют содержание ртути в мышечной ткани рыб. О результатах их работы мы писали здесь.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Golyan-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Экскурсией в музей ракетно-космической техники завершилась образовательная программа проекта «Космическая одиссея юниор»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2722.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:31:53 +0700</pubDate>
   <description>13 марта 2026 г. участники проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; из Дивногорска и Красноярска побывали в музее ракетно-космической техники Университета Решетнева.
Руководитель учебно-демонстрационного центра СибГУ Александр Калмыков (сам в прошлом офицер-ракетчик и преподаватель военной кафедры Университета Решетнева) познакомил ребят с космическими аппаратами и ракетами, которые изготавливаются в АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo; и АО &amp;laquo;Решетнёв&amp;raquo;. Он рассказал о типах спутников и ракет, устройстве их двигателей и принципе работы, основанном на реактивном движении.
Поразил ребят тот факт, что вес заправленной ракеты составляет 28 тонн, тогда как &amp;laquo;пустой&amp;raquo; - всего лишь четыре тонны.
- Недаром космонавты называют ракету бочкой с порохом, - пояснил Александр Петрович. &amp;ndash; Ведь основная ее часть &amp;ndash; это топливо для доставки на орбиту полезной нагрузки.
В музее представлено много макетов ракет, часть их них даже в натуральную величину. К примеру, одну из старых баллистических ракет пришлось разрезать на три части, чтобы она поместилась в высоком зале. В разрезе можно увидеть другие, более миниатюрные боевые ракеты, а также двигатели. По этим экспонатам студенты университета изучают &amp;laquo;в железе&amp;raquo; изделия, которые им предстоит разрабатывать и изготавливать в будущем.
В зале пилотируемой космонавтики Александр Петрович рассказал о современных и перспективных проектах космической программы нашей страны, США и Китая.
Участники экскурсии услышали рассказ об МКС, китайской национальной станции &amp;laquo;Тяньгун&amp;raquo;, что в переводе означает &amp;laquo;Небесный дворец&amp;raquo;, о проектируемой российской станции РОС, которую планируется развернуть после завершения проекта МКС. Они узнали, где и какие на нашей планете сегодня есть космодромы, сколько раз за сутки космонавты встречают рассвет, как и чем они питаются. 
Может быть впервые в жизни они подержали в руках логарифмическую линейку, которая хранится в музее как почетный экспонат. Ведь именно с ее помощью во времена, когда еще не было не только компьютеров, но даже калькуляторов, были произведены точнейшие расчеты для конструирования и вывода на орбиту Земли сложнейшей ракетно-космической техники. Впрочем, есть в музее и современный интерактивный экспонат, позволяющий детям самим создавать космический аппарат. Они с легкостью освоили эту технологию.
- Экскурсия была очень интересной, мы узнали много нового о космонавтах, о ракетах и о людях, которые их разрабатывали, - поделилась впечатлениями участница проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, ученица красноярской гимназии №7 Софья Рожнова. &amp;ndash; У меня большая гордость за то, что в нашем городе и крае есть такие заводы, которые это производят.
- От всей души благодарим за интереснейшею экскурсию Александра Петровича Калмыкова и, конечно, руководство Университета Решетнева, а также Красноярское отделение Союза машиностроителей России за ее организацию. Такие &amp;laquo;наглядные пособия&amp;raquo; помогают глубже понять величие замыслов конструкторов ракетно-космической техники, работавших в 20-м веке, и вызвать интерес к дальнейшему развитию космонавтики у нынешней молодежи, - высказала общее мнение исполнительный директор проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; Галина Яковлева. 
Отметим, экскурсия в музей ракетно-космической техники Университета Решетнева стала завершающей в образовательной программе проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;. Его участники побывали также на легендарных предприятиях нашего региона, производящих такую технику &amp;ndash; АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo; и АО &amp;laquo;Информационные спутниковые системы имени Решетнева&amp;raquo;. 
Руководитель проекта, летчик &amp;ndash;космонавт РФ, Герой России Александр Лазуткин поблагодарил ректора Университета Решетнева Акбулатова Э.Ш., генерального директора АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo; Гаврилова А.Ф. и генерального директора АО &amp;laquo;Решетнёв&amp;raquo; Валова М.В. за помощь в проведении экскурсионной программы &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, отметив, что &amp;laquo;знания, полученные школьниками, помогут им расширить кругозор и станут первым шагом в выборе будущей профессии&amp;raquo;.
Сейчас ребята готовятся к защите собственных проектов, над которыми они работали в течение всего сезона. По их результатам будут определены победители первого этапа, которые в мае поедут в детский оздоровительно-образовательный центр &amp;laquo;Орбита&amp;raquo; на космическую смену.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>13 марта 2026 г. участники проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; из Дивногорска и Красноярска побывали в музее ракетно-космической техники Университета Решетнева.
Руководитель учебно-демонстрационного центра СибГУ Александр Калмыков (сам в прошлом офицер-ракетчик и преподаватель военной кафедры Университета Решетнева) познакомил ребят с космическими аппаратами и ракетами, которые изготавливаются в АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo; и АО &amp;laquo;Решетнёв&amp;raquo;. Он рассказал о типах спутников и ракет, устройстве их двигателей и принципе работы, основанном на реактивном движении.
Поразил ребят тот факт, что вес заправленной ракеты составляет 28 тонн, тогда как &amp;laquo;пустой&amp;raquo; - всего лишь четыре тонны.
- Недаром космонавты называют ракету бочкой с порохом, - пояснил Александр Петрович. &amp;ndash; Ведь основная ее часть &amp;ndash; это топливо для доставки на орбиту полезной нагрузки.
В музее представлено много макетов ракет, часть их них даже в натуральную величину. К примеру, одну из старых баллистических ракет пришлось разрезать на три части, чтобы она поместилась в высоком зале. В разрезе можно увидеть другие, более миниатюрные боевые ракеты, а также двигатели. По этим экспонатам студенты университета изучают &amp;laquo;в железе&amp;raquo; изделия, которые им предстоит разрабатывать и изготавливать в будущем.
В зале пилотируемой космонавтики Александр Петрович рассказал о современных и перспективных проектах космической программы нашей страны, США и Китая.
Участники экскурсии услышали рассказ об МКС, китайской национальной станции &amp;laquo;Тяньгун&amp;raquo;, что в переводе означает &amp;laquo;Небесный дворец&amp;raquo;, о проектируемой российской станции РОС, которую планируется развернуть после завершения проекта МКС. Они узнали, где и какие на нашей планете сегодня есть космодромы, сколько раз за сутки космонавты встречают рассвет, как и чем они питаются. 
Может быть впервые в жизни они подержали в руках логарифмическую линейку, которая хранится в музее как почетный экспонат. Ведь именно с ее помощью во времена, когда еще не было не только компьютеров, но даже калькуляторов, были произведены точнейшие расчеты для конструирования и вывода на орбиту Земли сложнейшей ракетно-космической техники. Впрочем, есть в музее и современный интерактивный экспонат, позволяющий детям самим создавать космический аппарат. Они с легкостью освоили эту технологию.
- Экскурсия была очень интересной, мы узнали много нового о космонавтах, о ракетах и о людях, которые их разрабатывали, - поделилась впечатлениями участница проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, ученица красноярской гимназии №7 Софья Рожнова. &amp;ndash; У меня большая гордость за то, что в нашем городе и крае есть такие заводы, которые это производят.
- От всей души благодарим за интереснейшею экскурсию Александра Петровича Калмыкова и, конечно, руководство Университета Решетнева, а также Красноярское отделение Союза машиностроителей России за ее организацию. Такие &amp;laquo;наглядные пособия&amp;raquo; помогают глубже понять величие замыслов конструкторов ракетно-космической техники, работавших в 20-м веке, и вызвать интерес к дальнейшему развитию космонавтики у нынешней молодежи, - высказала общее мнение исполнительный директор проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; Галина Яковлева. 
Отметим, экскурсия в музей ракетно-космической техники Университета Решетнева стала завершающей в образовательной программе проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;. Его участники побывали также на легендарных предприятиях нашего региона, производящих такую технику &amp;ndash; АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo; и АО &amp;laquo;Информационные спутниковые системы имени Решетнева&amp;raquo;. 
Руководитель проекта, летчик &amp;ndash;космонавт РФ, Герой России Александр Лазуткин поблагодарил ректора Университета Решетнева Акбулатова Э.Ш., генерального директора АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo; Гаврилова А.Ф. и генерального директора АО &amp;laquo;Решетнёв&amp;raquo; Валова М.В. за помощь в проведении экскурсионной программы &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo;, отметив, что &amp;laquo;знания, полученные школьниками, помогут им расширить кругозор и станут первым шагом в выборе будущей профессии&amp;raquo;.
Сейчас ребята готовятся к защите собственных проектов, над которыми они работали в течение всего сезона. По их результатам будут определены победители первого этапа, которые в мае поедут в детский оздоровительно-образовательный центр &amp;laquo;Орбита&amp;raquo; на космическую смену.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/ааа.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков разработали в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2721.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 10:59:42 +0700</pubDate>
   <description>Университет Иннополис представил универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков. Модель, созданная экспертами Института искусственного интеллекта российского ИТ-вуза, анализирует медицинские изображения, находит и выделяет патологии органов и автоматически формирует их текстовые описания. Изобретение &amp;laquo;Инновит&amp;raquo; поможет врачам-рентгенологам принимать решения при диагностике заболеваний, сообщили в пресс-службе университета.
По словам разработчиков, большинство современных медицинских ИИ-систем узкоспециализированы: каждая работает только с одним типом данных, например, КТ головного мозга, рентгеном лёгких или УЗИ почек и решает строго определенный круг задач, например, обнаруживает пневмонию, рак и ателектазы. Чтобы охватить весь спектр медицинских исследований, врачу необходим целый ансамбль таких моделей, разработка и обновление которых требуют постоянных затрат.&amp;nbsp;
&amp;laquo;У нас получился универсальный многоуровневый прототип, который решает несколько задач одновременно, например, может находить все патологии на изображении, детектировать все рентгенологические признаки патологий, найти какую-то конкретную патологию, сегментировать все зоны патологических изменений или какой-то конкретный тип изменений &amp;mdash; жидкость в плевральной полости. Кроме того, он способен генерировать полное текстовое описание всего изображения, как это сделал бы врач&amp;raquo;, &amp;mdash;&amp;nbsp;рассказала Ирина Михайлова, заместитель директора Института ИИ по проектам в сфере здравоохранения Университета Иннополис.
Прототип универсальной ИИ-системы &amp;laquo;Инновит&amp;raquo; &amp;mdash; это фундаментальная модель компьютерного зрения, построенная на базе архитектуры Florence-2. Ее главное отличие &amp;mdash; способность единообразно интерпретировать изображения, задачи и разметку, создавая обобщенное семантическое представление о патологии на медицинском снимке. Для обучения модели была разработана новая функция потерь loss function, после чего ее дообучили на базе данных из более 100 тысяч медицинских изображений: КТ, МРТ, рентгена, УЗИ, маммографии всех анатомических зон с полным спектром патологий. Разработчики прототипа одновременно обучали нейронную сеть решать задачи детекции, сегментации, классификации патологий на медицинских снимках и генерации текстового описания к изображению.
Над проектом &amp;laquo;Инновит&amp;raquo; работала междисциплинарная команда Института искусственного интеллекта Университета Иннополис из специалистов по машинному обучению, инженеров данных и клинических экспертов.
&amp;laquo;В ближайших планах команды &amp;mdash; расширить базы данных для дообучения модели, включая сложные клинические случаи, а также интегрировать разработанную модель с большими языковыми моделями для создания более гибких, точных и универсальных ИИ-агентов, которые смогут учитывать предыдущие исследования пациента и данные медкарты для повышения точности диагностики&amp;raquo;, &amp;mdash;&amp;nbsp;отметил Александр Скворцов, ведущий программист-математик Лаборатории развития продукта в сфере ИИ в медицине Университета Иннополис.&amp;nbsp;
От разрабатываемых в мире аналогов решение Института ИИ Университета Иннополис отличается использованием более легкой фундаментальной модели, дообученной с применением новой функции потерь loss function, что позволяет создать вычислительно эффективную систему лучевой диагностики, отличающуюся более низкими затратами на обслуживание и обновление при сохранении диагностической точности.
&amp;nbsp;Исследование проводилось при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан.&amp;nbsp;
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Университет Иннополис представил универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков. Модель, созданная экспертами Института искусственного интеллекта российского ИТ-вуза, анализирует медицинские изображения, находит и выделяет патологии органов и автоматически формирует их текстовые описания. Изобретение &amp;laquo;Инновит&amp;raquo; поможет врачам-рентгенологам принимать решения при диагностике заболеваний, сообщили в пресс-службе университета.
По словам разработчиков, большинство современных медицинских ИИ-систем узкоспециализированы: каждая работает только с одним типом данных, например, КТ головного мозга, рентгеном лёгких или УЗИ почек и решает строго определенный круг задач, например, обнаруживает пневмонию, рак и ателектазы. Чтобы охватить весь спектр медицинских исследований, врачу необходим целый ансамбль таких моделей, разработка и обновление которых требуют постоянных затрат.&amp;nbsp;
&amp;laquo;У нас получился универсальный многоуровневый прототип, который решает несколько задач одновременно, например, может находить все патологии на изображении, детектировать все рентгенологические признаки патологий, найти какую-то конкретную патологию, сегментировать все зоны патологических изменений или какой-то конкретный тип изменений &amp;mdash; жидкость в плевральной полости. Кроме того, он способен генерировать полное текстовое описание всего изображения, как это сделал бы врач&amp;raquo;, &amp;mdash;&amp;nbsp;рассказала Ирина Михайлова, заместитель директора Института ИИ по проектам в сфере здравоохранения Университета Иннополис.
