<?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, 08 Aug 2026 16:15:01 +0700</pubDate>
 <lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 16:15:01 +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>КрасГМУ подтвердил соответствие международным стандартам образования</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2930.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:43:25 +0700</pubDate>
   <description>Красноярский медицинский университет успешно прошёл постаккредитационный мониторинг образовательных программ по стоматологии, лечебному делу и педиатрии в независимом агентстве аккредитации и рейтинга IAAR.
</description>
   <yandex:full-text>Красноярский медицинский университет успешно прошёл постаккредитационный мониторинг образовательных программ по стоматологии, лечебному делу и педиатрии в независимом агентстве аккредитации и рейтинга IAAR.

Это подтверждает высокое качество образования и соответствие последнего международным стандартам.
Впервые медуниверситет вошёл в международный рейтинг IAAR Eurasian University Ranking в 2024 году. Тогда комиссией учитывались остепенённость профессорско-преподавательского состава, научный потенциал вуза, международная аккредитация, количество иностранных преподавателей и студентов, академическая репутация на основе опроса разных целевых групп.
По правилам рейтинга, через два года проводится мониторинг, в ходе которого выясняется, как университет устранил имеющиеся замечания и выполнил рекомендации экспертов IAAR.
&amp;mdash; Выявлены позитивные изменения в содержании, формах и методах обучения, улучшение качества предоставляемых образовательных услуг, &amp;mdash; говорится в информационном письме, которое пришло в адрес университета.
Оценка велась по шести стандартам: &amp;laquo;Миссия и результаты&amp;raquo;, &amp;laquo;Образовательная программа&amp;raquo;, &amp;laquo;Оценка обучающихся&amp;raquo;, &amp;laquo;Академический штат / преподаватели&amp;raquo;, &amp;laquo;Образовательные ресурсы&amp;raquo;, &amp;laquo;Оценка образовательной программы&amp;raquo;.
Например, ранее экспертами агентства были предложены и далее успешно реализованы университетом расширение каталога элективных дисциплин (дисциплин по выбору), привлечение представителей клинических баз в коллегиальные органы вуза.
Также было рекомендовано организовать курсы повышения квалификации педагогов по применению современных образовательных технологий и методов оценки.
Была выдвинута рекомендация включить в процесс обучения методы андрагогики (науки об обучении взрослых). Это связано с тем, что в вузе учится много студентов старше 23 лет. Они обладают сформированными профессиональными интересами и практическим опытом. Для них важна активная позиция в образовании, академическая свобода.
Кроме того, медуниверситету следовало расширить национальное и международное сотрудничество. Сегодня заключено 17 договоров о международном научно-образовательном сотрудничестве с вузами Узбекистана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Китайской Народной Республики и других дружественных стран.
&amp;mdash; Для университета быть в международном рейтинге IAAR &amp;mdash; это знак качества и очень весомое конкурентное преимущество перед другими вузами. В КрасГМУ обучаются иностранные студенты, их количество ежегодно возрастает, поэтому признание на международном уровне крайне важно. Это большой плюс и самим студентам: диплом, который они получают после обучения у нас, признаётся в странах, откуда приезжают эти ребята, &amp;mdash; прокомментировала проректор по образовательной деятельности КрасГМУ Ирина Логинова.
Справка. IAAR проводит международную аккредитацию вузов и больниц на основе европейских стандартов и Всемирной федерации медицинского образования. Сертификат агентства дает международное признание, конвертируемость квалификаций и дипломов в разных странах.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/fd932779994720960e5c0efa971f02b7.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Первый двигатель на криптоне для малых спутников создали в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2929.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:38:12 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Московского авиационного института и&amp;nbsp;Московского физико-технического института собрали первый в&amp;nbsp;России плазменный двигатель малой мощности.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые Московского авиационного института и&amp;nbsp;Московского физико-технического института собрали первый в&amp;nbsp;России плазменный двигатель малой мощности.

Двигатель работает на&amp;nbsp;криптоне и&amp;nbsp;предназначен для управления с&amp;nbsp;высокой точностью спутниками на&amp;nbsp;низких околоземных орбитах, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе МАИ. По&amp;nbsp;словам разработчиков, силовая установка даст возможность выполнять манёвры по&amp;nbsp;поддержанию орбитальной высоты, уходить от&amp;nbsp;столкновений с&amp;nbsp;космическим мусором и&amp;nbsp;контролируемо сводить аппарат с&amp;nbsp;орбиты в&amp;nbsp;конце его срока службы. Проект реализуется в Десятилетие науки и технологий.
Непосредственно в&amp;nbsp;космосе двигатель сможет работать до&amp;nbsp;семи&amp;nbsp;лет. Ресурс агрегата рассчитан на&amp;nbsp;многократное включение, выключение и&amp;nbsp;создание тяги в&amp;nbsp;течение не&amp;nbsp;менее 7500 часов.
Руководитель проекта, заместитель директора по&amp;nbsp;развитию Научно-исследовательского института прикладной механики и&amp;nbsp;электродинамики МАИ Александр Богатый подчеркнул, что разработка стала первой в&amp;nbsp;России двигательной установкой малой мощности, специально созданной для использования криптона в&amp;nbsp;качестве топлива. Конструкция спроектирована с&amp;nbsp;расчётом на&amp;nbsp;серийное производство, это должно обеспечить относительно невысокую стоимость.
В&amp;nbsp;основе разработки&amp;nbsp;&amp;mdash; плазменный двигатель на&amp;nbsp;эффекте Холла, объяснил ученый. В&amp;nbsp;нём электрическое поле ускоряет ионы газа, которые создают реактивную тягу. Преимущество таких систем&amp;nbsp;&amp;mdash; в&amp;nbsp;получении больших скоростей при малом количестве рабочего вещества. Стандартное топливо для подобных двигателей&amp;nbsp;&amp;mdash; ксенон. Он&amp;nbsp;легко ионизируется и&amp;nbsp;обеспечивает высокую тягу, но&amp;nbsp;его дорогостоящее производство в&amp;nbsp;мире составляет лишь несколько десятков тонн в&amp;nbsp;год.
Криптон стал доступной альтернативой. Его получают в&amp;nbsp;больших объёмах, при этом он&amp;nbsp;дешевле в&amp;nbsp;5&amp;ndash;10&amp;nbsp;раз. Экономия на&amp;nbsp;стоимости рабочего вещества делает проект привлекательным для коммерческих и&amp;nbsp;государственных низкоорбитальных группировок. Сейчас в&amp;nbsp;России такие двигатели работают только на&amp;nbsp;ксеноне.
Перед учёными стоит непростая задача. У&amp;nbsp;криптона выше энергия ионизации, поэтому его труднее превратить в&amp;nbsp;плазму. Кроме того, при уменьшении размеров установки сложнее обеспечить приемлемую тяговую эффективность. Тем не&amp;nbsp;менее потребность в&amp;nbsp;создании дешёвых многоспутниковых группировок заставила разработчиков искать новые решения.
В&amp;nbsp;мире такие двигатели уже используют, рассказал Александр Богатый. Например, их&amp;nbsp;применяют в&amp;nbsp;системах управления движением спутников Starlink. В&amp;nbsp;МАИ проводили большое количество исследований в&amp;nbsp;этом направлении, это позволило перейти к&amp;nbsp;созданию реальных образцов. Сейчас специалисты изготавливают прототип установки и&amp;nbsp;одновременно испытывают отдельные узлы и&amp;nbsp;конструкции. Параллельно инженеры создают системы управления, электропитания, хранения и&amp;nbsp;подачи криптона.
&amp;laquo;Разработка позволяет сделать двигательные установки для многоспутниковых группировок малых космических аппаратов доступными&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; заключил учёный.
Работы по&amp;nbsp;созданию нового двигателя начали в&amp;nbsp;2025 году. Исполнители проекта&amp;nbsp;&amp;mdash; научные сотрудники, аспиранты, студенты, инженеры и&amp;nbsp;рабочие МАИ и&amp;nbsp;НИИ ПМЭ МАИ. Индустриальным партнёром, который организует производство двигателей, выступила компания &amp;laquo;Орбитек&amp;raquo;.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/MAI-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Федеральные эксперты-медики соберутся в Красноярске на форуме «Губернских аптек» «Здравствуйте!»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2928.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:56:25 +0700</pubDate>
   <description>
11-12 сентября в Национальном центре &amp;laquo;Россия&amp;raquo; на Енисее пройдет фестиваль-форум &amp;laquo;Здравствуйте!&amp;raquo; &amp;ndash; открытая площадка о здоровье, семье и качественном долголетии.