Прототип универсальной ИИ-системы &amp;laquo;Инновит&amp;raquo; &amp;mdash; это фундаментальная модель компьютерного зрения, построенная на базе архитектуры Florence-2. Ее главное отличие &amp;mdash; способность единообразно интерпретировать изображения, задачи и разметку, создавая обобщенное семантическое представление о патологии на медицинском снимке. Для обучения модели была разработана новая функция потерь loss function, после чего ее дообучили на базе данных из более 100 тысяч медицинских изображений: КТ, МРТ, рентгена, УЗИ, маммографии всех анатомических зон с полным спектром патологий. Разработчики прототипа одновременно обучали нейронную сеть решать задачи детекции, сегментации, классификации патологий на медицинских снимках и генерации текстового описания к изображению.
Над проектом &amp;laquo;Инновит&amp;raquo; работала междисциплинарная команда Института искусственного интеллекта Университета Иннополис из специалистов по машинному обучению, инженеров данных и клинических экспертов.
&amp;laquo;В ближайших планах команды &amp;mdash; расширить базы данных для дообучения модели, включая сложные клинические случаи, а также интегрировать разработанную модель с большими языковыми моделями для создания более гибких, точных и универсальных ИИ-агентов, которые смогут учитывать предыдущие исследования пациента и данные медкарты для повышения точности диагностики&amp;raquo;, &amp;mdash;&amp;nbsp;отметил Александр Скворцов, ведущий программист-математик Лаборатории развития продукта в сфере ИИ в медицине Университета Иннополис.&amp;nbsp;
От разрабатываемых в мире аналогов решение Института ИИ Университета Иннополис отличается использованием более легкой фундаментальной модели, дообученной с применением новой функции потерь loss function, что позволяет создать вычислительно эффективную систему лучевой диагностики, отличающуюся более низкими затратами на обслуживание и обновление при сохранении диагностической точности.
&amp;nbsp;Исследование проводилось при поддержке Фонда науки и технологий Республики Татарстан.&amp;nbsp;
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Inno-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Университет Решетнёва приглашает к участию во Всероссийской конференции по лесовосстановлению</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2720.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:15:29 +0700</pubDate>
   <description>Конференция проводится 19 марта 2026 г. с 09.00 до 18.00 на базе института лесных технологий по адресу г. Красноярск, пр. Мира, 82, ауд. Цл-112 (Синий зал).
Мероприятие проводится с целью содействия развитию отрасли лесовосстановления как одной из ключевых направлений сохранения лесных экосистем страны, в рамках федерального проекта &amp;laquo;Сохранение лесов&amp;raquo; и национального проекта &amp;laquo;Экологическое благополучие&amp;raquo;, а также в целях объединения профессиональных участников процесса лесовосстановления: лесовосстановителей, заказчиков, лесничеств, органов законодательной и исполнительной власти, научного сообщества.
Рабочая программа конференции объединяет три блока:

Выращивание высококачественных саженцев лесных пород
Проведение работ по компенсационному лесовосстановлению и агроуходам, практика взаимодействий с уполномоченным органом
Лесовосстановительное законодательство. Законодательные инициативы, обсуждение инициатив. 

Конференция позволит выявить актуальную проблематику, сформулировать законодательные изменения по улучшению работы лесной отрасли. Эксперты научно-технической сферы расскажут о возможностях использования современных технологий в работе по комплексному лесовосстановлению, в том числе с развитием электронных сервисов, привлечением беспилотных авиационных и наземных систем, систем &amp;laquo;машинного зрения&amp;raquo;, использования искусственного интеллекта и многое другое.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>Конференция проводится 19 марта 2026 г. с 09.00 до 18.00 на базе института лесных технологий по адресу г. Красноярск, пр. Мира, 82, ауд. Цл-112 (Синий зал).
Мероприятие проводится с целью содействия развитию отрасли лесовосстановления как одной из ключевых направлений сохранения лесных экосистем страны, в рамках федерального проекта &amp;laquo;Сохранение лесов&amp;raquo; и национального проекта &amp;laquo;Экологическое благополучие&amp;raquo;, а также в целях объединения профессиональных участников процесса лесовосстановления: лесовосстановителей, заказчиков, лесничеств, органов законодательной и исполнительной власти, научного сообщества.
Рабочая программа конференции объединяет три блока:

Выращивание высококачественных саженцев лесных пород
Проведение работ по компенсационному лесовосстановлению и агроуходам, практика взаимодействий с уполномоченным органом
Лесовосстановительное законодательство. Законодательные инициативы, обсуждение инициатив. 

Конференция позволит выявить актуальную проблематику, сформулировать законодательные изменения по улучшению работы лесной отрасли. Эксперты научно-технической сферы расскажут о возможностях использования современных технологий в работе по комплексному лесовосстановлению, в том числе с развитием электронных сервисов, привлечением беспилотных авиационных и наземных систем, систем &amp;laquo;машинного зрения&amp;raquo;, использования искусственного интеллекта и многое другое.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/загруженное.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Химики создали «наноловушки» для извлечения золота из электронных отходов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2719.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:08:51 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Томского политехнического университета с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;Китая предложили эффективный, экологический и&amp;nbsp;более безопасный способ извлечения золота из&amp;nbsp;электронных отходов. Для этого они разработали двумерные органические каркасы с&amp;nbsp;встроенными &amp;laquo;наноловушками&amp;raquo;. Эти ловушки захватывают ионы золота и&amp;nbsp;при облучении видимым светом восстанавливают их&amp;nbsp;до&amp;nbsp;чистого металла.
Результаты экспериментов показали, что новый способ позволяет успешно извлечь до&amp;nbsp;99,2% золота из&amp;nbsp;электронных отходов даже при наличии высоких концентраций других примесей, подчеркнули в&amp;nbsp;пресс-службе ТПУ.
Золото&amp;nbsp;&amp;mdash; это не&amp;nbsp;только драгоценный металл, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;незаменимый материал с&amp;nbsp;широким спектром применений&amp;nbsp;&amp;mdash; от&amp;nbsp;электроники до&amp;nbsp;хранения энергии и&amp;nbsp;катализа. По&amp;nbsp;подсчетам ученых к&amp;nbsp;2030 году мировые запасы электронных отходов вырастут до&amp;nbsp;82 миллионов тонн, большая часть которых является ценным источником золота.
Поэтому его извлечение из&amp;nbsp;электронных отходов&amp;nbsp;&amp;mdash; одна из&amp;nbsp;важных задач современной перерабатывающей отрасли. Традиционные технологии извлечения золота требуют использования агрессивных химикатов и&amp;nbsp;энергоемких процессов. Кроме того, такие методы часто обладают низкой эффективностью и&amp;nbsp;селективностью (способностью избирательно извлекать один вид металлов из&amp;nbsp;смеси&amp;nbsp;&amp;mdash; ред.).
Ученые Исследовательской школы химических и&amp;nbsp;биомедицинских технологий Томского политеха совместно с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;Китая предложили новый способ извлечения золота с&amp;nbsp;помощью ковалентных органических каркасов (COF), химических &amp;laquo;губок&amp;raquo;, внутри пор которых &amp;laquo;встроены&amp;raquo; винилазольные мостики.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;создали и&amp;nbsp;исследовали три COF-структуры с&amp;nbsp;различными вариантами азольных мостиков&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;атомами азота, кислорода и&amp;nbsp;серы. Они усилили электростатическое взаимодействие и&amp;nbsp;обеспечили высокую селективность к&amp;nbsp;золоту. Это делает нашу технологию более экологичной, поскольку для ее&amp;nbsp;работы не&amp;nbsp;нужны агрессивные химикаты. А&amp;nbsp;структура COF позволяет сделать процесс переработки управляемым и&amp;nbsp;увеличить его эффективность&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; объяснил один из&amp;nbsp;ведущих авторов исследования, профессор Исследовательской школы химических и&amp;nbsp;биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.
Чтобы понять механизм, ученые провели XPS анализ COF с&amp;nbsp;и&amp;nbsp;без золота, а&amp;nbsp;также квантово-механическое моделирование этих структур. Реакция проходила под действием видимого света, который запустил фотокаталитическое восстановление золота внутри&amp;nbsp;пор. Результаты исследования показали, что разработанные COF могут эффективно адсорбировать 99,2% золота, причем разработанный материал способен захватывать золото массой в&amp;nbsp;4,6 раза превышающей его собственный&amp;nbsp;вес. При этом разработку можно использовать для работы с&amp;nbsp;примесями (растворами золота, меди, никеля и&amp;nbsp;других элементов), и&amp;nbsp;она сохраняет свою эффективность, даже когда доля примеси значительно выше.
&amp;laquo;Разработанные COF-структуры способны извлекать почти все золото даже при очень низкой концентрации золота и&amp;nbsp;больших долях конкурирующих металлов в&amp;nbsp;примеси. Благодаря структуре с&amp;nbsp;виниловыми связями материал сохраняет исключительную химическую устойчивость и&amp;nbsp;стабильность как в&amp;nbsp;сильнокислых, так и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;щелочных средах. Эти COF можно использовать многократно: эффективность сохраняется в&amp;nbsp;течение пяти циклов сорбции-десорбции&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавил ученый.
В&amp;nbsp;исследовании приняли участие ученые научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и&amp;nbsp;биомедицинских технологий Томского политеха, Чжэцзянского научно-технического университета (Китай) и&amp;nbsp;Института технологии материалов и&amp;nbsp;инжиниринга Нинбо Китайской академии наук.
Исследования поддержаны федеральной программой Минобрнауки России &amp;laquo;Приоритет-2030&amp;raquo; национального проекта &amp;laquo;Молодежь и&amp;nbsp;дети&amp;raquo;. Результаты работы опубликованы в&amp;nbsp;журнале Advanced Materials (Q1, IF: 26,8).
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Ученые Томского политехнического университета с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;Китая предложили эффективный, экологический и&amp;nbsp;более безопасный способ извлечения золота из&amp;nbsp;электронных отходов. Для этого они разработали двумерные органические каркасы с&amp;nbsp;встроенными &amp;laquo;наноловушками&amp;raquo;. Эти ловушки захватывают ионы золота и&amp;nbsp;при облучении видимым светом восстанавливают их&amp;nbsp;до&amp;nbsp;чистого металла.
Результаты экспериментов показали, что новый способ позволяет успешно извлечь до&amp;nbsp;99,2% золота из&amp;nbsp;электронных отходов даже при наличии высоких концентраций других примесей, подчеркнули в&amp;nbsp;пресс-службе ТПУ.
Золото&amp;nbsp;&amp;mdash; это не&amp;nbsp;только драгоценный металл, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;незаменимый материал с&amp;nbsp;широким спектром применений&amp;nbsp;&amp;mdash; от&amp;nbsp;электроники до&amp;nbsp;хранения энергии и&amp;nbsp;катализа. По&amp;nbsp;подсчетам ученых к&amp;nbsp;2030 году мировые запасы электронных отходов вырастут до&amp;nbsp;82 миллионов тонн, большая часть которых является ценным источником золота.
Поэтому его извлечение из&amp;nbsp;электронных отходов&amp;nbsp;&amp;mdash; одна из&amp;nbsp;важных задач современной перерабатывающей отрасли. Традиционные технологии извлечения золота требуют использования агрессивных химикатов и&amp;nbsp;энергоемких процессов. Кроме того, такие методы часто обладают низкой эффективностью и&amp;nbsp;селективностью (способностью избирательно извлекать один вид металлов из&amp;nbsp;смеси&amp;nbsp;&amp;mdash; ред.).
Ученые Исследовательской школы химических и&amp;nbsp;биомедицинских технологий Томского политеха совместно с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;Китая предложили новый способ извлечения золота с&amp;nbsp;помощью ковалентных органических каркасов (COF), химических &amp;laquo;губок&amp;raquo;, внутри пор которых &amp;laquo;встроены&amp;raquo; винилазольные мостики.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;создали и&amp;nbsp;исследовали три COF-структуры с&amp;nbsp;различными вариантами азольных мостиков&amp;nbsp;&amp;mdash; с&amp;nbsp;атомами азота, кислорода и&amp;nbsp;серы. Они усилили электростатическое взаимодействие и&amp;nbsp;обеспечили высокую селективность к&amp;nbsp;золоту. Это делает нашу технологию более экологичной, поскольку для ее&amp;nbsp;работы не&amp;nbsp;нужны агрессивные химикаты. А&amp;nbsp;структура COF позволяет сделать процесс переработки управляемым и&amp;nbsp;увеличить его эффективность&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; объяснил один из&amp;nbsp;ведущих авторов исследования, профессор Исследовательской школы химических и&amp;nbsp;биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.
Чтобы понять механизм, ученые провели XPS анализ COF с&amp;nbsp;и&amp;nbsp;без золота, а&amp;nbsp;также квантово-механическое моделирование этих структур. Реакция проходила под действием видимого света, который запустил фотокаталитическое восстановление золота внутри&amp;nbsp;пор. Результаты исследования показали, что разработанные COF могут эффективно адсорбировать 99,2% золота, причем разработанный материал способен захватывать золото массой в&amp;nbsp;4,6 раза превышающей его собственный&amp;nbsp;вес. При этом разработку можно использовать для работы с&amp;nbsp;примесями (растворами золота, меди, никеля и&amp;nbsp;других элементов), и&amp;nbsp;она сохраняет свою эффективность, даже когда доля примеси значительно выше.
&amp;laquo;Разработанные COF-структуры способны извлекать почти все золото даже при очень низкой концентрации золота и&amp;nbsp;больших долях конкурирующих металлов в&amp;nbsp;примеси. Благодаря структуре с&amp;nbsp;виниловыми связями материал сохраняет исключительную химическую устойчивость и&amp;nbsp;стабильность как в&amp;nbsp;сильнокислых, так и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;щелочных средах. Эти COF можно использовать многократно: эффективность сохраняется в&amp;nbsp;течение пяти циклов сорбции-десорбции&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавил ученый.
В&amp;nbsp;исследовании приняли участие ученые научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и&amp;nbsp;биомедицинских технологий Томского политеха, Чжэцзянского научно-технического университета (Китай) и&amp;nbsp;Института технологии материалов и&amp;nbsp;инжиниринга Нинбо Китайской академии наук.
Исследования поддержаны федеральной программой Минобрнауки России &amp;laquo;Приоритет-2030&amp;raquo; национального проекта &amp;laquo;Молодежь и&amp;nbsp;дети&amp;raquo;. Результаты работы опубликованы в&amp;nbsp;журнале Advanced Materials (Q1, IF: 26,8).
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Gold-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>28 марта в стенах Красноярского медицинского университета стартует неделя открытых дверей</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2718.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:59:08 +0700</pubDate>
   <description>Школьников со всего края приглашают познакомиться с миром медицины и узнать секреты поступления в медуниверситет.
В субботу свои площадки развернут 25 кафедр вуза, фармацевтический колледж и институт последипломного образования КрасГМУ. Здесь можно будет примерить на себя разные медицинские специальности, работу провизора и клинического психолога, поработать с медицинским оборудованием.
Ребят ждёт знакомство с миром микробов и паразитов, особенностями строения человека, ухода за новорождёнными. Ученики узнают, как распознавать и предотвращать болезни, из чего делают лекарства, зачем врачам информатика и многое другое.
На интерактивной площадке &amp;laquo;Пульс времени&amp;raquo; от центра карьеры КрасГМУ можно будет научиться планировать и распределять приоритеты, проверить эрудицию и готовность к поступлению в медицинский, а также определиться со специальностью до получения аттестата.
Состоится встреча школьников и их родителей с деканами всех четырёх факультетов и ответственным секретарём приёмной комиссии, которые расскажут, чему учат в университете и как поступить в медицинский вуз.
После основного дня открытых дверей школьников ждёт ещё целая неделя погружения в медицинскую профессию. Пройдут увлекательные квесты: &amp;laquo;Аномалии и пороки развития&amp;raquo; и &amp;laquo;Всё о ротовой полости&amp;raquo;. Также можно будет посетить университетские музеи гистологии, анатомии, микробиологии, биологии и экологии, биохимии, фармакологии, офтальмологии.
На все мероприятия нужна предварительная регистрация. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте КрасГМУ по ссылке: 
https://krasgmu.ru/index.php?page[self]=abit_opendoor.
Источник: сайт Красноярского государственного университета</description>
   <yandex:full-text>Школьников со всего края приглашают познакомиться с миром медицины и узнать секреты поступления в медуниверситет.
В субботу свои площадки развернут 25 кафедр вуза, фармацевтический колледж и институт последипломного образования КрасГМУ. Здесь можно будет примерить на себя разные медицинские специальности, работу провизора и клинического психолога, поработать с медицинским оборудованием.
Ребят ждёт знакомство с миром микробов и паразитов, особенностями строения человека, ухода за новорождёнными. Ученики узнают, как распознавать и предотвращать болезни, из чего делают лекарства, зачем врачам информатика и многое другое.
На интерактивной площадке &amp;laquo;Пульс времени&amp;raquo; от центра карьеры КрасГМУ можно будет научиться планировать и распределять приоритеты, проверить эрудицию и готовность к поступлению в медицинский, а также определиться со специальностью до получения аттестата.
Состоится встреча школьников и их родителей с деканами всех четырёх факультетов и ответственным секретарём приёмной комиссии, которые расскажут, чему учат в университете и как поступить в медицинский вуз.
После основного дня открытых дверей школьников ждёт ещё целая неделя погружения в медицинскую профессию. Пройдут увлекательные квесты: &amp;laquo;Аномалии и пороки развития&amp;raquo; и &amp;laquo;Всё о ротовой полости&amp;raquo;. Также можно будет посетить университетские музеи гистологии, анатомии, микробиологии, биологии и экологии, биохимии, фармакологии, офтальмологии.
На все мероприятия нужна предварительная регистрация. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте КрасГМУ по ссылке: 
https://krasgmu.ru/index.php?page[self]=abit_opendoor.
Источник: сайт Красноярского государственного университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/25faae90f6e029adbcd18d18781553dc.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Благотворительный фонд «Точно ДОБРО» запустил конкурс «Строители будущего»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2717.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:51:27 +0700</pubDate>
   <description>Благотворительный фонд Николая Амосова &amp;laquo;Точно ДОБРО&amp;raquo; объявил конкурс среди школьников России и зарубежных стран на участие в программе &amp;laquo;Строители будущего&amp;raquo;. Заявки принимаются до 29 марта 2026 года. Победители под руководством экспертов из бизнеса и образования с 1 по 22 сентября 2026 года пройдут смену профориентационной направленности в Международном детском центре &amp;laquo;Артек&amp;raquo;.
Конкурс &amp;laquo;Строители будущего&amp;raquo; 2026 станет вторым, совместно реализованным БФ &amp;laquo;Точно ДОБРО&amp;raquo; и МДЦ &amp;laquo;Артек&amp;raquo; в рамках Десятилетия науки и технологий. Он откроет возможность 96 сильнейшим участникам от 12 до 16 лет, проявившим себя в научно-техническом творчестве, социальной и проектной деятельности, узнать об актуальных профессиях в сфере девелопмента, пройти первые пробы и разработать научно-инновационную идею.
&amp;laquo;Создание новых городских пространств &amp;ndash; командный процесс, требующий интеграции знаний из разных областей: строительного инжиниринга, архитектуры, экономики, новых технологий, дизайна, связей с общественностью и других, с которыми на практике предстоит познакомиться участникам смены &amp;laquo;Строители будущего&amp;raquo;, &amp;ndash; рассказал директор Благотворительного фонда &amp;laquo;Точно ДОБРО&amp;raquo; Марина Нудьга. &amp;ndash; Опытом поделятся ведущие эксперты ГК &amp;laquo;ТОЧНО&amp;raquo; &amp;ndash; девелопера федерального уровня, который входит в топ-5 рейтинга уверенности застройщиков РФ по версии Forbes, и специалисты сферы образования&amp;raquo;.
Партнерами в реализации программы также станут общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Московский архитектурный институт, Московский государственный строительный университет.
Во взаимодействии с мастерами участники погрузятся в особенности выбранной профессии, освоят современный инструментарий, в том числе ИИ-сервисы, научатся работать с информацией, применять исследовательский подход и полученные практические навыки в проектной деятельности. Результатом станет разработка макета малой архитектурной формы или арт-объекта, обладающего научным фундаментом и преследующего цель просвещения в процессе взаимодействия человека с городским пространством.
Разработки будут представлены членам экспертной комиссии, презентации включат научное обоснование каждой идеи. Полученная обратная связь послужит основой для доработки макетов в рамках школьного предмета &amp;laquo;Проектная деятельность&amp;raquo;, где артековцы смогут поделиться полученными на смене знаниями и выступить наставниками для одноклассников.
Лучшие идеи школьников станут претендентами на реальную реализацию: ведущий федеральный застройщик ГК &amp;laquo;ТОЧНО&amp;raquo; рассмотрит проекты для размещения на городских площадках.
Конкурсный отбор на смену &amp;laquo;Строители будущего&amp;raquo; стартует 2 марта 2026 года. Заявочная кампания продлится до 29 марта 2026 года. Конкурсантов ждут два этапа.
На отборочном этапе участникам предстоит снять видеовизитку с рассказом о своей мечте, увлечениях, профессиональных предпочтениях. Основной этап&amp;nbsp;включит разработку проекта в выбранной номинации и его презентацию в школьном классе:
&amp;middot;&amp;nbsp;&amp;laquo;Наука и искусство&amp;raquo; &amp;ndash; создание макета арт-объекта, который через форму, материал и взаимодействие со зрителем отражает научную идею, явление, состояние или образ будущего.
&amp;middot;&amp;nbsp;&amp;laquo;Зона отдыха&amp;raquo; &amp;ndash; проектирование малых архитектурных форм для отдыха и общения с опорой на научные знания о человеке и природе (физика, биология, экология, психология).
&amp;middot;&amp;nbsp;&amp;laquo;Научная детская площадка&amp;raquo; &amp;ndash; создание макета детской площадки с малыми архитектурными формами, которые через движение, игру и взаимодействие знакомят детей с научными законами и явлениями.
Итоги конкурса и имена победителей, получивших путевки в МДЦ &amp;laquo;Артек&amp;raquo;, будут объявлены не позднее 10 июня 2026 года.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Благотворительный фонд Николая Амосова &amp;laquo;Точно ДОБРО&amp;raquo; объявил конкурс среди школьников России и зарубежных стран на участие в программе &amp;laquo;Строители будущего&amp;raquo;. Заявки принимаются до 29 марта 2026 года. Победители под руководством экспертов из бизнеса и образования с 1 по 22 сентября 2026 года пройдут смену профориентационной направленности в Международном детском центре &amp;laquo;Артек&amp;raquo;.
Конкурс &amp;laquo;Строители будущего&amp;raquo; 2026 станет вторым, совместно реализованным БФ &amp;laquo;Точно ДОБРО&amp;raquo; и МДЦ &amp;laquo;Артек&amp;raquo; в рамках Десятилетия науки и технологий. Он откроет возможность 96 сильнейшим участникам от 12 до 16 лет, проявившим себя в научно-техническом творчестве, социальной и проектной деятельности, узнать об актуальных профессиях в сфере девелопмента, пройти первые пробы и разработать научно-инновационную идею.
&amp;laquo;Создание новых городских пространств &amp;ndash; командный процесс, требующий интеграции знаний из разных областей: строительного инжиниринга, архитектуры, экономики, новых технологий, дизайна, связей с общественностью и других, с которыми на практике предстоит познакомиться участникам смены &amp;laquo;Строители будущего&amp;raquo;, &amp;ndash; рассказал директор Благотворительного фонда &amp;laquo;Точно ДОБРО&amp;raquo; Марина Нудьга. &amp;ndash; Опытом поделятся ведущие эксперты ГК &amp;laquo;ТОЧНО&amp;raquo; &amp;ndash; девелопера федерального уровня, который входит в топ-5 рейтинга уверенности застройщиков РФ по версии Forbes, и специалисты сферы образования&amp;raquo;.
Партнерами в реализации программы также станут общественный совет при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Московский архитектурный институт, Московский государственный строительный университет.
Во взаимодействии с мастерами участники погрузятся в особенности выбранной профессии, освоят современный инструментарий, в том числе ИИ-сервисы, научатся работать с информацией, применять исследовательский подход и полученные практические навыки в проектной деятельности. Результатом станет разработка макета малой архитектурной формы или арт-объекта, обладающего научным фундаментом и преследующего цель просвещения в процессе взаимодействия человека с городским пространством.
Разработки будут представлены членам экспертной комиссии, презентации включат научное обоснование каждой идеи. Полученная обратная связь послужит основой для доработки макетов в рамках школьного предмета &amp;laquo;Проектная деятельность&amp;raquo;, где артековцы смогут поделиться полученными на смене знаниями и выступить наставниками для одноклассников.
Лучшие идеи школьников станут претендентами на реальную реализацию: ведущий федеральный застройщик ГК &amp;laquo;ТОЧНО&amp;raquo; рассмотрит проекты для размещения на городских площадках.
Конкурсный отбор на смену &amp;laquo;Строители будущего&amp;raquo; стартует 2 марта 2026 года. Заявочная кампания продлится до 29 марта 2026 года. Конкурсантов ждут два этапа.
На отборочном этапе участникам предстоит снять видеовизитку с рассказом о своей мечте, увлечениях, профессиональных предпочтениях. Основной этап&amp;nbsp;включит разработку проекта в выбранной номинации и его презентацию в школьном классе:
&amp;middot;&amp;nbsp;&amp;laquo;Наука и искусство&amp;raquo; &amp;ndash; создание макета арт-объекта, который через форму, материал и взаимодействие со зрителем отражает научную идею, явление, состояние или образ будущего.
&amp;middot;&amp;nbsp;&amp;laquo;Зона отдыха&amp;raquo; &amp;ndash; проектирование малых архитектурных форм для отдыха и общения с опорой на научные знания о человеке и природе (физика, биология, экология, психология).
&amp;middot;&amp;nbsp;&amp;laquo;Научная детская площадка&amp;raquo; &amp;ndash; создание макета детской площадки с малыми архитектурными формами, которые через движение, игру и взаимодействие знакомят детей с научными законами и явлениями.
Итоги конкурса и имена победителей, получивших путевки в МДЦ &amp;laquo;Артек&amp;raquo;, будут объявлены не позднее 10 июня 2026 года.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/SB-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В ИФиЯК создали бота-ассистента для обучающихся из Латинской Америки</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2716.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:54:31 +0700</pubDate>
   <description>Студентка пятого курса англо-испанского направления Института филологии и языковой коммуникации СФУ Ольга Зубрилова решила помочь иностранным студентам почувствовать себя в Красноярске как дома и под научным руководством доцента кафедры теории германских и романских языков и прикладной лингвистики Юлии Андреевны Горностаевой разработала персональный цифровой гид для латиноамериканцев &amp;mdash; чат-бот, говорящий на их родном языке.