</description>
   <yandex:full-text>
11-12 сентября в Национальном центре &amp;laquo;Россия&amp;raquo; на Енисее пройдет фестиваль-форум &amp;laquo;Здравствуйте!&amp;raquo; &amp;ndash; открытая площадка о здоровье, семье и качественном долголетии.


Организаторами выступают АО &amp;laquo;Губернские аптеки&amp;raquo;, Краевая клиническая больница и Правительство Красноярского края. Форум пройдет в двухдневном формате и объединит профессиональное медицинское сообщество и жителей региона.
&amp;laquo;&amp;laquo;Губернские аптеки&amp;raquo;, будучи государственной и социально значимой организацией, должны думать не только о своих финансовых возможностях, но и заниматься просвещением &amp;ndash; информировать и людей, и медицинское сообщество. В этом мы видим свое высокое предназначение. И именно из этого родилась идея создания форума&amp;raquo;, &amp;ndash; поделилась генеральный директор АО &amp;laquo;Губернские аптеки&amp;raquo; Алена Попова.
11 сентября состоится профессиональная программа: пленарное заседание и работа профильных площадок по вопросам медицинской профилактики, междисциплинарного взаимодействия и практик активного долголетия.
В Красноярск приедут ведущие эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга &amp;ndash; главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения России, гериатры, кардиологи, психиатры, психологи, клинические фармакологи и другие специалисты. Ожидается участие 600-700 медиков.
12 сентября фестиваль-форум будет открыт для всех желающих. В программе &amp;ndash; научно-популярные лекции, интерактивные площадки и возможность пройти экспресс-обследования здоровья.
Лекции пройдут в формате коротких 20-минутных выступлений. Кардиологи, неврологи, гинекологи, специалисты по мужскому здоровью и другие эксперты расскажут о профилактике заболеваний, психическом здоровье, семейных отношениях, правильном приеме лекарств и других темах, которые касаются практически каждой семьи. Часть выступлений проведут приглашенные федеральные эксперты, часть &amp;ndash; ведущие красноярские врачи и профессора.
По словам Алены Поповой, одной из ключевых задач форума станет объединение специалистов разных направлений вокруг общей темы &amp;ndash; сохранения здоровья и качества жизни человека на всех этапах:
&amp;laquo;В эволюции фармацевтического рынка случилось так, что из-за конкуренции свое истинное предназначение аптеки потеряли. Для всех это, в первую очередь, торговля. Но &amp;laquo;Губернские аптеки&amp;raquo; все-таки пытаются говорить о том, даже если это утопично, что мы не делаем продажу ради продажи. Мы хотим, и это самое главное, помочь человеку. Мы стараемся строить длинную цепочку доверительных взаимоотношений. Да, это сложно. Но я уверена, что это и есть стратегия дальнейшей жизни на рынке&amp;raquo;, &amp;ndash; рассказала Алена Попова.
16+
</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/IMG_20260806_165826.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>На ТИМ Бирюса эксперты Университета Решетнёва познакомили участников смены «Навигатор» с водяной ракетой</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2927.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:12:21 +0700</pubDate>
   <description>На территории инициативной молодёжи &amp;laquo;Бирюса&amp;raquo; завершилась смена &amp;laquo;Навигаторы будущего&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>На территории инициативной молодёжи &amp;laquo;Бирюса&amp;raquo; завершилась смена &amp;laquo;Навигаторы будущего&amp;raquo;.

 В рамках смены проходили Слёт Сибирского федерального округа &amp;laquo;Зелёная Галактика&amp;raquo; и &amp;laquo;Сборы лесничеств на Бирюсе&amp;raquo;.
Программа &amp;laquo;Зеленой галактики&amp;raquo; включала трек &amp;laquo;Космос&amp;raquo;. На занятиях Александра Хохлова, руководителя отдела проектов малых космических аппаратов группы компаний &amp;laquo;Геоскан&amp;raquo; 28 участников узнали не только о том, как построить свой спутник, но и о том, какие конкурсы для разработки спутников существуют в рамках федерального проекта &amp;laquo;Кадры для космоса&amp;raquo; Минобрнауки. 
Дмитрий Зуев, заместитель заведующего лаборатории &amp;laquo;Малые космические аппараты&amp;raquo; Университета Решетнёва, руководитель космической миссии ReshUCube рассказал школьникам о космических аппаратах, разработанных и созданных в Университете, а также о проектах ReshUCube-4 и ReshUCube-5, реализуемых в рамках конкурсов УниверСат и СтудСпутники федерального проекта &amp;laquo;Кадры для космоса&amp;raquo; Минобрнауки России. 
Под руководством сотрудников университета Дмитрия Зуева, Яны Шумилиной, Виталия Черемных, Никиты Гаврикова и студентов института космической техники Ильи Бортникова и Мирры Кочетковой участники приступили к созданию водяных ракет. 
Водяные ракеты - это ракеты, которые заправляются водой и воздухом под давлением. Воздух выталкивает воду, и ракета улетает вверх на водяной струе
- Очень освежающе с учетом жаркой погоды! Ребята построили 15 ракет различной конструкции, проявляя смекалку и инженерное творчество. Ощущение, что творение твоих рук может оторваться от Земли и начать самостоятельный полет, вселило в ребят дух аэрокосмической инженерии и, уверен, определило карьерную траекторию, - поделился Дмитрий Зуев. &amp;ndash; Что касается освежающего космоса, то испытал это буквально на себе. Участвуя в накачке и запуске вместе с ребятами, был облит каждой ракетой!
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/тим_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Вызовы современного образования и эффективное трудоустройство выпускников</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2925.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:56:07 +0700</pubDate>
   <description>В столице края прошло совещание по вопросам изменений в среднем профессиональном образовании. 
</description>
   <yandex:full-text>В столице края прошло совещание по вопросам изменений в среднем профессиональном образовании. 

Речь шла о приоритетных задачах СПО, обучении бережливому производству, ИИ и цифровизации в работе медсестёр, а также об эффективном трудоустройстве выпускников медицинских колледжей и техникумов.
В обсуждении участвовали представители министерства здравоохранения Красноярского края, фармколледжа КрасГМУ, Красноярского медицинского техникума и Красноярской межрайонной клинической больницы № 20.
По распоряжению губернатора края, в системе среднего профессионального образования региона разрабатывается проект концепции развития СПО. Он предусматривает улучшение инфраструктуры медицинских образовательных организаций, обеспечение учебного процесса современным оборудованием, решение кадровой проблемы в педагогическом сообществе. Обсуждается обновление структуры кадрового спроса на средний медицинский персонал, что связано с изменением границ муниципальных образований в крае.
&amp;mdash; Сегодня обучение студентов медколледжей и техникумов обязательно включает изучение бережливых технологий. Ребята должны знать эти принципы со студенческой скамьи и выходить в медучреждения уже подкованными в этом вопросе. Работодатели активно участвуют в подготовке специалистов, говоря о том, какие навыки и компетенции хотят видеть в своих будущих работниках. С учётом этих требований актуализируются образовательные программы, &amp;mdash; рассказал руководитель фармколледжа КрасГМУ Антон Березин.
Также на совещании говорили о возможностях получения студентами дополнительного профессионального образования.
От участников встречи поступило предложение провести два вида анкетирования: &amp;laquo;Актуальные потребности работодателя&amp;raquo; и &amp;laquo;Актуальные потребности в цифровых компетенциях для медицинских работников среднего звена&amp;raquo;. Эти анкеты будут переданы всем образовательным организациям для проведения опроса по базам производственных практик.
Чтобы мотивировать выпускников к трудоустройству по специальности после окончания колледжа или техникума, было предложено внедрить в обучение бинарные лекции с представителями организации-работодателя.
Не остались в стороне и темы целевого обучения в СПО, компенсации оплаты арендованного жилья медицинским сестрам, особое внимание предлагалось уделить вопросам медицинской этики в процессе подготовки специалистов среднего звена.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/762627131c3b19f7742ff9afe118d192.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Найден неповерженный корабль эпохи Петра I</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2924.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:49:00 +0700</pubDate>
   <description>На дне Онежского озера российские дайверы обнаружили парусное судно эпохи Петра I, на котором почти нет повреждений.
</description>
   <yandex:full-text>На дне Онежского озера российские дайверы обнаружили парусное судно эпохи Петра I, на котором почти нет повреждений.

Находку совершила поисковая экспедиция подводного клуба &amp;laquo;Диво&amp;raquo;, ДОСААФ России и компании &amp;laquo;Морская геодезия&amp;raquo;, сообщили в пресс-службе клуба. Совместная команда за пять дней работы нашла уже шесть затонувших судов, лежащих на глубинах от 12 до 41 метра. Мероприятия официально включены в план ДОСААФ на 2026 год и согласованы с Министерством обороны.
Онежское озеро &amp;mdash; второе по площади в Европе после Ладоги. Глубины здесь превышают 120 метров, вода ледяная даже в разгар лета, течений почти нет. Эти условия создают среду, в которой дерево и металл разрушаются в десятки раз медленнее, чем в тёплых морях. Там, где деревянный корпус в Средиземноморье истлел бы за несколько десятилетий, Онега держит его столетиями почти нетронутым.
По словам дайверов, их находка - это не везение, а физика и химия холодной воды с низкой биологической активностью.
Главная находка экспедиции &amp;mdash; парусное судно середины XVIII века. По конструкции оно относится к типу &amp;laquo;новоманерных&amp;raquo; кораблей: именно так в петровскую эпоху называли суда нового европейского образца, приходившие на смену традиционным русским. Пётр I активно продвигал этот тип для внутреннего судоходства.
В 1702 году именно через это озеро прошла &amp;laquo;Осударева дорога&amp;raquo; &amp;mdash; маршрут, по которому царь перетащил корабли с Белого моря через карельские леса к будущему Петербургу. Онежское озеро тогда было стратегической артерией войны со Швецией. Суда строились на Олонецкой верфи на реке Свирь, соединяющей Ладогу с Онегой. Так что найденное парусное судно &amp;mdash; не случайный гость в этих водах.
На борту дайверы нашли три монеты 1746 года. Это правление Елизаветы Петровны, дочери Петра I: она взошла на престол в 1741 году и правила до 1761 года. Судно строилось в традициях, заложенных её отцом, а затонуло уже при ней. Несмотря на то, что объект пролежал на дне больше 250 лет, его состояние &amp;mdash; близко к идеальному, уточнили специалисты.
Второй крупный объект &amp;mdash; &amp;laquo;Каждое такое судно &amp;mdash; это нетронутая история. Ледяная вода Онеги буквально законсервировала технологии и быт ушедших эпох. Наша главная задача сейчас &amp;mdash; фото и видеофиксация, чтобы в архивах восстановить судьбу этих кораблей и их экипажей&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказали участники экспедиции.
Бортовые номера, названия и точные причины гибели большинства найденных судов до сих пор неизвестны. Специалистам предстоит долгая и кропотливая работа в государственных архивах: сверять документы, сопоставлять даты, искать имена.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/П1-1400х900_4.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>СФУ стал площадкой проведения масштабного конкурса школьников</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2923.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:19:25 +0700</pubDate>
   <description>С 29 июля по 4 августа в Сибирском федеральном университете проходит финал Всероссийского конкурса &amp;laquo;Большая перемена&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>С 29 июля по 4 августа в Сибирском федеральном университете проходит финал Всероссийского конкурса &amp;laquo;Большая перемена&amp;raquo;.

В заключительном этапе принимают участие более 800 человек &amp;mdash; ученики 5&amp;ndash;7 классов из разных регионов России и старшеклассники из других стран.
В первый день участники финала смогли задать вопросы Губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову и председателю правления &amp;laquo;Движения первых&amp;raquo;, Герою Российской Федерации Артуру Орлову на мотивационной встрече &amp;laquo;Первые шаги в науку&amp;raquo;.
Михаил Котюков, Губернатор Красноярского края: &amp;laquo;Красноярский край &amp;mdash; второй по площади регион страны, первый в Сибири по экономике и один из опорных центров России. Наш вызов &amp;mdash; научиться производить не сырьё, а высокотехнологичную продукцию. Поддерживать исследования &amp;mdash; это не просто выбор, а необходимость. Мы хотим, чтобы экономика края росла, а природные богатства работали на создание продуктов высоких переделов. Работа здесь интересная, задач очень много. Все хорошие идеи, которые вы придумаете, мы вместе реализуем&amp;raquo;.
Конкурс &amp;laquo;Большая перемена&amp;raquo; &amp;mdash; флагманский проект &amp;laquo;Движения Первых&amp;raquo;. Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы &amp;laquo;Россия &amp;mdash; страна возможностей&amp;raquo;.
Финалистов ждёт насыщенная просветительская программа, включая деловые игры, мастер-классы и командообразующие тренинги, посвящённые ценностям Движения Первых. Ведущие эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта проведут для школьников интерактивные лекции, мотивационные встречи и визионерские дискуссии. В этом году в рамках просветительской программы появились партнёрские мастерские, где участники будут решать реальные задачи от организаторов &amp;laquo;Большой перемены&amp;raquo; и знакомиться с проектами и новыми возможностями.
Екатерина Сидоренко, проректор по молодёжной политике СФУ: &amp;laquo;Для нас большая честь встречать финалистов &amp;bdquo;Большой перемены&amp;ldquo; в стенах СФУ. Университет уже давно стал местом притяжения активной молодёжи, и мы рады, что наш опыт и инфраструктура помогают создавать условия для того, чтобы молодые люди становились теми, кто меняет реальность вокруг в лучшую сторону. Большое количество весомых масштабных проектов и программ региональной и федеральной повести становятся частью жизни научной, образовательной и молодёжной жизни СФУ. Мы хотим, чтобы каждый участник проникся настроением университета и увидел те возможности, которые дает вуз для реализации самых смелых идей&amp;raquo;.
Победители финала конкурса отправятся в &amp;laquo;Путешествие мечты&amp;raquo; в августе. Маршрут проложен от Москвы до Владивостока для первой группы участников и от Владивостока до Москвы для второй группы школьников. Путешествие пройдёт на специально оборудованном поезде &amp;laquo;Большая перемена&amp;raquo;, предоставленном Российскими железными дорогами специально для проекта. Во время поездки школьников ждёт программа с экспертами, возможность попробовать свои знания и навыки в самых разных направлениях. Генеральным партнёром &amp;laquo;Путешествия мечты&amp;raquo; является ОАО &amp;laquo;Российские железные дороги&amp;raquo;, а организационным партнёром выступает ГАУК &amp;laquo;МОСГОРТУР&amp;raquo;. Педагоги-наставники победителей получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнёров конкурса. Победители среди старшеклассников из-за рубежа смогут учиться на бюджетных местах в лучших российских вузах.
&amp;laquo;Большая перемена&amp;raquo; проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/спорти.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Улучшенные молекулы помогут при диагностике рака предстательной железы</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2922.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 11:13:53 +0700</pubDate>
   <description>Ученые из Москвы получили соединения, которые позволяют эффективно выявлять клетки рака предстательной железы.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые из Москвы получили соединения, которые позволяют эффективно выявлять клетки рака предстательной железы.