Этот помощник &amp;mdash; не просто стандартная программа с набором команд, а настоящий виртуальный ассистент, созданный на языке Python и помогающий найти решение насущных проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты: от мучительного языкового барьера до сложностей с миграционным учетом или поиском надежной страховки.
Идея родилась в результате проведённого дипломного исследования, материалом которого послужили диалоги с носителями испанского языка. Ольга провела беседы и записала видеоинтервью со студентами СФУ из Эквадора и других испаноговорящих стран. Выяснилось, что привычная для нас балльно-рейтинговая система или разница между зачетом и экзаменом может ввести иностранца в настоящий ступор. Такие &amp;laquo;подводные камни&amp;raquo; адаптации, выявленные в ходе анализа материала исследования, легли в основу функционала бота.
&amp;laquo;Когда человек приезжает из другой лингвокультуры, даже простая навигация по городу становится абсолютным квестом. Нам было важно понять мотивацию латиноамериканцев: ради чего они преодолевают тысячи километров? Оказалось, что они едут в Сибирь не только за качественным образованием, но и с надеждой найти здесь достойную работу, построить своё будущее, интегрироваться в новое общество, сохранив при этом свои корни&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировала Ольга.
Новый цифровой помощник уже умеет переводить с испанского на русский и обратно, объясняет тонкости миграционного законодательства, подсказывает, где находится нужная университетская структура, и даже дает советы по выбору страхового пакета. Проще говоря, бот берет на себя роль персонального ассистента, делая первые недели пребывания в чужой стране менее стрессовыми.
Интерес к Сибирскому федеральному университету со стороны Латинской Америки сегодня особенно высок: студенты из Эквадора уверенно входят в топ иностранных обучающихся. Сначала они проходят языковую адаптацию на подготовительном отделении ИФиЯК, а теперь у них есть круглосуточная поддержка карманного проводника по сибирской реальности.
Ольга надеется, что её разработка не просто облегчит быт, но и станет первым шагом к крепкой дружбе между континентами, ведь, как известно, интеграция культур начинается с диалога, а диалог &amp;mdash; с понимания.
Источник: Сибирский федеральный университет</description>
   <yandex:full-text>Студентка пятого курса англо-испанского направления Института филологии и языковой коммуникации СФУ Ольга Зубрилова решила помочь иностранным студентам почувствовать себя в Красноярске как дома и под научным руководством доцента кафедры теории германских и романских языков и прикладной лингвистики Юлии Андреевны Горностаевой разработала персональный цифровой гид для латиноамериканцев &amp;mdash; чат-бот, говорящий на их родном языке.
Этот помощник &amp;mdash; не просто стандартная программа с набором команд, а настоящий виртуальный ассистент, созданный на языке Python и помогающий найти решение насущных проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты: от мучительного языкового барьера до сложностей с миграционным учетом или поиском надежной страховки.
Идея родилась в результате проведённого дипломного исследования, материалом которого послужили диалоги с носителями испанского языка. Ольга провела беседы и записала видеоинтервью со студентами СФУ из Эквадора и других испаноговорящих стран. Выяснилось, что привычная для нас балльно-рейтинговая система или разница между зачетом и экзаменом может ввести иностранца в настоящий ступор. Такие &amp;laquo;подводные камни&amp;raquo; адаптации, выявленные в ходе анализа материала исследования, легли в основу функционала бота.
&amp;laquo;Когда человек приезжает из другой лингвокультуры, даже простая навигация по городу становится абсолютным квестом. Нам было важно понять мотивацию латиноамериканцев: ради чего они преодолевают тысячи километров? Оказалось, что они едут в Сибирь не только за качественным образованием, но и с надеждой найти здесь достойную работу, построить своё будущее, интегрироваться в новое общество, сохранив при этом свои корни&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировала Ольга.
Новый цифровой помощник уже умеет переводить с испанского на русский и обратно, объясняет тонкости миграционного законодательства, подсказывает, где находится нужная университетская структура, и даже дает советы по выбору страхового пакета. Проще говоря, бот берет на себя роль персонального ассистента, делая первые недели пребывания в чужой стране менее стрессовыми.
Интерес к Сибирскому федеральному университету со стороны Латинской Америки сегодня особенно высок: студенты из Эквадора уверенно входят в топ иностранных обучающихся. Сначала они проходят языковую адаптацию на подготовительном отделении ИФиЯК, а теперь у них есть круглосуточная поддержка карманного проводника по сибирской реальности.
Ольга надеется, что её разработка не просто облегчит быт, но и станет первым шагом к крепкой дружбе между континентами, ведь, как известно, интеграция культур начинается с диалога, а диалог &amp;mdash; с понимания.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/eecc692e98370ccd44e304d3032e1f72.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Эксперты обсудят в Москве цифровизацию городов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2715.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:52:54 +0700</pubDate>
   <description>В конце марта 2026 года в&amp;nbsp;Москве пройдет конференция &amp;laquo;Умный город и&amp;nbsp;безопасная среда 2026&amp;raquo;. Эксперты со&amp;nbsp;всей страны обсудят создание и&amp;nbsp;развитие цифровых сервисов для горожан, использование цифровых двойников в&amp;nbsp;градостроительстве и&amp;nbsp;обеспечение безопасности систем &amp;laquo;умного города&amp;raquo;.&amp;nbsp;
Конференция пройдет в&amp;nbsp;рамках инициативы &amp;laquo;Решения и&amp;nbsp;сервисы для профессионального сообщества&amp;raquo; Десятилетия науки и&amp;nbsp;технологий.
&amp;laquo;Умный город и&amp;nbsp;безопасная среда 2026&amp;raquo; состоится в&amp;nbsp;очном и&amp;nbsp;онлайн-форматах 31&amp;nbsp;марта 2026 года.&amp;nbsp;Очной площадкой станет павильон &amp;laquo;Умный город&amp;raquo; на&amp;nbsp;ВДХН в&amp;nbsp;Москве. Регистрация на&amp;nbsp;мероприятие доступна на&amp;nbsp;сайте&amp;nbsp;форума.
Организатором мероприятия выступает АНО &amp;laquo;Центр компетенций &amp;bdquo;Умный город&amp;ldquo;&amp;raquo;.
В&amp;nbsp;2026 году программа форума &amp;laquo;Умный город и&amp;nbsp;безопасная среда&amp;raquo; фокусируется на&amp;nbsp;пяти основных урбанистических трендах:

Данные как стратегический ресурс&amp;nbsp;&amp;mdash; формирование единых data-хабов и&amp;nbsp;преодоление &amp;laquo;шахтного&amp;raquo; подхода (преодоление ведомственной разобщенности данных) к&amp;nbsp;управлению городской информацией;
ИИ&amp;nbsp;как новая инфраструктура&amp;nbsp;&amp;mdash; переход от&amp;nbsp;точечных экспериментов к&amp;nbsp;системному внедрению искусственного интеллекта в&amp;nbsp;процессы городского управления;
Интегрированная безопасность&amp;nbsp;&amp;mdash; создание единых контуров для защиты как цифровой, так и&amp;nbsp;физической инфраструктуры города;
Цифровой суверенитет регионов&amp;nbsp;&amp;mdash; поиск баланса между федеральными стандартами и&amp;nbsp;местными инновациями в&amp;nbsp;условиях импортозамещения;
Цифровые сервисы для граждан и&amp;nbsp;бизнеса&amp;nbsp;&amp;mdash; переход от&amp;nbsp;функциональных решений к&amp;nbsp;экосистемным сервисам, ориентированным на&amp;nbsp;конкретные потребности.

Пленарная дискуссия форума затронет ключевые проблемы, которые препятствуют цифровизации российских городов. Эксперты обсудят успешные региональные кейсы по&amp;nbsp;цифровизации городов и&amp;nbsp;их&amp;nbsp;применимость в&amp;nbsp;других регионах страны, а&amp;nbsp;также согласование федеральных инициатив, поддерживающих создание городских цифровых экосистем.
Другие сессии будут посвящены новейшим разработкам российских специалистов. На&amp;nbsp;одной из&amp;nbsp;них&amp;nbsp;&amp;mdash; &amp;laquo;Фокус на&amp;nbsp;данные и&amp;nbsp;искусственный интеллект&amp;raquo;&amp;nbsp;&amp;mdash; эксперты обсудят использование цифровых двойников в&amp;nbsp;градостроительстве, развитие предиктивной аналитики для экстренных служб, создание ИИ-ассистентов для чиновников и&amp;nbsp;механизмы коммерциализации данных. На&amp;nbsp;сессии &amp;laquo;Фокус на&amp;nbsp;сервисы и&amp;nbsp;взаимодействие&amp;raquo; специалисты представят новейшие разработки в&amp;nbsp;области цифровых профилей жителей, low-code платформ для муниципалитетов, ИИ-ассистентов для граждан и&amp;nbsp;краудсорсинговых решений для вовлечения жителей в&amp;nbsp;развитие городской среды. Третья сессия&amp;nbsp;&amp;mdash; &amp;laquo;Интегрированная безопасность и&amp;nbsp;инфраструктура&amp;raquo;&amp;nbsp;&amp;mdash; будет посвящена защите критической информационной инфраструктуры, развитию АПК &amp;laquo;Безопасный город&amp;raquo; на&amp;nbsp;отечественном ПО, созданию умных сетей и&amp;nbsp;обеспечению устойчивости к&amp;nbsp;кибератакам.
Также в&amp;nbsp;рамках форума пройдет выставка, на&amp;nbsp;которой будут представлены отраслевые инновационные разработки, решения, продукты отечественных разработчиков ИТ-решений и&amp;nbsp;программного обеспечения. Например, участники &amp;laquo;Умного города и&amp;nbsp;безопасной среды&amp;raquo; смогут познакомится с&amp;nbsp;новыми технологиями компьютерного зрения, которые помогают распознавать автомобильные номера, управлять транспортными потоками, фиксировать нарушения ПДД и&amp;nbsp;обеспечивать безопасность на&amp;nbsp;дорогах.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>В конце марта 2026 года в&amp;nbsp;Москве пройдет конференция &amp;laquo;Умный город и&amp;nbsp;безопасная среда 2026&amp;raquo;. Эксперты со&amp;nbsp;всей страны обсудят создание и&amp;nbsp;развитие цифровых сервисов для горожан, использование цифровых двойников в&amp;nbsp;градостроительстве и&amp;nbsp;обеспечение безопасности систем &amp;laquo;умного города&amp;raquo;.&amp;nbsp;
Конференция пройдет в&amp;nbsp;рамках инициативы &amp;laquo;Решения и&amp;nbsp;сервисы для профессионального сообщества&amp;raquo; Десятилетия науки и&amp;nbsp;технологий.
&amp;laquo;Умный город и&amp;nbsp;безопасная среда 2026&amp;raquo; состоится в&amp;nbsp;очном и&amp;nbsp;онлайн-форматах 31&amp;nbsp;марта 2026 года.&amp;nbsp;Очной площадкой станет павильон &amp;laquo;Умный город&amp;raquo; на&amp;nbsp;ВДХН в&amp;nbsp;Москве. Регистрация на&amp;nbsp;мероприятие доступна на&amp;nbsp;сайте&amp;nbsp;форума.
Организатором мероприятия выступает АНО &amp;laquo;Центр компетенций &amp;bdquo;Умный город&amp;ldquo;&amp;raquo;.
В&amp;nbsp;2026 году программа форума &amp;laquo;Умный город и&amp;nbsp;безопасная среда&amp;raquo; фокусируется на&amp;nbsp;пяти основных урбанистических трендах:

Данные как стратегический ресурс&amp;nbsp;&amp;mdash; формирование единых data-хабов и&amp;nbsp;преодоление &amp;laquo;шахтного&amp;raquo; подхода (преодоление ведомственной разобщенности данных) к&amp;nbsp;управлению городской информацией;
ИИ&amp;nbsp;как новая инфраструктура&amp;nbsp;&amp;mdash; переход от&amp;nbsp;точечных экспериментов к&amp;nbsp;системному внедрению искусственного интеллекта в&amp;nbsp;процессы городского управления;
Интегрированная безопасность&amp;nbsp;&amp;mdash; создание единых контуров для защиты как цифровой, так и&amp;nbsp;физической инфраструктуры города;
Цифровой суверенитет регионов&amp;nbsp;&amp;mdash; поиск баланса между федеральными стандартами и&amp;nbsp;местными инновациями в&amp;nbsp;условиях импортозамещения;
Цифровые сервисы для граждан и&amp;nbsp;бизнеса&amp;nbsp;&amp;mdash; переход от&amp;nbsp;функциональных решений к&amp;nbsp;экосистемным сервисам, ориентированным на&amp;nbsp;конкретные потребности.

Пленарная дискуссия форума затронет ключевые проблемы, которые препятствуют цифровизации российских городов. Эксперты обсудят успешные региональные кейсы по&amp;nbsp;цифровизации городов и&amp;nbsp;их&amp;nbsp;применимость в&amp;nbsp;других регионах страны, а&amp;nbsp;также согласование федеральных инициатив, поддерживающих создание городских цифровых экосистем.