Новые комплексы распознают такие клетки по белку-маркеру на их поверхности и подсвечивают новообразования благодаря радиоактивной метке.&amp;nbsp;
При этом предложенные молекулы в эксперименте с культурами клеток накапливались в опухоли примерно в два раза лучше, чем уже используемые в медицине аналоги, благодаря чему потенциально смогут лечь в основу усовершенствованных препаратов, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Рак предстательной железы &amp;mdash; один из самых распространенных типов онкологических заболеваний у мужчин во всем мире. По статистике, в 2022 году он был выявлен у 1,5 миллиона человек, и, по прогнозам, это число в ближайшее десятилетие значительно увеличится. Поэтому ученые стремятся улучшить методы диагностики и лечения рака предстательной железы. Один из перспективных методов &amp;mdash; радиофармацевтические препараты, которые нацелены на специфичный для раковых клеток белок и несут радиоактивную светящуюся метку, позволяющую четко выявить опухоль. Такие соединения могут применяться не только для выявления новообразования, но и для доставки к нему лекарств.
В медицинской практике уже используется несколько подобных препаратов, например, PSMA-11 и PSMA-617. Они названы так, потому что находят опухоль по особой метке &amp;mdash; белку ПСМА (простатическому специфическому мембранному антигену). Этот белок активно вырабатывают клетки рака предстательной железы, тогда как в здоровых тканях его очень мало.
Ранее ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва), Государственного научно-исследовательского центра &amp;mdash; Федерального медико-биологического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва) и Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова (Москва) создали соединения с радиоактивной меткой из галлия-68, которые эффективно связываются с клетками рака предстательной железы через белок-мишень ПСМА.
В новой работе авторы научного коллектива с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина (Москва) синтезировали еще четыре подобных соединения и исследовали их свойства.
&amp;laquo;Синтезировать новую серию молекул было важно, поскольку чем большую библиотеку соединений мы получим, тем лучше поймем, как те или иные изменения в структуре влияют на их свойства. Дальнейшие тестирования на клеточных и животных моделях позволят сделать выбор в пользу наиболее оптимальной молекулы для последующих доклинических испытаний&amp;raquo;, &amp;mdash; пояснил руководитель проекта Алексей Мачулкин, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории физической органической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Химики сравнили полученные соединения с уже используемыми в медицинской практике препаратами PSMA-11 и PSMA-617. Для этого соответствующие растворы нанесли на разные типы раковых клеток: с высоким содержанием белка-мишени и без него.
Оказалось, что новые молекулы накапливаются только в клетках, несущих белок-мишень. При этом активнее всего распознавали такие клетки соединения, в структуре которых были атомы хлора, брома, а также нитрогруппа: они показали примерно в два раза лучшие результаты, чем их клинические аналоги. Эти молекулы также примерно в три раза активнее проникали в клетки, чем препарат PSMA-617.
Чтобы оценить, как новые соединения ведут себя в живом организме, ученые провели эксперимент с мышами, которым искусственно пересадили ПСМА-негативную (то есть не несущую этот белок) человеческую опухоль. В этих условиях вещества незначительно накапливались в опухолевой ткани, однако авторы также отметили их высокое содержание в почках &amp;mdash; органах, отвечающих за выведение лекарств из организма.
&amp;laquo;Полученные данные демонстрируют особенности распределения исследованных молекул в организме. Анализ этих данных, вместе с ранее полученными результатами, дает нам более полное понимание об оптимальных соединениях для последующих исследований. В дальнейшем мы планируем провести следующий цикл совершенствования предложенных молекул, чтобы улучшить их проникновение в опухолевые клетки и снизить побочное накопление в почках&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал Алексей Мачулкин.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Mol-1400х900_2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Практика в компании «КрасАвиа» для студентов завершилась традиционной экскурсией</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2921.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:33:14 +0700</pubDate>
   <description>Производственная практика &amp;ndash; важный этап в подготовке будущих специалистов авиационной отрасли.
</description>
   <yandex:full-text>Производственная практика &amp;ndash; важный этап в подготовке будущих специалистов авиационной отрасли.

По традиции, авиакомпания &amp;laquo;КрасАвиа&amp;raquo; открывает свои двери для студентов Университета Решетнёва и Красноярского филиала СПбГУГА, чтобы познакомить их с работой гражданской авиации изнутри. 
В этом году практику прошли почти 50 студентов, сообщает пресс-служба авиакомпании &amp;laquo;КрасАвиа&amp;raquo;
Экскурсия началась в офисе КрасАвиа, где ребята познакомились с работой Центра управления полётами, Лётным комплексом и другими подразделениями авиакомпании. Затем, уже в аэропорту Красноярск, будущие специалисты узнали, как организованы обслуживание пассажиров и обработка багажа; побывали на перроне, в самолете ATR-72 и посетили крупнейший за Уралом ангар, который позволяет одновременно размещать и обслуживать до пяти самолётов. И конечно, понаблюдали взлеты и посадки воздушных судов.
- Для нас важно не только готовить будущих специалистов во время практики, но и поддерживать их интерес к авиации, - говорят организаторы события. - Благодарим студентов за вовлеченность и желаем успехов на профессиональном пути!
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/красавиа_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Ученые «ФИЦ питания и биотехнологии» разработали хлеб, способствующий снижению веса</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2920.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 11:26:17 +0700</pubDate>
   <description>Сейчас продукт&amp;nbsp;проходит клинические испытания в&amp;nbsp;составе гипокалорийной диеты пациентов с&amp;nbsp;диагностированным метаболическим синдромом.
</description>
   <yandex:full-text>Сейчас продукт&amp;nbsp;проходит клинические испытания в&amp;nbsp;составе гипокалорийной диеты пациентов с&amp;nbsp;диагностированным метаболическим синдромом.