Другие сессии будут посвящены новейшим разработкам российских специалистов. На&amp;nbsp;одной из&amp;nbsp;них&amp;nbsp;&amp;mdash; &amp;laquo;Фокус на&amp;nbsp;данные и&amp;nbsp;искусственный интеллект&amp;raquo;&amp;nbsp;&amp;mdash; эксперты обсудят использование цифровых двойников в&amp;nbsp;градостроительстве, развитие предиктивной аналитики для экстренных служб, создание ИИ-ассистентов для чиновников и&amp;nbsp;механизмы коммерциализации данных. На&amp;nbsp;сессии &amp;laquo;Фокус на&amp;nbsp;сервисы и&amp;nbsp;взаимодействие&amp;raquo; специалисты представят новейшие разработки в&amp;nbsp;области цифровых профилей жителей, low-code платформ для муниципалитетов, ИИ-ассистентов для граждан и&amp;nbsp;краудсорсинговых решений для вовлечения жителей в&amp;nbsp;развитие городской среды. Третья сессия&amp;nbsp;&amp;mdash; &amp;laquo;Интегрированная безопасность и&amp;nbsp;инфраструктура&amp;raquo;&amp;nbsp;&amp;mdash; будет посвящена защите критической информационной инфраструктуры, развитию АПК &amp;laquo;Безопасный город&amp;raquo; на&amp;nbsp;отечественном ПО, созданию умных сетей и&amp;nbsp;обеспечению устойчивости к&amp;nbsp;кибератакам.
Также в&amp;nbsp;рамках форума пройдет выставка, на&amp;nbsp;которой будут представлены отраслевые инновационные разработки, решения, продукты отечественных разработчиков ИТ-решений и&amp;nbsp;программного обеспечения. Например, участники &amp;laquo;Умного города и&amp;nbsp;безопасной среды&amp;raquo; смогут познакомится с&amp;nbsp;новыми технологиями компьютерного зрения, которые помогают распознавать автомобильные номера, управлять транспортными потоками, фиксировать нарушения ПДД и&amp;nbsp;обеспечивать безопасность на&amp;nbsp;дорогах.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/City-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студент Университета Решетнёва вошел в число победителей соревнования по спортивному программированию</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2714.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:26:36 +0700</pubDate>
   <description>Студент кафедры информационных экономических систем института инженерной экономики в составе своей команды завоевал первое место в соревнованиях по спортивному программированию, которые проходили в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта &amp;laquo;Универлига&amp;raquo;.
Трехдневный хакатон проводился с 28 февраля по 2 марта 2026 г. на площадках корпуса института космических информационных технологий СФУ, на первом этаже которого для 12 команд были установлены столы и проектор для трансляции задач кейсхолдеров.
Участникам нужно было создать прототип системы для сбора структурированной обратной связи &amp;laquo;сотрудник &amp;mdash; сотруднику&amp;raquo; с хранением в базе данных и формированием отчетов для руководителей. Главное условие &amp;mdash; уложиться в жесткие сроки: кейс озвучили в первый день в районе 12 часов дня, а &amp;laquo;стоп-кодинг&amp;raquo; (то есть запрет на правки кода) наступал в 23:59 второго дня, а финальные защиты прошли на третий день примерно в 15:00. 
Участником этого масштабного события стал студент института инженерной экономики Леонид Горбунов, обучающийся по направлению подготовки &amp;laquo;Прикладнная информатика&amp;raquo;
- В моей команде было шесть человек: продакт-менеджер, UI/UX-дизайнер, DevOps, ML-инженер и два frontend-разработчика (включая меня). Я работал на стеке: Bun, React, TypeScript, а в качестве базы данных мы использовали Supabase и PostgreSQL. Бэкенд и ML-часть писали на Python с FastAPI, - рассказывает Леонид Горбунов. - Первый день ушел на планирование: мы составили TODO-лист, продумали архитектуру, функциональные требования и use-case. Уже к вечеру мы не только создали папку с проектом, но и приступили к реальной разработке &amp;mdash; например, сделали окно авторизации. Однако, в отличие от многих других хакатонов, здесь организаторы не разрешали нам оставаться на рабочих местах на ночь, так что пришлось четко планировать время. 
Второй день был самым насыщенным. Я и мой коллега продолжили закрывать задачи: реализовали возможность оставлять отзывы, а для менеджеров сделали просмотр статистики по взаимоотношениям в компании. Самым интересным и наглядным решением, на мой взгляд, стал вид с графом, который визуализировал связи между сотрудниками. Параллельно наши ML- и backend-разработчики дорабатывали open-source LLM-модель: она помогала сотрудникам формулировать отзывы. Продакт-менеджер постоянно общался с кейсхолдерами и собирал обратную связь у разработчиков из разных компаний, чтобы понять, какие функции были бы полезны в реальном бизнесе. К концу дня мы уже полировали основной функционал и успели добавить &amp;laquo;плюшки&amp;raquo; вроде смены светлой темы на темную &amp;mdash; обязательные требования были выполнены, так что мы могли позволить себе немного креатива. На защиту проектов в аудиторию пускали только двоих &amp;mdash; от нашей команды пошли продакт-менеджер и второй фронтенд-разработчик. 
Защита прошла отлично. Судьи оценивали проекты по заранее объявленным критериям. Команда Леонида набрали 238 баллов из 250 возможных. И это стало лучшим результатом &amp;ndash; первое место. 
Наша справка. Универлига &amp;ndash; это погружение в спортивную, деловую и образовательную программу. Событие, охватывающее внутривузовский, региональныйи всероссийский этапы и позволяющее каждому студенту страны почувствовать себя чемпионом и достичь новых спортивных высот. Соревнования по 27 видам спорта и легендарный Зимний кубок болельщиков.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>Студент кафедры информационных экономических систем института инженерной экономики в составе своей команды завоевал первое место в соревнованиях по спортивному программированию, которые проходили в рамках Всероссийского фестиваля студенческого спорта &amp;laquo;Универлига&amp;raquo;.
Трехдневный хакатон проводился с 28 февраля по 2 марта 2026 г. на площадках корпуса института космических информационных технологий СФУ, на первом этаже которого для 12 команд были установлены столы и проектор для трансляции задач кейсхолдеров.
Участникам нужно было создать прототип системы для сбора структурированной обратной связи &amp;laquo;сотрудник &amp;mdash; сотруднику&amp;raquo; с хранением в базе данных и формированием отчетов для руководителей. Главное условие &amp;mdash; уложиться в жесткие сроки: кейс озвучили в первый день в районе 12 часов дня, а &amp;laquo;стоп-кодинг&amp;raquo; (то есть запрет на правки кода) наступал в 23:59 второго дня, а финальные защиты прошли на третий день примерно в 15:00. 
Участником этого масштабного события стал студент института инженерной экономики Леонид Горбунов, обучающийся по направлению подготовки &amp;laquo;Прикладнная информатика&amp;raquo;
- В моей команде было шесть человек: продакт-менеджер, UI/UX-дизайнер, DevOps, ML-инженер и два frontend-разработчика (включая меня). Я работал на стеке: Bun, React, TypeScript, а в качестве базы данных мы использовали Supabase и PostgreSQL. Бэкенд и ML-часть писали на Python с FastAPI, - рассказывает Леонид Горбунов. - Первый день ушел на планирование: мы составили TODO-лист, продумали архитектуру, функциональные требования и use-case. Уже к вечеру мы не только создали папку с проектом, но и приступили к реальной разработке &amp;mdash; например, сделали окно авторизации. Однако, в отличие от многих других хакатонов, здесь организаторы не разрешали нам оставаться на рабочих местах на ночь, так что пришлось четко планировать время. 
Второй день был самым насыщенным. Я и мой коллега продолжили закрывать задачи: реализовали возможность оставлять отзывы, а для менеджеров сделали просмотр статистики по взаимоотношениям в компании. Самым интересным и наглядным решением, на мой взгляд, стал вид с графом, который визуализировал связи между сотрудниками. Параллельно наши ML- и backend-разработчики дорабатывали open-source LLM-модель: она помогала сотрудникам формулировать отзывы. Продакт-менеджер постоянно общался с кейсхолдерами и собирал обратную связь у разработчиков из разных компаний, чтобы понять, какие функции были бы полезны в реальном бизнесе. К концу дня мы уже полировали основной функционал и успели добавить &amp;laquo;плюшки&amp;raquo; вроде смены светлой темы на темную &amp;mdash; обязательные требования были выполнены, так что мы могли позволить себе немного креатива. На защиту проектов в аудиторию пускали только двоих &amp;mdash; от нашей команды пошли продакт-менеджер и второй фронтенд-разработчик. 
Защита прошла отлично. Судьи оценивали проекты по заранее объявленным критериям. Команда Леонида набрали 238 баллов из 250 возможных. И это стало лучшим результатом &amp;ndash; первое место. 
Наша справка. Универлига &amp;ndash; это погружение в спортивную, деловую и образовательную программу. Событие, охватывающее внутривузовский, региональныйи всероссийский этапы и позволяющее каждому студенту страны почувствовать себя чемпионом и достичь новых спортивных высот. Соревнования по 27 видам спорта и легендарный Зимний кубок болельщиков.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/побе.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>ИИ-сервис для создания аудиоверсий научных книг разработали в НГУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2713.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:20:55 +0700</pubDate>
   <description>В&amp;nbsp;Новосибирском государственном университете запустили сервис по&amp;nbsp;автоматическому созданию аудиоверсий книг из&amp;nbsp;оцифрованной части фонда Научной библиотеки университета. Проект основан на&amp;nbsp;разработках Исследовательского центра искусственного интеллекта (Центра ИИ) НГУ и&amp;nbsp;проходит этап апробации. Пилотный проект позволит перевести в&amp;nbsp;аудиоформат около семи тысяч изданий, а&amp;nbsp;затем предложить решение другим библиотекам.
Пока речь идет о&amp;nbsp;переводе в&amp;nbsp;аудиоформат книг университетского издательства и&amp;nbsp;материалов, размещенных в&amp;nbsp;электронной библиотеке, с&amp;nbsp;разрешения правообладателей, уточнили в&amp;nbsp;пресс-службе вуза.
Озвучивание выполняет нейросеть: текст извлекается из&amp;nbsp;PDF, проходит предварительную обработку, после чего формируется звуковая версия.
&amp;laquo;В&amp;nbsp;перспективе мы&amp;nbsp;планируем перевести в&amp;nbsp;аудиоформат все книги, представленные в&amp;nbsp;электронной библиотеке&amp;nbsp;НГУ. Сейчас это около 7 тысяч изданий&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал ведущий научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ, кандидат физико-математических наук Евгений Павловский.
По&amp;nbsp;его словам, сервис не&amp;nbsp;предполагает полной замены традиционного чтения, а&amp;nbsp;создается как альтернативная форма доступа к&amp;nbsp;тексту.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;не&amp;nbsp;делаем художественную озвучку, полностью повторяющую оригинал. Это дополнительный способ работы с&amp;nbsp;книгой. Для массового использования важно, что решение не&amp;nbsp;является ресурсоемким: на&amp;nbsp;одну книгу уходит примерно полчаса процессорного времени, причем речь о&amp;nbsp;16-ядерном процессоре, даже без видеокарты&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; пояснил ученый.
Сервис создан на&amp;nbsp;базе фреймворка &amp;laquo;Каппа&amp;raquo;, разработанного в&amp;nbsp;Центре ИИ&amp;nbsp;НГУ. Он&amp;nbsp;предназначен для управления датасетами и&amp;nbsp;моделями искусственного интеллекта, их&amp;nbsp;тестирования и&amp;nbsp;оценки перед внедрением в&amp;nbsp;рабочие процессы. Фреймворк позволяет проверять корректность работы моделей и&amp;nbsp;снижать риск ошибок или так называемых &amp;laquo;галлюцинаций&amp;raquo; ИИ. В&amp;nbsp;новом проекте &amp;laquo;Каппа&amp;raquo; используется для подготовки обучающих данных для озвучки и&amp;nbsp;сбора обратной связи о&amp;nbsp;качестве результата.
В&amp;nbsp;пилотном режиме уже озвучены первые сто книг, сейчас команда ожидает обратную связь от&amp;nbsp;библиотеки и&amp;nbsp;пользователей. Вот один из&amp;nbsp;примеров работы сервиса.
В&amp;nbsp;НГУ подчеркивают, что проект рассматривается как технологическая апробация. После отработки самой технологии и&amp;nbsp;механизмов взаимодействия с&amp;nbsp;библиотекой, сервис может быть предложен другим университетам и&amp;nbsp;публичным библиотекам через партнерскую платформу или в&amp;nbsp;каких-то иных форматах.
По&amp;nbsp;оценке разработчиков, с&amp;nbsp;точки зрения вычислительных ресурсов само озвучивание всего фонда возможно в&amp;nbsp;течение месяца, однако на&amp;nbsp;организационную подготовку и&amp;nbsp;верификацию результатов озвучки может потребоваться до&amp;nbsp;года.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>В&amp;nbsp;Новосибирском государственном университете запустили сервис по&amp;nbsp;автоматическому созданию аудиоверсий книг из&amp;nbsp;оцифрованной части фонда Научной библиотеки университета. Проект основан на&amp;nbsp;разработках Исследовательского центра искусственного интеллекта (Центра ИИ) НГУ и&amp;nbsp;проходит этап апробации. Пилотный проект позволит перевести в&amp;nbsp;аудиоформат около семи тысяч изданий, а&amp;nbsp;затем предложить решение другим библиотекам.
Пока речь идет о&amp;nbsp;переводе в&amp;nbsp;аудиоформат книг университетского издательства и&amp;nbsp;материалов, размещенных в&amp;nbsp;электронной библиотеке, с&amp;nbsp;разрешения правообладателей, уточнили в&amp;nbsp;пресс-службе вуза.