Основными причинами лишнего веса современная наука считает высококалорийное питание и&amp;nbsp;малоподвижный образ жизни. Помочь в&amp;nbsp;такой ситуации может еда со&amp;nbsp;сниженным содержанием жира и&amp;nbsp;углеводов и&amp;nbsp;добавками специализированных пищевых продуктов.
Один из&amp;nbsp;таких продуктов&amp;nbsp;&amp;mdash; хлеб, рецептуру которого разработали в&amp;nbsp;&amp;laquo;ФИЦ питания и&amp;nbsp;биотехнологии&amp;raquo; под научным руководством академика РАН Аллы Кочетковой. В&amp;nbsp;состав хлебобулочных изделий для похудания включены белки растительного происхождения, пищевые волокна, фенольные и&amp;nbsp;хлорогеновые кислоты, обладающие антиоксидантными и&amp;nbsp;противовоспалительными свойствами.
&amp;laquo;В&amp;nbsp;нашей лаборатории под научным руководством академика РАН Аллы Алексеевны Кочетковой проведена разработка рецептуры и&amp;nbsp;технологии специализированного пищевого продукта в&amp;nbsp;виде хлебобулочного изделия, предназначенного для диетической коррекции нарушений углеводного и&amp;nbsp;жирового обмена у&amp;nbsp;людей с&amp;nbsp;метаболическим синдромом,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и&amp;nbsp;специализированных продуктов &amp;bdquo;ФИЦ питания и&amp;nbsp;биотехнологии&amp;ldquo;, кандидат технических наук Юлия Фролова. &amp;mdash;&amp;nbsp;По&amp;nbsp;имеющимся научным данным, диеты с&amp;nbsp;высоким содержанием белка уменьшают общий и&amp;nbsp;абдоминальный жир и&amp;nbsp;снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у&amp;nbsp;людей с&amp;nbsp;избыточной массой тела. Белки высокой биологической ценности, в&amp;nbsp;том числе растительного происхождения, способствуют улучшению клинико-метаболического контроля при сахарном диабете 2 типа. Пищевые волокна, в&amp;nbsp;том числе в&amp;nbsp;составе цельнозерновых продуктов, способствуют улучшению показателей углеводного и&amp;nbsp;липидного обмена, фенольные кислоты, в&amp;nbsp;том числе хлорогеновые, обладают антиоксидантными и&amp;nbsp;противовоспалительными свойствами, оказывают гиполипидемическое, гипогликемическое и&amp;nbsp;противодиабетическое действие, регулируя метаболизм глюкозы и&amp;nbsp;липидов. В&amp;nbsp;связи с&amp;nbsp;этим мы&amp;nbsp;разработали хлеб, содержащий перечисленные ингредиенты, для включения в&amp;nbsp;комплексную программу питания людей с&amp;nbsp;избыточной массой тела и&amp;nbsp;ожирением&amp;raquo;.
В&amp;nbsp;работе ученые использовли следующие ингредиенты: мука пшеничная хлебопекарная обойная (цельнозерновая), мука гречневая из&amp;nbsp;непропаренной гречневой крупы (зеленая), клейковина пшеничная, отруби овсяные с&amp;nbsp;содержанием бета-глюканов 28%, дрожжи хлебопекарные сухие быстродействующие, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, аскорбиновая кислота (Е300), солодовый экстракт ячменный, концентрат подсолнечного белка с&amp;nbsp;содержанием белка не&amp;nbsp;менее 80%, хлорогеновых кислот не&amp;nbsp;менее 0,15% и&amp;nbsp;экстракт подсолнечника с&amp;nbsp;содержанием хлорогеновых кислот не&amp;nbsp;менее 4,2%, соль пищевая, вода питьевая.
Обойная мука является продуктом грубого помола, вырабатывается из&amp;nbsp;цельных зерен пшеницы, поэтому ее&amp;nbsp;называют &amp;laquo;цельнозерновая&amp;raquo;. В&amp;nbsp;сравнении с&amp;nbsp;пшеничной мукой высшего сорта обойная мука содержит больше пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ и&amp;nbsp;меньше клейковины.
Старший научный сотрудник лаборатории пищевых биотехнологий и&amp;nbsp;специализированных продуктов &amp;laquo;ФИЦ питания и&amp;nbsp;биотехнологии&amp;raquo;, кандидат технических наук Валентина Воробьева: &amp;laquo;За&amp;nbsp;счет использования клейковины и&amp;nbsp;концентрата подсолнечного белка, содержание белка в&amp;nbsp;100 г&amp;nbsp;разработанных нами хлебобулочных изделий практически в&amp;nbsp;2 раза выше, чем в&amp;nbsp;изделиях из&amp;nbsp;пшеничной обойной муки. Содержание хлорогеновых кислот составляет 70% от&amp;nbsp;адекватного уровня потребления этого биологически активного вещества, пищевых волокон&amp;nbsp;&amp;mdash; 17%. Содержание бета 11 глюканов достаточно высокое, но&amp;nbsp;не&amp;nbsp;превышает верхний допустимый уровень потребления. Наличие этих нутриентов обусловливает профилактический эффект разработанных хлебобулочных изделий. По&amp;nbsp;органолептическим и&amp;nbsp;физико-химическим показателям продукт соответствует требованиям государственного стандарта для хлебобулочных изделий из&amp;nbsp;обойной пшеничной муки и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;уступает по&amp;nbsp;потребительским свойствам контрольному образцу без внесения источников хлорогеновых кислот&amp;raquo;.
Эффективность нового вида хлебобулочных изделий в&amp;nbsp;составе гипокалорийной диеты оценивается в&amp;nbsp;клинических условиях на&amp;nbsp;базе Клиники лечебного питания &amp;laquo;ФИЦ питания и&amp;nbsp;биотехнологии&amp;raquo; с&amp;nbsp;участием пациентов с&amp;nbsp;метаболическим синдромом.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Hleb-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В России обнаружили схожую реакцию на радиацию у млекопитающих и бактерий</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2919.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:29:46 +0700</pubDate>
   <description>Исследование позволяет прогнозировать воздействие радиации на тех стадиях, когда видимых симптомов поражения ещё нет, сообщила профессор кафедры биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Надежда Кудряшева.
</description>
   <yandex:full-text>Исследование позволяет прогнозировать воздействие радиации на тех стадиях, когда видимых симптомов поражения ещё нет, сообщила профессор кафедры биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Надежда Кудряшева.

Бактерии и млекопитающие схоже реагируют на воздействие малых доз радиации, выяснили российские учёные. Исследование позволяет прогнозировать воздействие радиации на тех стадиях, когда видимых симптомов поражения ещё нет, сообщила профессор кафедры биофизики Института фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Надежда Кудряшева.
&amp;laquo;При изучении воздействия радиации на живые организмы, бактерии используют давно. Это удобно, так как эксперименты с бактериями можно проводить очень быстро и просто. Однако те закономерности, которые мы выявляем и наблюдаем в микроорганизмах, сложно сопоставлять с реакциями высших организмов &amp;mdash; животных, человека. Именно поэтому мы впервые сравнили реакции на облучение малыми дозами радиации как микроорганизмов, так и млекопитающих, то есть организмов более высокого уровня организации&amp;raquo;, &amp;mdash; сообщила она.
По словам Кудряшевой, исследование показало, что простейшие организмы и более сложные организмы одинаковым образом реагируют на радиацию на клеточном уровне. Сначала на стадии низкодозового облучения бактерии и клетки крови кроликов повышали свою активность: бактерии усиливали биолюминесценцию (свечение), а у кроликов повышалась активность специальных клеток иммунной системы (фагоцитов), борющихся, в том числе с инфекциями. Но при достижении порогового значения дозы радиации начинался радиотоксический эффект: гибель бактерий и угнетение активности фагоцитов в крови кроликов.
&amp;laquo;Получение млекопитающими субклинической дозы радиации, то есть малой дозы, которая не вызывает выраженных симптомов, то есть физиологические показатели организма &amp;mdash; температура и масса тела, частота дыхания и частота сердечных сокращений &amp;mdash; остаются в пределах нормы, животные не чувствуют себя плохо. Однако на клеточном уровне мы уже наблюдаем эффект, который аналогичен реакции клеток бактерий. В малых дозах любой стресс стимулирует организм, а в больших &amp;mdash; угнетает&amp;raquo;, &amp;mdash; сказала Кудряшева.
Как поясняют учёные, такие исследования помогут определять влияние радиоактивного заражения, когда явных симптомов воздействия радиации на организм млекопитающих ещё не выявлено.
&amp;laquo;Такое тестирование покажет и воздействие после единовременного загрязнения радиацией (выброса), так и последствие длительного хронического воздействия (накопленный эффект)&amp;raquo;, &amp;mdash; добавила она.
Исследование проводилось совместно с Институтом биофизики Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярским государственным аграрным университетом, химическим факультетом Московского госуниверситета. Исследование профинансировано грантом Российского научного фонда и Красноярского краевого фонда науки.
Источник: Сибирский федеральный университет
</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/тест.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новый способ переработки тяжелых нефтяных остатков открыли в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2918.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:20:54 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Сургутского&amp;nbsp;государственного университета с коллегами из Томского политехнического университета разработали способ переработки тяжелых нефтяных остатков с помощью электродуговой плазмы в графитоподобный углерод.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые Сургутского&amp;nbsp;государственного университета с коллегами из Томского политехнического университета разработали способ переработки тяжелых нефтяных остатков с помощью электродуговой плазмы в графитоподобный углерод.

Для Югры и других нефтедобывающих регионов актуальна не только добыча нефти, но и эффективная переработка тяжелых остатков. Ученые обратили свое внимание на асфальт сольвентной деасфальтизации &amp;ndash; тяжелый нефтяной остаток, образующийся при переработке нефти. Сложное строение и склонность к коксованию &amp;ndash; образованию твердого остатка при нагреве &amp;ndash; затрудняют его переработку традиционными методами. Однако такие нефтяные остатки содержат большое количество углерода, который можно использовать повторно.
Исследователи обрабатывали материалы из побочного продукта нефтепереработки при токе 100 А в течение 30 секунд в электродуговой плазме постоянного тока без вакуума. При таких условиях возникают очень высокие локальные температуры, из-за чего сложные тяжелые молекулы распадаются, а содержащийся в них углерод превращается в полезный углеродный материал.
Происходит это при обычном атмосферном давлении, без специализированных вакуумных насосов или закачки газа. Отсутствие вакуумной системы упрощает конструкцию лабораторной установки и потенциально может облегчить дальнейшее масштабирование технологии.
Валентина Егорова, младший научный сотрудник Научно- образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ, проводит SARA-анализ технологического асфальта
&amp;laquo;Плазменное воздействие длится около 30 секунд и приводит к образованию графитоподобного углерода. Одновременно происходит удаление значительной части водорода, кислорода, серы и других гетероатомов. По данным CHNS/O-анализа, содержание серы уменьшилось с 6,24 % до 1,56 %, а содержание кислорода &amp;ndash; с 1,35 % до менее 0,01 %. На данном этапе мы подтвердили работоспособность метода в лабораторных условиях &amp;ndash; технология эффективно &amp;ldquo;очищает&amp;rdquo; материал, оставляя на выходе графитоподобный углерод. Для практического применения необходимо разработать непрерывную подачу сырья, систему газоочистки, определить энергопотребление и ресурс оборудования&amp;raquo;, &amp;ndash; отмечает одна из участниц проекта Валентина Егорова, младший научный сотрудник Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук СурГУ.
Полученный материал специалисты использовали как сырье для получения карбидов кремния и хрома &amp;ndash; твердых и жаростойких соединений. Синтез ученые проводили с помощью электродуговой плазмы при 200 А в течение 60 секунд. &amp;nbsp;
&amp;laquo;Содержание углерода в продукте достигло 96,94 %, а потеря массы при нагреве до 1030 &amp;deg;C составила 2,74 %, что свидетельствует о высокой термической устойчивости. В материале были обнаружены графитоподобные области, углеродные нанообъекты сферической формы и полиэдрические частицы графита. Полученный углерод мы использовали для синтеза карбидов: содержание карбида кремния составило 85 % после отжига, а содержание карбида хрома &amp;ndash; 84 %&amp;raquo;, &amp;ndash; подчеркивает Валентина Викторовна.
Карбид кремния отличается высокой твердостью и устойчивостью к нагреву; его применяют в шлифовальных материалах, огнеупорах, нагревателях и электронной технике. Карбид хрома используют в защитных покрытиях и деталях, работающих в условиях износа и высоких температур. В быту и промышленности такие материалы встречаются в абразивных кругах, тормозных системах, режущем инструменте и электронных устройствах.
Для нефтедобывающих регионов разработанный метод ученых открывает возможность рассматривать подобные остатки не только как отходы, но и как дополнительный источник углеродного сырья. &amp;nbsp;В дальнейшем это может способствовать уменьшению объемов накопления отходов, расширению ассортимента продукции нефтеперерабатывающих предприятий и развитию региональных производств в области углеродных и керамических материалов.
&amp;laquo;Югра располагает значительными объемами углеродсодержащего сырья, включая тяжелые остатки нефтепереработки. Наша задача &amp;ndash; научиться не просто утилизировать их, а получать из них полезные материалы. Проведенное исследование показывает, что такой подход принципиально возможен: нефтяной остаток может стать сырьем для графитоподобного углерода и карбидов, применяемых в современной промышленности&amp;raquo;, &amp;ndash; акцентирует Юлия Петрова, руководитель проекта, кандидат химических наук, доцент, директор Института естественных и технических наук СурГУ
Следующий этап &amp;ndash; исследование других видов нефтяных остатков, в том числе нефтешламов и асфальтосмолопарафиновых отложений, увеличение загрузки реактора электродуговой плазмы постоянного тока и разработка непрерывного режима обработки. Ученым предстоит более точно определить состав газообразных продуктов, повысить выход и чистоту карбидных фаз, оценить энергозатраты и ресурс электродов. Отдельное направление &amp;ndash; испытание полученных материалов в качестве сорбентов, компонентов покрытий и прекурсоров для керамических материалов.
Работа выполнена при поддержке Фонда научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа &amp;ndash; Югры (№ 2024-535-03). Развитие направления продолжается в рамках стратегического технологического проекта СурГУ &amp;laquo;Химия нефти&amp;raquo; федеральной программы &amp;laquo;Приоритет-2030&amp;raquo; национального проекта &amp;laquo;Молодежь и дети&amp;raquo;.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Sur-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Наставники проектов «Зелёная Галактика» и «Сборы лесничеств на Бирюсе» проходят обучение по программе повышения квалификации</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2917.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:08:00 +0700</pubDate>
   <description>В Университете Решетнёва стартовало обучение студентов-наставников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации &amp;laquo;Современные технологии управления командой&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>В Университете Решетнёва стартовало обучение студентов-наставников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации &amp;laquo;Современные технологии управления командой&amp;raquo;.

Программа реализуется факультетом повышения квалификации преподавателей Института дополнительного образования и направлена на развитие компетенций, необходимых для эффективной работы с молодёжными командами.
Участниками программы стали наставники Слёта СФО &amp;laquo;Зелёная Галактика&amp;raquo; и &amp;laquo;Сборов лесничеств на Бирюсе&amp;raquo;. Обучение проходит с 27 июля по 30 сентября и сочетает теоретическую подготовку с практической работой.
Особенностью программы является её практико-ориентированный формат. Уже в начале обучения участники приступают к изучению современных подходов к управлению командой, а затем смогут применить полученные знания в реальных условиях на территории инициативной молодёжи &amp;laquo;Бирюса&amp;raquo; во время смены &amp;laquo;Навигаторы будущего&amp;raquo;, (30 июля - 3 августа).
После завершения работы на площадке наставники продолжат обучение, систематизируют приобретённый опыт и успешно освоившие программу получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Руководителями программы выступают проректор по молодёжной политике и социально-воспитательной деятельности А.М. Куликова и доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Института инженерной экономики М.С. Злотников. 
В рамках обучения участники осваивают современные инструменты командного управления, методы организации совместной деятельности, основы эффективной коммуникации, лидерства и сопровождения молодёжных коллективов.
В программе повышения квалификации участвуют наставники четырёх образовательных треков: &amp;laquo;Лес&amp;raquo;, &amp;laquo;Робототехника&amp;raquo;, &amp;laquo;Космос&amp;raquo;, &amp;laquo;Передовые промышленные технологии&amp;raquo;.
Реализация программы позволяет студентам не только приобрести современные управленческие компетенции, но и закрепить их на практике, работая с участниками крупных молодёжных образовательных проектов. 
- Такой формат подготовки способствует формированию профессиональных навыков наставничества, развитию лидерских качеств и повышению эффективности реализации молодёжных инициатив Университета Решетнёва, - отмечают инициаторы проекта.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/2026-07-30_11-03-16.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Гибкий «пластырь» определит уровень глюкозы через пот</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2916.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 30 Jul 2026 11:01:57 +0700</pubDate>
   <description>Исследователи из Томского политехнического университета с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;Китая разработали новый материал для носимых медицинских сенсоров и&amp;nbsp;устройство на&amp;nbsp;его основе для определения уровня глюкозы через&amp;nbsp;пот.
</description>
   <yandex:full-text>Исследователи из Томского политехнического университета с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;Китая разработали новый материал для носимых медицинских сенсоров и&amp;nbsp;устройство на&amp;nbsp;его основе для определения уровня глюкозы через&amp;nbsp;пот.