Озвучивание выполняет нейросеть: текст извлекается из&amp;nbsp;PDF, проходит предварительную обработку, после чего формируется звуковая версия.
&amp;laquo;В&amp;nbsp;перспективе мы&amp;nbsp;планируем перевести в&amp;nbsp;аудиоформат все книги, представленные в&amp;nbsp;электронной библиотеке&amp;nbsp;НГУ. Сейчас это около 7 тысяч изданий&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал ведущий научный сотрудник Центра искусственного интеллекта НГУ, кандидат физико-математических наук Евгений Павловский.
По&amp;nbsp;его словам, сервис не&amp;nbsp;предполагает полной замены традиционного чтения, а&amp;nbsp;создается как альтернативная форма доступа к&amp;nbsp;тексту.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;не&amp;nbsp;делаем художественную озвучку, полностью повторяющую оригинал. Это дополнительный способ работы с&amp;nbsp;книгой. Для массового использования важно, что решение не&amp;nbsp;является ресурсоемким: на&amp;nbsp;одну книгу уходит примерно полчаса процессорного времени, причем речь о&amp;nbsp;16-ядерном процессоре, даже без видеокарты&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; пояснил ученый.
Сервис создан на&amp;nbsp;базе фреймворка &amp;laquo;Каппа&amp;raquo;, разработанного в&amp;nbsp;Центре ИИ&amp;nbsp;НГУ. Он&amp;nbsp;предназначен для управления датасетами и&amp;nbsp;моделями искусственного интеллекта, их&amp;nbsp;тестирования и&amp;nbsp;оценки перед внедрением в&amp;nbsp;рабочие процессы. Фреймворк позволяет проверять корректность работы моделей и&amp;nbsp;снижать риск ошибок или так называемых &amp;laquo;галлюцинаций&amp;raquo; ИИ. В&amp;nbsp;новом проекте &amp;laquo;Каппа&amp;raquo; используется для подготовки обучающих данных для озвучки и&amp;nbsp;сбора обратной связи о&amp;nbsp;качестве результата.
В&amp;nbsp;пилотном режиме уже озвучены первые сто книг, сейчас команда ожидает обратную связь от&amp;nbsp;библиотеки и&amp;nbsp;пользователей. Вот один из&amp;nbsp;примеров работы сервиса.
В&amp;nbsp;НГУ подчеркивают, что проект рассматривается как технологическая апробация. После отработки самой технологии и&amp;nbsp;механизмов взаимодействия с&amp;nbsp;библиотекой, сервис может быть предложен другим университетам и&amp;nbsp;публичным библиотекам через партнерскую платформу или в&amp;nbsp;каких-то иных форматах.
По&amp;nbsp;оценке разработчиков, с&amp;nbsp;точки зрения вычислительных ресурсов само озвучивание всего фонда возможно в&amp;nbsp;течение месяца, однако на&amp;nbsp;организационную подготовку и&amp;nbsp;верификацию результатов озвучки может потребоваться до&amp;nbsp;года.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/NGU-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Программу развития университета на 2026-2030 годы утвердила конференция трудового коллектива вуза</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2712.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:17:08 +0700</pubDate>
   <description>Представлять свои интересы на состоявшейся 5 марта ежегодной конференции трудового коллектива решетневцы доверили 124 делегатам. Регистрацию прошли 103 человека. Повестка включала 8 вопросов, в том числе утверждение изменений в составе Ученого совета, выполнение коллективного договора, улучшение условий и охраны труда, итоги работы комиссии по социальному страхованию.
Ключевым в работе конференции стало обсуждения и принятие программы развития университета на 2026 - 2030 годы. Напомним, реализацию предыдущей пятилетней программы развития вуз завершил в 2025 году
Предваряя презентацию документа, ректор Эдхам Акбулатов подчеркнул, что к работе над новой программой был привлечен широкий круг участников, приглашали не только членов коллектива вуза, но также представителей индустриальных партнеров, внешних экспертов.
Большое внимание было уделено анализу результатов, которых вуз добился за предыдущую пятилетку - прежде всего, участием в федеральном проекте &amp;laquo;Приоритет 2030&amp;raquo;, а также в научно-образовательном центре мирового уровня &amp;laquo;Енисейская Сибирь&amp;raquo;, что стало, по словам ректора, своеобразным катализатором трансформации подхода к взаимодействию с индустриальными партнерами университета, определило актуальную исследовательскую повестку. 
- Мероприятия программы сформированы по принципу проектного подхода, что подразумевает работу на достижение конечного результата. При разработке программы была учтена стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, а также программа научно-технологического развития региона. В разделах этой программы наш университет отмечен как ответственный исполнитель по большинству направлений работы, - подчеркнул Акбулатов. - Основная миссия университета остается той же - создание передового научно-образовательного комплекса, ориентированного на подготовку кадров для индустрии регионов страны, в первую очередь для Красноярского края 
Новая рабочая программа университета накануне конференции была размещена на информационных ресурсах вуза, и каждый мог познакомиться и подготовить свои предложения и замечания по документу. Его подробную презентацию для участников конференции провел руководитель аппарата ректората Владимир Курешов
Структурно программа объединила несколько значимых блоков, включая анализ итогов образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза, результаты работы в рамках программы Приоритет 2030, ряд плановых показателей, на которые нужно выйти к 2030 году, а также положения стратегии развития университета на пять предстоящих лет.
- Основную задачу в рамках программы развития университета на следующий пятилетний период нужно рассматривать в потребности и привязке к задачам, которые поставлены краем нашим индустриальным партнерам. Программа сохраняет свою привязанность интересам края. Целевая модель развития университета не меняется, она сохраняет задачу стать кадровой технологической базой, обеспечивающей потребности региона и предполагает сохранять позицию ключевого игрока в сфере космического машиностроения, конструкций на основе полимерных композиционных материалов, связи, когнитивных и киберфизических систем, устойчивого лесопользования итд &amp;ndash; пояснил Курешов. 
В целом &amp;laquo;Дорожная карта&amp;raquo; программы развития университета предусматривает реализацию 12 взаимосвязанных и взаимодополняющих политик (по образовательной, научной, молодежной и другим направлениям деятельности), путем организации и проведения более 120 мероприятий. К числу приоритетных в Программе отнесены пять направлений, сформированных на основе анализа потребностей индустриальных партнеров:
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Гибридные системы связи&amp;raquo;
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Конструкции на основе полимерных композиционных материалов&amp;raquo;
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Робототехника&amp;raquo;
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Биотехнологии&amp;raquo;
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду&amp;raquo;
В обсуждении программы университета было принято самое широкое участие. Так важность диверсификации научно-исследовательской деятельности, учтенной новой программой, отметил в своем выступлении директор института лесных технологий Сергей Елисеев. 
- Уже сейчас ИЛТ отходит от монориентировенных исследований, обеспечивая тем самым до четверти доходов университета от проведения исследований. Принятие этого документа придаст новый импульс нашей работе, - заявил Елисеев. 
Поддержал принятие новой программы и поделился опытом совместной многолетней работы с университетом в своем выступлении генеральный директор АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo; Александр Гаврилов, сделавший акцент на практикоориентировенности обсуждаемого документа. 
С призывом поддержать выступили также руководитель Студенческого технологического инкубатора Кристина Черник, начальник управления информационно-коммуникационных образовательных технологий, к.техн.н., профессор кафедры прикладной математики Татьяна Иванилова, директор Института космических технологий ФИЦ КНЦ СО РАН Николай Тестоедов, образно сравнивший университет с большим кораблем. 
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</description>
   <yandex:full-text>Представлять свои интересы на состоявшейся 5 марта ежегодной конференции трудового коллектива решетневцы доверили 124 делегатам. Регистрацию прошли 103 человека. Повестка включала 8 вопросов, в том числе утверждение изменений в составе Ученого совета, выполнение коллективного договора, улучшение условий и охраны труда, итоги работы комиссии по социальному страхованию.
Ключевым в работе конференции стало обсуждения и принятие программы развития университета на 2026 - 2030 годы. Напомним, реализацию предыдущей пятилетней программы развития вуз завершил в 2025 году
Предваряя презентацию документа, ректор Эдхам Акбулатов подчеркнул, что к работе над новой программой был привлечен широкий круг участников, приглашали не только членов коллектива вуза, но также представителей индустриальных партнеров, внешних экспертов.
Большое внимание было уделено анализу результатов, которых вуз добился за предыдущую пятилетку - прежде всего, участием в федеральном проекте &amp;laquo;Приоритет 2030&amp;raquo;, а также в научно-образовательном центре мирового уровня &amp;laquo;Енисейская Сибирь&amp;raquo;, что стало, по словам ректора, своеобразным катализатором трансформации подхода к взаимодействию с индустриальными партнерами университета, определило актуальную исследовательскую повестку. 
- Мероприятия программы сформированы по принципу проектного подхода, что подразумевает работу на достижение конечного результата. При разработке программы была учтена стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года, а также программа научно-технологического развития региона. В разделах этой программы наш университет отмечен как ответственный исполнитель по большинству направлений работы, - подчеркнул Акбулатов. - Основная миссия университета остается той же - создание передового научно-образовательного комплекса, ориентированного на подготовку кадров для индустрии регионов страны, в первую очередь для Красноярского края 
Новая рабочая программа университета накануне конференции была размещена на информационных ресурсах вуза, и каждый мог познакомиться и подготовить свои предложения и замечания по документу. Его подробную презентацию для участников конференции провел руководитель аппарата ректората Владимир Курешов
Структурно программа объединила несколько значимых блоков, включая анализ итогов образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза, результаты работы в рамках программы Приоритет 2030, ряд плановых показателей, на которые нужно выйти к 2030 году, а также положения стратегии развития университета на пять предстоящих лет.
- Основную задачу в рамках программы развития университета на следующий пятилетний период нужно рассматривать в потребности и привязке к задачам, которые поставлены краем нашим индустриальным партнерам. Программа сохраняет свою привязанность интересам края. Целевая модель развития университета не меняется, она сохраняет задачу стать кадровой технологической базой, обеспечивающей потребности региона и предполагает сохранять позицию ключевого игрока в сфере космического машиностроения, конструкций на основе полимерных композиционных материалов, связи, когнитивных и киберфизических систем, устойчивого лесопользования итд &amp;ndash; пояснил Курешов. 
В целом &amp;laquo;Дорожная карта&amp;raquo; программы развития университета предусматривает реализацию 12 взаимосвязанных и взаимодополняющих политик (по образовательной, научной, молодежной и другим направлениям деятельности), путем организации и проведения более 120 мероприятий. К числу приоритетных в Программе отнесены пять направлений, сформированных на основе анализа потребностей индустриальных партнеров:
-&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Гибридные системы связи&amp;raquo;
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Конструкции на основе полимерных композиционных материалов&amp;raquo;
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Робототехника&amp;raquo;
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Биотехнологии&amp;raquo;
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду&amp;raquo;
В обсуждении программы университета было принято самое широкое участие. Так важность диверсификации научно-исследовательской деятельности, учтенной новой программой, отметил в своем выступлении директор института лесных технологий Сергей Елисеев. 
- Уже сейчас ИЛТ отходит от монориентировенных исследований, обеспечивая тем самым до четверти доходов университета от проведения исследований. Принятие этого документа придаст новый импульс нашей работе, - заявил Елисеев. 
Поддержал принятие новой программы и поделился опытом совместной многолетней работы с университетом в своем выступлении генеральный директор АО &amp;laquo;Красмаш&amp;raquo; Александр Гаврилов, сделавший акцент на практикоориентировенности обсуждаемого документа. 
С призывом поддержать выступили также руководитель Студенческого технологического инкубатора Кристина Черник, начальник управления информационно-коммуникационных образовательных технологий, к.техн.н., профессор кафедры прикладной математики Татьяна Иванилова, директор Института космических технологий ФИЦ КНЦ СО РАН Николай Тестоедов, образно сравнивший университет с большим кораблем. 
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/акбул.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Вебинар об управлении интеллектуальной собственностью пройдет 10 марта</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2711.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 10:14:47 +0700</pubDate>
   <description>10 марта в 16:00 начнется вебинар &amp;laquo;Лучшие практики управления ИС: биотех и медицина&amp;raquo;. Эксперты Московского инновационного кластера, Сеченовского университета и ГК &amp;laquo;ПРОМОМЕД&amp;raquo; расскажут, как управлять интеллектуальной собственностью в сфере биотехнологий и медицины, как патентовать разработки и какие меры поддержки доступны разработчикам и технологическим компаниям отрасли.
Мероприятие пройдет в рамках инициативы &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
В условиях активного развития биотехнологической отрасли и роста числа технологических проектов особенно важными становятся вопросы патентной стратегии, корректного оформления прав и выстраивания модели коммерциализации.
На вебинаре &amp;laquo;Лучшие практики управления ИС: биотех и медицина&amp;raquo; эксперты рассмотрят актуальные направления развития биотехнологий, практику охраны разработок в университетах и компаниях, а также особенности патентования биотехнологических решений. Отдельное внимание будет уделено взаимосвязи научных исследований, правовой защиты и дальнейшего внедрения технологий. Также эксперты представят обзор действующих мер поддержки для разработчиков и технологических компаний, включая инструменты сопровождения и развития проектов в сфере интеллектуальной собственности.
Участие в вебинаре примут Дарья Шипицына, руководитель Центра интеллектуальной собственности Фонда МИК, Алла Панченко, к.и.н., заместитель директора центра по развитию технологического предпринимательства и партнерских отношений Сеченовского университета, Николай Лысков, начальник Центра химии, биотехнологии и медицины Федерального института промышленной собственности, и Мария Порохня, директор по интеллектуальной собственности ГК &amp;laquo;ПРОМОМЕД&amp;raquo;.