Разработка быстро и&amp;nbsp;точно показывает содержание глюкозы и&amp;nbsp;может самостоятельно обеспечивать себя энергией. Тесты показали, что система сохраняет свои функции даже после 15 тысяч циклов зарядки-разрядки и&amp;nbsp;изгибах, сообщили в пресс-службе вуза.&amp;nbsp;
В&amp;nbsp;современной персонализированной медицине все большую востребованность приобретают носимые сенсорные датчики. Они в&amp;nbsp;режиме реального времени помогают отслеживать состояние здоровья без забора крови и&amp;nbsp;сложных процедур. Одним из&amp;nbsp;перспективных подходов к&amp;nbsp;сбору данных выступает анализ пота. В&amp;nbsp;нем содержатся элементы, по&amp;nbsp;которым можно отслеживать физиологические изменения организма, в&amp;nbsp;том числе метаболизм глюкозы. Однако такие устройства обычно состоят из&amp;nbsp;двух отдельных модулей (самого сенсора и&amp;nbsp;источника питания). Это делает устройство громоздким и&amp;nbsp;неудобным для ношения, а&amp;nbsp;также усложняет его использование.
Ученые Томского политеха совместно с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;Китая разработали материал для сенсора на&amp;nbsp;основе высокочувствительных углеродных нанотрубок и&amp;nbsp;проводящей сетки двумерного никелевого металлорганического каркаса. Он&amp;nbsp;способен быстро и&amp;nbsp;точно отслеживать уровень глюкозы в&amp;nbsp;поте и&amp;nbsp;при этом не&amp;nbsp;&amp;laquo;сбиваться&amp;raquo; на&amp;nbsp;другие вещества в&amp;nbsp;составе биологической жидкости&amp;nbsp;&amp;mdash; мочевину, соль, лактат, мочевую и&amp;nbsp;аскорбиновую кислоты.
&amp;laquo;Материал сенсора представляет собой гибридную структуру. Тонкие никелевые нанолисты в&amp;nbsp;ней выступают в&amp;nbsp;роли активных участков, где происходят все электрохимические реакции, а&amp;nbsp;углеродные нанотрубки работают, как &amp;bdquo;провода&amp;ldquo;, ускоряя эти реакции и&amp;nbsp;взаимодействие всей системы с&amp;nbsp;молекулами глюкозы&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал один из&amp;nbsp;авторов исследования, профессор Исследовательской школы химических и&amp;nbsp;биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.
Ученые провели исследования разработанного материала с&amp;nbsp;помощью методов рамановской спектроскопии и&amp;nbsp;рентгеновской дифракции. Результаты анализа показали, что материал обладает высокой чувствительностью&amp;nbsp;&amp;mdash; на&amp;nbsp;уровне 1896.7 мкА/(мМ&amp;middot;см&amp;sup2;)&amp;nbsp;&amp;mdash; и&amp;nbsp;помехоустройчивостью. Среднее время отклика материала на&amp;nbsp;глюкозу в&amp;nbsp;образцах пота&amp;nbsp;&amp;mdash; пять секунд.
На&amp;nbsp;основе разработанного материала ученые создали компактный гибкий суперконденсатор, который может выступать в&amp;nbsp;качестве накопителя энергии и&amp;nbsp;питать систему мониторинга. По&amp;nbsp;словам разработчиков, по&amp;nbsp;сравнению с&amp;nbsp;аналогичными материалами на&amp;nbsp;основе никеля, железа и&amp;nbsp;кобальта предложенная структура показала более высокие показатели. Новый накопитель обладает энергоемкостью в&amp;nbsp;61,1 Вт&amp;middot;ч/кг при плотности мощности 746,7 Вт/кг.
Предложенные решения ученые объединили в&amp;nbsp;единую электрохимическую сенсорную систему. Она состоит из&amp;nbsp;глюкозочувствительного пластыря с&amp;nbsp;накопителем энергии, модуля управления питанием и&amp;nbsp;беспроводной передачей данных.
&amp;laquo;Устройство сохранило около 80% начальной емкости после 15 тысяч циклов зарядки-разрядки и&amp;nbsp;при многократных изгибах, что особенно важно для гибких носимых устройств&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавил профессор.
Тесты системы проходили на&amp;nbsp;добровольце, на&amp;nbsp;коже которого был закреплен модуль. В&amp;nbsp;течение 40 минут человек выполнял физические упражнения. Данные о&amp;nbsp;содержании глюкозы в&amp;nbsp;поте отслеживались в&amp;nbsp;режиме реального времени и&amp;nbsp;передавались с&amp;nbsp;модуля на&amp;nbsp;смартфон по&amp;nbsp;Bluetooth. Параллельно измерения проводились также с&amp;nbsp;помощью коммерческого набора&amp;nbsp;&amp;mdash; для оценки надежности системы. Результаты хорошо согласовались с&amp;nbsp;данными, полученными с&amp;nbsp;помощью коммерческого датчика.
В&amp;nbsp;будущем такие сенсоры можно будет использовать в&amp;nbsp;персонализированной медицине и&amp;nbsp;спортивной диагностике.
В&amp;nbsp;исследовании приняли участие ученые научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и&amp;nbsp;биомедицинских технологий Томского политеха и&amp;nbsp;Университета электронных наук и&amp;nbsp;технологий Китая.
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>Студенты Университета Решетнёва познакомились с природоохранными технологиями на Красноярском цементном заводе</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2915.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:44:04 +0700</pubDate>
   <description>В ООО &amp;laquo;Красноярский цемент&amp;raquo; (дочернее общество АО &amp;laquo;ХК &amp;laquo;Сибцем&amp;raquo;) прошла экскурсия для студентов.
</description>
   <yandex:full-text>В ООО &amp;laquo;Красноярский цемент&amp;raquo; (дочернее общество АО &amp;laquo;ХК &amp;laquo;Сибцем&amp;raquo;) прошла экскурсия для студентов.

Будущие специалисты в области экотехнологий и устойчивого развития смогли оценить масштаб природоохранной работы одного из ведущих производителей строительных материалов Сибири, сообщает отраслевой портал Cement.ru
Сегодня завод, первая печь которого зажжена 26 октября 1944 года, является активным участником федерального проекта &amp;laquo;Чистый воздух&amp;raquo;. Экологи предприятия рассказали гостям о проектах, позволивших снизить степень воздействия производства на окружающую среду. Так, в 2018&amp;ndash;2020 годах проведена модернизация технологической линии № 5: специалисты заменили угольную форсунку на многоканальную, установили на угольную мельницу рукавный фильтр, а на печь обжига &amp;ndash; современный электрофильтр, обеспечивающий степень очистки отходящих газов свыше 99,9%.
В 2020-м вместо трех старых введена в эксплуатацию единая для вращающихся печей № 3, 4 и 5 дымовая труба высотой 130 метров. Это позволило улучшить условия рассеивания загрязняющих веществ и снизить их приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны. В настоящее время на предприятии функционирует 71 газоочистная установка, в том числе три электро- и 68 рукавных фильтров. Эффективность работы оборудования достигает 98-99%.
- Я учусь на первом курсе, на такое крупное производство попала впервые. Впечатляют системы газоочистки и фильтры, не знала, что их регулярно очищают и даже меняют, &amp;ndash; говорит студентка ИХТ Стефания Степанова. &amp;ndash; В перспективе хотела бы поработать в экологических службах промышленных предприятий, также мне очень интересны инструментальные методы исследования загрязняющих веществ.
В ходе экскурсии студенты ознакомились с принципами функционирования системы автоматического контроля выбросов, введенной в эксплуатацию в декабре 2025 года. Оборудование, смонтированное на основном источнике выбросов &amp;ndash; дымовой трубе, обеспечивает непрерывный мониторинг всех маркерных веществ (неорганической пыли, оксидов азота и углерода, диоксида серы). Данные каждые 30 минут передаются в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
- Обеспечение экологической безопасности &amp;ndash; наш приоритет. С 2017 года завод снизил выбросы более чем на 60%. Сегодня эта работа продолжается, и мы рады поделиться опытом с будущими специалистами, &amp;ndash; подчеркивает управляющий директор ООО &amp;laquo;Красноярский цемент&amp;raquo; Дмитрий Киреев. &amp;ndash; Такие встречи способствуют формированию кадрового потенциала отрасли и помогают студентам увидеть, как полученные ими знания применяются в условиях реального производства.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/цемзавод.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>«Лобачевский» доказал эффективность микроспутников для мониторинга сельскохозяйственных культур</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2914.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:38:44 +0700</pubDate>
   <description>Эксперты компании &amp;laquo;Геоскан&amp;raquo; рассчитали нормализованный вегетационный индекс (NDVI) на основе снимков Земли, полученных со спутника &amp;laquo;Лобачевский&amp;raquo; ННГУ им. Лобачевского.
</description>
   <yandex:full-text>Эксперты компании &amp;laquo;Геоскан&amp;raquo; рассчитали нормализованный вегетационный индекс (NDVI) на основе снимков Земли, полученных со спутника &amp;laquo;Лобачевский&amp;raquo; ННГУ им. Лобачевского.