Участники вебинара также получат возможность записаться на бесплатный аудит интеллектуальной собственности, направленный на помощь в патентовании вашей разработки.
Вебинар бесплатен, для участия необходима предварительная регистрация на сайте.
Инициатива&amp;nbsp;&amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo;&amp;nbsp;Десятилетия науки и технологий направлена на развитие механизмов взаимодействия университетов, научных центров, государства, отдельных ученых и разработчиков, а также реального сектора экономики. Ее цель &amp;mdash; поиск возможностей для взаимовыгодного сотрудничества всех участников инновационного процесса.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>10 марта в 16:00 начнется вебинар &amp;laquo;Лучшие практики управления ИС: биотех и медицина&amp;raquo;. Эксперты Московского инновационного кластера, Сеченовского университета и ГК &amp;laquo;ПРОМОМЕД&amp;raquo; расскажут, как управлять интеллектуальной собственностью в сфере биотехнологий и медицины, как патентовать разработки и какие меры поддержки доступны разработчикам и технологическим компаниям отрасли.
Мероприятие пройдет в рамках инициативы &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
В условиях активного развития биотехнологической отрасли и роста числа технологических проектов особенно важными становятся вопросы патентной стратегии, корректного оформления прав и выстраивания модели коммерциализации.
На вебинаре &amp;laquo;Лучшие практики управления ИС: биотех и медицина&amp;raquo; эксперты рассмотрят актуальные направления развития биотехнологий, практику охраны разработок в университетах и компаниях, а также особенности патентования биотехнологических решений. Отдельное внимание будет уделено взаимосвязи научных исследований, правовой защиты и дальнейшего внедрения технологий. Также эксперты представят обзор действующих мер поддержки для разработчиков и технологических компаний, включая инструменты сопровождения и развития проектов в сфере интеллектуальной собственности.
Участие в вебинаре примут Дарья Шипицына, руководитель Центра интеллектуальной собственности Фонда МИК, Алла Панченко, к.и.н., заместитель директора центра по развитию технологического предпринимательства и партнерских отношений Сеченовского университета, Николай Лысков, начальник Центра химии, биотехнологии и медицины Федерального института промышленной собственности, и Мария Порохня, директор по интеллектуальной собственности ГК &amp;laquo;ПРОМОМЕД&amp;raquo;.
Участники вебинара также получат возможность записаться на бесплатный аудит интеллектуальной собственности, направленный на помощь в патентовании вашей разработки.
Вебинар бесплатен, для участия необходима предварительная регистрация на сайте.
Инициатива&amp;nbsp;&amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo;&amp;nbsp;Десятилетия науки и технологий направлена на развитие механизмов взаимодействия университетов, научных центров, государства, отдельных ученых и разработчиков, а также реального сектора экономики. Ее цель &amp;mdash; поиск возможностей для взаимовыгодного сотрудничества всех участников инновационного процесса.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/O-Bioteh-1200х600.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студенты СФУ стали одними из лучших на фестивале студспорта</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2710.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:42:43 +0700</pubDate>
   <description>В Сибирском федеральном университете прошёл Всероссийский фестиваль студенческого спорта &amp;laquo;УниверЛига&amp;raquo;.
Фестиваль собрал на площадке СФУ более трёх тысяч участников из России и Абхазии. В течение четырёх дней студенты боролись за звание лучших в 27 дисциплинах &amp;mdash; от классического волейбола и плавания до инновационных фиджитал-спорта, юкигассена и гонки дронов. Соревнования проходили по системе кубков &amp;mdash; среди команд разыгрывались награды &amp;laquo;УниверЛиги ГТО&amp;raquo;, &amp;laquo;УниверЛиги Факультетов&amp;raquo;, &amp;laquo;УниверЛиги Чемпионов&amp;raquo; и &amp;laquo;УниверЛиги Регионов&amp;raquo; для вузов Красноярска и Красноярского края.
Помимо соревнований представители студенческих спортивных клубов приняли участие в образовательной и деловой программе &amp;mdash; открытых диалогах с известными спортсменами, панельных дискуссиях о развитии студенческого спорта и патриотическом воспитании, лекциях и мастер-классах. Молодые люди прошли обучение по четырём направлениям: &amp;laquo;менеджеры ССК&amp;raquo;, &amp;laquo;медиаменеджеры ССК&amp;raquo;, &amp;laquo;Тренеры универов&amp;raquo; и &amp;laquo;Капитаны универов&amp;raquo;. Активисты определили идентичность современного российского студента-спортсмена, посетили различные мастер-классы от титулованных спортсменов и олимпийских чемпионов, проверили сплочённость команды в конкурсе &amp;laquo;Зимний кубок болельщиков&amp;raquo;.
Студенческий спортклуб Сибирского федерального университета &amp;laquo;Белки&amp;raquo; взял Кубок &amp;laquo;УниверЛиги Региона&amp;raquo;. В рамках соревнований студенты СФУ одержали победу в турнире по шахматам, турнире по плаванию, завоевали серебро в кёрлинге и настольном теннисе, стали бронзовыми призёрами в перетягивании каната.
В соревнованиях на Кубок &amp;laquo;УниверЛига Факультетов&amp;raquo; студенты СФУ заняли 1 место в футболе на снегу (женская команда), 2 место в баскетболе (женская команда), взяли бронзу в тег-регби и компьютерном спорте CS2.
&amp;laquo;УниверЛига&amp;raquo; продолжает традиции Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России, который проходил в Красноярске с 2022 года.
Источник: Сибирский федеральный университет</description>
   <yandex:full-text>В Сибирском федеральном университете прошёл Всероссийский фестиваль студенческого спорта &amp;laquo;УниверЛига&amp;raquo;.
Фестиваль собрал на площадке СФУ более трёх тысяч участников из России и Абхазии. В течение четырёх дней студенты боролись за звание лучших в 27 дисциплинах &amp;mdash; от классического волейбола и плавания до инновационных фиджитал-спорта, юкигассена и гонки дронов. Соревнования проходили по системе кубков &amp;mdash; среди команд разыгрывались награды &amp;laquo;УниверЛиги ГТО&amp;raquo;, &amp;laquo;УниверЛиги Факультетов&amp;raquo;, &amp;laquo;УниверЛиги Чемпионов&amp;raquo; и &amp;laquo;УниверЛиги Регионов&amp;raquo; для вузов Красноярска и Красноярского края.
Помимо соревнований представители студенческих спортивных клубов приняли участие в образовательной и деловой программе &amp;mdash; открытых диалогах с известными спортсменами, панельных дискуссиях о развитии студенческого спорта и патриотическом воспитании, лекциях и мастер-классах. Молодые люди прошли обучение по четырём направлениям: &amp;laquo;менеджеры ССК&amp;raquo;, &amp;laquo;медиаменеджеры ССК&amp;raquo;, &amp;laquo;Тренеры универов&amp;raquo; и &amp;laquo;Капитаны универов&amp;raquo;. Активисты определили идентичность современного российского студента-спортсмена, посетили различные мастер-классы от титулованных спортсменов и олимпийских чемпионов, проверили сплочённость команды в конкурсе &amp;laquo;Зимний кубок болельщиков&amp;raquo;.
Студенческий спортклуб Сибирского федерального университета &amp;laquo;Белки&amp;raquo; взял Кубок &amp;laquo;УниверЛиги Региона&amp;raquo;. В рамках соревнований студенты СФУ одержали победу в турнире по шахматам, турнире по плаванию, завоевали серебро в кёрлинге и настольном теннисе, стали бронзовыми призёрами в перетягивании каната.
В соревнованиях на Кубок &amp;laquo;УниверЛига Факультетов&amp;raquo; студенты СФУ заняли 1 место в футболе на снегу (женская команда), 2 место в баскетболе (женская команда), взяли бронзу в тег-регби и компьютерном спорте CS2.
&amp;laquo;УниверЛига&amp;raquo; продолжает традиции Всероссийского зимнего фестиваля массового спорта АССК России, который проходил в Красноярске с 2022 года.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/0383a9f656eee9e0cc48c494f18c5029.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Высокоточный экспресс-метод обнаружения ртути создали в ЮУРГУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2709.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:38:13 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали новый высокочувствительный метод определения ионов ртути в водных растворах. Разработка представляет собой специальный электрод, который позволяет обнаруживать опасный металл всего за две минуты при сверхнизких концентрациях, сообщила пресс-служба вуза.
По словам разработчиков, уникальность их работы заключается в модификации электрода с использованием высокоэнтропийного оксида, содержащего редкоземельный металл &amp;ndash; празеодим. Благодаря этому составу электрод способен фиксировать присутствие ртути в концентрации от одного наномоля. Для понимания масштаба: это значение ниже предельно допустимой концентрации и составляет около 200 нанограмм на литр.
&amp;laquo;Мы модифицировали стандартный стеклоуглеродный электрод (основу многих электрохимических сенсоров) специальным нанопорошком, &amp;ndash; рассказывает научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации ЮУрГУ Роман Морозов.&amp;nbsp;&amp;ndash; Представьте, что поверхность электрода &amp;ndash; это пустыня. Обычный электрод &amp;ndash; это гладкий песок, на котором капля с ртутью просто скатывается. Модифицированный проводник похож на пористую губку, благодаря такой структуре площадь его активной поверхности выросла в три раза. В структуру оксида мы специально добавили празеодим (Pr). Этот элемент создает в кристаллической решетке &amp;laquo;вакансии&amp;raquo; &amp;ndash; пустые места, где не хватает атомов кислорода. Эти вакансии работают как ловушки, активно притягивая ионы ртути. Когда ион попадает в такую ловушку, ему гораздо легче вступить в реакцию и восстановиться до металлической ртути. Прибор это фиксирует&amp;raquo;.
Проблема загрязнения воды ртутью стоит остро во всём мире. Этот металл способен накапливаться в организмах и вызывать тяжелые заболевания. В качестве примера можно привести болезнь минамата в Японии, вызванную именно промышленными сбросами ртути. При этом обнаружить ртуть в питьевой воде, почве или продуктах (например, в чае и кофе) очень сложно.&amp;nbsp;&amp;nbsp;
Предельно допустимая концентрация, установленная ВОЗ, чрезвычайно мала &amp;ndash; всего 0,001 мг/л. Над этой проблемой работают ученые всего мира. Метод челябинских химиков показал впечатляющие результаты: сенсор стабильно распознает ртуть в диапазоне концентраций от 1 до 5 наномоль (нМ). Предел обнаружения составил всего 0,15 нМ. Это позволяет находить даже следовые количества яда. При этом даже в присутствии других ионов-&amp;laquo;конкурентов&amp;raquo; (свинца, меди, железа) и органических веществ (мочевины, фенола) сенсор не ошибался и четко определял именно ртуть.
Ученые проверили разработку в реальных условиях, добавив микроскопические дозы ртути в образцы водопроводной воды, почвы, а также в экстракты чая и кофе. Во всех случаях прибор показал высокую точность (коэффициент восстановления составил от 85% до 95%).
Кроме точности, челябинская разработка имеет еще два важных преимущества: скорость анализа и его доступность. В отличие от традиционных способов, требующих сложного и дорогостоящего оборудования (такого как атомно-эмиссионные спектрометры или хроматографы, стоимость которых может достигать десятков миллионов рублей), новый метод использует компактный прибор.
Исследования проводились на стационарном потенциостате стоимостью 1,5 млн рублей. Сейчас проводятся эксперименты по определению содержания ртути с помощью портативного датчика, который стоит около 300 тысяч рублей и может работать в паре с обычным ноутбуком или даже смартфоном. Сам электрод &amp;ndash; одноразовый, но на его производство требуется менее одного миллиграмма редкоземельного металла, что делает технологию экономичной.
&amp;laquo;Хотя исходные комплектующие &amp;ndash; базовые электроды и портативный прибор &amp;ndash; производятся на Тайване, наладить выпуск таких систем в России не составит большого труда, &amp;ndash; комментирует разработчик. &amp;ndash; Что касается редкоземельных металлов, то для нашего метода требуется столь незначительное количество вещества, что это не повлияет на себестоимость и доступность метода&amp;raquo;.
По словам исследователей, потенциальными заказчиками и пользователями разработки могут стать экологические службы. Портативный анализатор существенно сэкономит время и средства на проведение анализов, позволит оперативно выезжать на места возможных загрязнений и получать достоверные результаты в полевых условиях. С помощью нового метода производители чая, кофе и морепродуктов смогут оперативно проверять сырье на наличие ртути.&amp;nbsp;&amp;nbsp;
Хорошие перспективы изобретение имеет в медицинской диагностике: адаптировав материал под другие биомаркеры, можно создавать сенсоры для анализа мочи или пота. Ну и конечно, разработанный челябинскими химиками метод может использоваться для контроля сточных вод промышленных предприятий (особенно химических, горнодобывающих и кожевенных производств) в режиме реального времени.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</description>
   <yandex:full-text>Ученые Южно-Уральского государственного университета разработали новый высокочувствительный метод определения ионов ртути в водных растворах. Разработка представляет собой специальный электрод, который позволяет обнаруживать опасный металл всего за две минуты при сверхнизких концентрациях, сообщила пресс-служба вуза.
По словам разработчиков, уникальность их работы заключается в модификации электрода с использованием высокоэнтропийного оксида, содержащего редкоземельный металл &amp;ndash; празеодим. Благодаря этому составу электрод способен фиксировать присутствие ртути в концентрации от одного наномоля. Для понимания масштаба: это значение ниже предельно допустимой концентрации и составляет около 200 нанограмм на литр.
&amp;laquo;Мы модифицировали стандартный стеклоуглеродный электрод (основу многих электрохимических сенсоров) специальным нанопорошком, &amp;ndash; рассказывает научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации ЮУрГУ Роман Морозов.&amp;nbsp;&amp;ndash; Представьте, что поверхность электрода &amp;ndash; это пустыня. Обычный электрод &amp;ndash; это гладкий песок, на котором капля с ртутью просто скатывается. Модифицированный проводник похож на пористую губку, благодаря такой структуре площадь его активной поверхности выросла в три раза. В структуру оксида мы специально добавили празеодим (Pr). Этот элемент создает в кристаллической решетке &amp;laquo;вакансии&amp;raquo; &amp;ndash; пустые места, где не хватает атомов кислорода. Эти вакансии работают как ловушки, активно притягивая ионы ртути. Когда ион попадает в такую ловушку, ему гораздо легче вступить в реакцию и восстановиться до металлической ртути. Прибор это фиксирует&amp;raquo;.
Проблема загрязнения воды ртутью стоит остро во всём мире. Этот металл способен накапливаться в организмах и вызывать тяжелые заболевания. В качестве примера можно привести болезнь минамата в Японии, вызванную именно промышленными сбросами ртути. При этом обнаружить ртуть в питьевой воде, почве или продуктах (например, в чае и кофе) очень сложно.&amp;nbsp;&amp;nbsp;
Предельно допустимая концентрация, установленная ВОЗ, чрезвычайно мала &amp;ndash; всего 0,001 мг/л. Над этой проблемой работают ученые всего мира. Метод челябинских химиков показал впечатляющие результаты: сенсор стабильно распознает ртуть в диапазоне концентраций от 1 до 5 наномоль (нМ). Предел обнаружения составил всего 0,15 нМ. Это позволяет находить даже следовые количества яда. При этом даже в присутствии других ионов-&amp;laquo;конкурентов&amp;raquo; (свинца, меди, железа) и органических веществ (мочевины, фенола) сенсор не ошибался и четко определял именно ртуть.
Ученые проверили разработку в реальных условиях, добавив микроскопические дозы ртути в образцы водопроводной воды, почвы, а также в экстракты чая и кофе. Во всех случаях прибор показал высокую точность (коэффициент восстановления составил от 85% до 95%).
Кроме точности, челябинская разработка имеет еще два важных преимущества: скорость анализа и его доступность. В отличие от традиционных способов, требующих сложного и дорогостоящего оборудования (такого как атомно-эмиссионные спектрометры или хроматографы, стоимость которых может достигать десятков миллионов рублей), новый метод использует компактный прибор.
Исследования проводились на стационарном потенциостате стоимостью 1,5 млн рублей. Сейчас проводятся эксперименты по определению содержания ртути с помощью портативного датчика, который стоит около 300 тысяч рублей и может работать в паре с обычным ноутбуком или даже смартфоном. Сам электрод &amp;ndash; одноразовый, но на его производство требуется менее одного миллиграмма редкоземельного металла, что делает технологию экономичной.
&amp;laquo;Хотя исходные комплектующие &amp;ndash; базовые электроды и портативный прибор &amp;ndash; производятся на Тайване, наладить выпуск таких систем в России не составит большого труда, &amp;ndash; комментирует разработчик. &amp;ndash; Что касается редкоземельных металлов, то для нашего метода требуется столь незначительное количество вещества, что это не повлияет на себестоимость и доступность метода&amp;raquo;.
По словам исследователей, потенциальными заказчиками и пользователями разработки могут стать экологические службы. Портативный анализатор существенно сэкономит время и средства на проведение анализов, позволит оперативно выезжать на места возможных загрязнений и получать достоверные результаты в полевых условиях. С помощью нового метода производители чая, кофе и морепродуктов смогут оперативно проверять сырье на наличие ртути.&amp;nbsp;&amp;nbsp;
Хорошие перспективы изобретение имеет в медицинской диагностике: адаптировав материал под другие биомаркеры, можно создавать сенсоры для анализа мочи или пота. Ну и конечно, разработанный челябинскими химиками метод может использоваться для контроля сточных вод промышленных предприятий (особенно химических, горнодобывающих и кожевенных производств) в режиме реального времени.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/O-UURGU-1200х600.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Конференция «Социально-экономический ландшафт региона: человек и цифровая трансформация» в Красноярском кампусе Финуниверситета</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2708.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:58:02 +0700</pubDate>
   <description>Конференция &amp;laquo;Социально-экономический ландшафт региона: человек и цифровая трансформация&amp;raquo; в Красноярском кампусе Финуниверситета
26 февраля в Красноярском кампусе Финуниверситета&amp;nbsp;&amp;nbsp;собрались эксперты разных отраслей, чтобы проанализировать, как меняется роль человека в условиях стремительного развития цифровизации.
Конференцию открыл директор Красноярского кампуса Финуниверситета Эдуард Распопов. Он отметил, что проведение подобных научно-практических встреч в стенах кампуса уже стало доброй традицией. По его словам, главная задача - найти точки соприкосновения между человеческим капиталом и цифровыми процессами. Эту мысль поддержала Оксана Бесько, директор Минского финансово&amp;ndash;экономического колледжа. Она подчеркнула, что сегодня трансформация в связке &amp;laquo;человек и технологии&amp;raquo; происходит практически ежеминутно, что требует от специалистов постоянной адаптации.
Высокий экспертный уровень дискуссии обеспечило участие почетных гостей, среди которых Тимофей Ефимов, врио руководителя Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, Игорь Ефанов, заместитель управляющего Отделением Красноярск Банка России, Светлана Березовская, заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, Алексей Черненко, заместитель министра финансов Красноярского края, Лев Ткачев, заместитель начальника Красноярской железной дороги по взаимодействию с органами власти, председатель общественной палаты города Красноярска, Анна Меньшикова, заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Красноярского Банка России, Игорь Астапов, советник красноярского представительства ПАО &amp;laquo;ГМК Норильский никель&amp;raquo;, Василий Кретинин, директор по инновациям ООО НПП &amp;laquo;АВАКС-ГеоСервис&amp;raquo;, Максим Багаев, предприниматель, лектор &amp;laquo;Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo; .
Дискуссию пленарного заседания координировал модератор Андрей Донцов, заместитель председателя по внешним связям Молодежного парламента Красноярского края при Законодательном Собрании Красноярского края, лектор &amp;laquo;Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo;. Он обозначил цифровизацию как ключевой вектор развития страны, влияющий на рынок труда и предпринимательскую среду, где человек выступает одновременно и создателем, и потребителем цифровых услуг.
Программа пленарного заседания включила доклады экспертов из финансового, государственного и производственного секторов:

О цифровых рынках: Лев Ткачев представил доклад о создании электронной торговой ценной бумаги в бездокументарной форме. Он подробно разобрал этапы формирования цифровой экосреды и актуальные рыночные тренды
О государственных данных: Светлана Березовская рассказала о стратегии развития Росстата до 2030 года. Основной акцент был сделан на работе &amp;laquo;Цифровой аналитической платформы&amp;raquo;, которая призвана усовершенствовать систему сбора и распространения статистических данных
О новых формах расчетов: Анна Меньшикова детально разъяснила суть цифрового рубля. Участники узнали о том, как устроены цифровые кошельки, каким образом проводятся переводы и какие преимущества дает эта форма валюты
О технологическом производстве: Василий Кретинин поделился опытом работы в отрасли беспилотных систем, рассказав об экономике высокотехнологичного предприятия и его производственных мощностях
Об искусственном интеллекте: Максим Багаев подвел итог пленарной части выступлением о роли искусственного интеллекта в современном бизнесе. Он проанализировал влияние ИИ на развитие маркетплейсов и медиасферу.

Конференция позволила участникам не только обменяться опытом, но и сформировать более четкое понимание того, как цифровые инструменты могут эффективно служить развитию региональной экономики и общества.
Конференция позволила участникам не только обменяться опытом, но и сформировать более четкое понимание того, как цифровые инструменты могут эффективно служить развитию региональной экономики и общества.
Мероприятие прошло при активной поддержке партнеров кампуса: Администрации Железнодорожного района г.Красноярска, Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю, &amp;laquo;Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo;, Духовно-просветительского центра &amp;laquo;Наследие&amp;raquo;, ПАО &amp;laquo;Промсвязьбанк&amp;raquo; (ПСБ), АО &amp;laquo;Альфа-Банк&amp;raquo;, ПАО СК &amp;laquo;Росгосстрах&amp;raquo;, ПАО Банк ВТБ, ПАО &amp;laquo;Совкомбанк&amp;raquo;, САО &amp;laquo;ВСК&amp;raquo;, ООО &amp;laquo;РН-Учет&amp;raquo;, ООО &amp;laquo;Гринфин&amp;raquo;, а также Общероссийской общественной организации &amp;laquo;Российский центр переговоров&amp;raquo;.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</description>
   <yandex:full-text>Конференция &amp;laquo;Социально-экономический ландшафт региона: человек и цифровая трансформация&amp;raquo; в Красноярском кампусе Финуниверситета
26 февраля в Красноярском кампусе Финуниверситета&amp;nbsp;&amp;nbsp;собрались эксперты разных отраслей, чтобы проанализировать, как меняется роль человека в условиях стремительного развития цифровизации.
Конференцию открыл директор Красноярского кампуса Финуниверситета Эдуард Распопов. Он отметил, что проведение подобных научно-практических встреч в стенах кампуса уже стало доброй традицией. По его словам, главная задача - найти точки соприкосновения между человеческим капиталом и цифровыми процессами. Эту мысль поддержала Оксана Бесько, директор Минского финансово&amp;ndash;экономического колледжа. Она подчеркнула, что сегодня трансформация в связке &amp;laquo;человек и технологии&amp;raquo; происходит практически ежеминутно, что требует от специалистов постоянной адаптации.
Высокий экспертный уровень дискуссии обеспечило участие почетных гостей, среди которых Тимофей Ефимов, врио руководителя Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, Игорь Ефанов, заместитель управляющего Отделением Красноярск Банка России, Светлана Березовская, заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, Алексей Черненко, заместитель министра финансов Красноярского края, Лев Ткачев, заместитель начальника Красноярской железной дороги по взаимодействию с органами власти, председатель общественной палаты города Красноярска, Анна Меньшикова, заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения Красноярского Банка России, Игорь Астапов, советник красноярского представительства ПАО &amp;laquo;ГМК Норильский никель&amp;raquo;, Василий Кретинин, директор по инновациям ООО НПП &amp;laquo;АВАКС-ГеоСервис&amp;raquo;, Максим Багаев, предприниматель, лектор &amp;laquo;Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo; .
Дискуссию пленарного заседания координировал модератор Андрей Донцов, заместитель председателя по внешним связям Молодежного парламента Красноярского края при Законодательном Собрании Красноярского края, лектор &amp;laquo;Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo;. Он обозначил цифровизацию как ключевой вектор развития страны, влияющий на рынок труда и предпринимательскую среду, где человек выступает одновременно и создателем, и потребителем цифровых услуг.
Программа пленарного заседания включила доклады экспертов из финансового, государственного и производственного секторов:

О цифровых рынках: Лев Ткачев представил доклад о создании электронной торговой ценной бумаги в бездокументарной форме. Он подробно разобрал этапы формирования цифровой экосреды и актуальные рыночные тренды
О государственных данных: Светлана Березовская рассказала о стратегии развития Росстата до 2030 года. Основной акцент был сделан на работе &amp;laquo;Цифровой аналитической платформы&amp;raquo;, которая призвана усовершенствовать систему сбора и распространения статистических данных
О новых формах расчетов: Анна Меньшикова детально разъяснила суть цифрового рубля. Участники узнали о том, как устроены цифровые кошельки, каким образом проводятся переводы и какие преимущества дает эта форма валюты
О технологическом производстве: Василий Кретинин поделился опытом работы в отрасли беспилотных систем, рассказав об экономике высокотехнологичного предприятия и его производственных мощностях
Об искусственном интеллекте: Максим Багаев подвел итог пленарной части выступлением о роли искусственного интеллекта в современном бизнесе. Он проанализировал влияние ИИ на развитие маркетплейсов и медиасферу.

Конференция позволила участникам не только обменяться опытом, но и сформировать более четкое понимание того, как цифровые инструменты могут эффективно служить развитию региональной экономики и общества.
Конференция позволила участникам не только обменяться опытом, но и сформировать более четкое понимание того, как цифровые инструменты могут эффективно служить развитию региональной экономики и общества.
Мероприятие прошло при активной поддержке партнеров кампуса: Администрации Железнодорожного района г.Красноярска, Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю, &amp;laquo;Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo;, Духовно-просветительского центра &amp;laquo;Наследие&amp;raquo;, ПАО &amp;laquo;Промсвязьбанк&amp;raquo; (ПСБ), АО &amp;laquo;Альфа-Банк&amp;raquo;, ПАО СК &amp;laquo;Росгосстрах&amp;raquo;, ПАО Банк ВТБ, ПАО &amp;laquo;Совкомбанк&amp;raquo;, САО &amp;laquo;ВСК&amp;raquo;, ООО &amp;laquo;РН-Учет&amp;raquo;, ООО &amp;laquo;Гринфин&amp;raquo;, а также Общероссийской общественной организации &amp;laquo;Российский центр переговоров&amp;raquo;.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/7._закрывашка.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
    </channel>
     </rss> 