Данные подтверждают возможности малых космических аппаратов (МКА) для мониторинга состояния сельскохозяйственных культур, прогнозирования урожайности и контроля использования земель. Благодаря пространственному разрешению 4 метра на пиксель &amp;laquo;Лобачевский&amp;raquo; обеспечивает более детализированную картину по сравнению с наиболее распространенными в России источниками спутниковых данных NDVI.
Индекс NDVI позволяет оценивать состояние и развитие растительности, отслеживать изменения на полях в течение сезона и формировать временные ряды наблюдений. Анализ таких данных дает агрохолдингам и органам государственного управления возможность прогнозировать урожайность, выявлять неоднородности внутри отдельных участков, контролировать севооборот и своевременно принимать решения о проведении агротехнических мероприятий.
Для демонстрации возможностей спутника &amp;laquo;Лобачевский&amp;raquo; специалисты использовали мультиспектральный снимок сельскохозяйственной территории в окрестностях Парижа. Рассчитанный на его основе индекс NDVI позволяет оценить состояние растительного покрова: на изображении отчетливо различаются поля без растительности, участки с низкой и высокой вегетационной активностью.
&amp;laquo;Большинство аналитических сервисов получает данные мультиспектральной съемки с европейских спутников системы Sentinel, разрешение которых составляет около 10 метров на пиксель. Получить доступ к этим данным российским пользователям становится все сложнее на фоне геополитической ситуации, поэтому сейчас остро стоит вопрос создания собственных систем. &amp;bdquo;Лобачевский&amp;ldquo; доказал, что спутниковая группировка на базе малых платформ может стать более эффективной и недорогой альтернативой западным сервисам. При этом компактная архитектура аппарата позволит за один запуск развернуть полноценную орбитальную группировку с регулярным обновлением данных и сплошным покрытием территории страны&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировал руководитель проектов компании &amp;laquo;Геоскан&amp;raquo; Павел Сиротинкин.
О спутнике &amp;laquo;Лобачевский&amp;raquo;
МКА &amp;laquo;Лобачевский&amp;raquo; нижегородского Университета Лобачевского создан на базе компактной спутниковой платформы &amp;laquo;Геоскан 16U&amp;raquo;. Мультиспектральная камера спутника производства АО &amp;laquo;НПО &amp;laquo;Лептон&amp;raquo; имеет разрешение (проекция пикселя в надир) 4 метра на пиксель при высоте орбиты 500 км. Также на борту установлена гиперспектральная камера, созданная в Самарском государственном университете им. академика С. П. Королева. Проект спутника реализован в рамках образовательной программы Space-&amp;pi; при поддержке Фонда содействия инновациям и нижегородского Научно-образовательного центра.
О космическом направлении Геоскана
Космическое направление в Геоскане было открыто в 2021 году. С тех пор в компании создали 15 малых космических аппаратов (МКА) форм-фактора CubeSat 3U и 2 спутника форм-фактора CubeSat 16U для образовательной и научной деятельности, различных экспериментов в области связи и дистанционного зондирования Земли. По состоянию на июль 2026 года на орбите находятся 13 МКА, разработанных в компании &amp;laquo;Геоскан&amp;raquo; (4 кубсата 3U уже завершили миссию и сгорели в атмосфере Земли).
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/CubeG-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Красноярская летняя школа — рецепт полезного лета от СФУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2913.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:26:25 +0700</pubDate>
   <description>200 школьников Красноярского края на две недели погрузились в физику, химию, биологию и математику.
</description>
   <yandex:full-text>200 школьников Красноярского края на две недели погрузились в физику, химию, биологию и математику.

17 июля на базе детского оздоровительно-образовательного центра &amp;laquo;Орбита&amp;raquo; стартовал 51 сезон Красноярской летней школы (КЛШ), организованный Сибирским федеральным университетом при поддержке Правительства Красноярского края. 200 учащихся 8&amp;ndash;10 классов из разных уголков края выбрали этот формат для летнего отдыха, чтобы провести время с пользой и погрузиться в науку.
&amp;laquo;КЛШ &amp;mdash; это живое общение школьников с учёными СФУ, КрасГМУ и других вузов позволяет школьникам увидеть научную карьеру изнутри и почувствовать её реальную притягательность. Именно здесь школьники часто впервые знакомятся с вызовами и перспективами развития Красноярского края и российской науки. КЛШ становится для них мостиком к осознанному профессиональному выбору: увидев амбициозные задачи региона и возможности для их решения в СФУ, школьники принимают решение поступать сюда, чтобы в будущем &amp;mdash; уже в роли студентов и молодых учёных &amp;mdash; включиться в эту работу&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал Денис Гуц, проректор СФУ по учебной работе. 
Программа школы включает три направления &amp;mdash; точные, естественные и гуманитарные науки. В их рамках физика, математика, химия, биология и другие дисциплины перестают быть абстрактными школьными предметами. 
Школьники разбираются, почему велосипед не падает на ходу и что общего у детской юлы, гироскопа и вращающейся галактики, изучают &amp;laquo;механику кванта&amp;raquo; и превращают хаотичное движение частиц в привычные свойства вещества. Математика предстаёт как набор языков, с помощью которых можно описывать одни и те же объекты по-разному, и иногда именно смена языка делает задачу решаемой. Задачи с параметрами перестают пугать &amp;mdash; их исследуют, рисуя графики и находя логику за буквами. Биология превращается в настоящее приключение: на вирусологии школьники становятся сыщиками, выслеживающими невидимого врага, а органическая химия оживает в каждом шорохе, цвете и аромате леса. Литература открывается как огромное пространство для диалога между людьми из разных стран и эпох. Серебряный век предстаёт не сухой хрестоматией, а живой связной историей человеческого общения. 
Помимо этого, школьники осваивают алгоритмы, интерполяцию многочленов и даже создают собственные сайты, но стержнем остаётся главный вопрос: зачем нужны школьные предметы, если не видеть их связь с реальным миром? КЛШ даёт ответ через практику, эксперименты и живое общение с учёными.
КЛШ &amp;mdash; это не только интересное место для школьников, но и уникальная педагогическая лаборатория для СФУ. Студенты университета, работая на интенсиве, получают бесценный опыт взаимодействия с одарённой аудиторией: учатся доступно объяснять сложное, своим примером мотивировать ребят к саморазвитию и осознанному выбору будущего. 
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/летняя_школа.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Редчайшего морского комара обнаружили впервые за 100 лет</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2912.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 09:24:29 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Дальневосточного федерального университета и Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН обнаружили на побережье Камчатки редчайшего морского комара Thalassosmittia marina.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые Дальневосточного федерального университета и Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН обнаружили на побережье Камчатки редчайшего морского комара Thalassosmittia marina.

Этот вид был описан еще в 1928 году по находкам из Канады и с тех пор нигде больше не встречался, сообщили в пресс-службе ДВФУ. Thalassosmittia marina был известен ученым только по описанию из Британской Колумбии (провинция Канады). Все последующие исследования, включая определительные ключи, основывались исключительно на тех первых данных. Российские исследователи доказали, что этот вид является амфипацифическим &amp;mdash; он обитает по обе стороны Тихого океана.
Thalassosmittia marina &amp;mdash; небольшой темно-коричневый комар длиной всего 2,3&amp;ndash;2,6 миллиметра. Он отличается от всех других видов рода особенным строением: у самцов на гоностилусе нет мегасеты &amp;mdash; крупной концевой щетинки, которая есть у остальных представителей рода. Вместо этого гоностилус имеет форму широкой лопасти, густо покрытой микроскопическими волосками. Еще одна особенность &amp;mdash; слабо развитые нижние вольселлы в виде округлых подушечек с короткими щетинками. У самцов также редуцирована антенная щеточка, которая у большинства комаров пышная и хорошо заметна.
Камчатские экземпляры ученые исследовали с применением современных методов молекулярной биологии. ДНК-анализ показал, что образцы с Камчатки и из Британской Колумбии действительно принадлежат к одному виду, хотя между популяциями есть небольшие различия. Камчатские комары чуть крупнее канадских &amp;mdash; длина тела 2,3&amp;ndash;2,6 мм против 2,0&amp;ndash;2,3 мм, и крылья длиннее &amp;mdash; 2,32&amp;ndash;2,52 мм против 1,5&amp;ndash;1,91 мм. У камчатских особей антенны состоят из 12 или 13 члеников, тогда как у канадских &amp;mdash; только из 12.
&amp;laquo;Оригинальное описание 1928 года оказалось недостаточно информативным для современных исследований. Мы провели детальное переописание вида на современном уровне с использованием ДНК-баркодирования. Это позволило не только подтвердить видовую принадлежность камчатских находок, но и создать надежную молекулярную базу для дальнейших исследований&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал ученый-энтомолог, кандидат биологических наук, доцент Института Мирового океана ДВФУ, один из авторов находки Александр Семенченко.
Обнаружение Thalassosmittia marina стало первым для России. Морские хирономиды встречаются в прибрежных зонах по всему миру, но на Дальнем Востоке их изучение только начинается.
Работа выполнена в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Программу реализуют 11 научных и образовательных организаций под координацией Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Komar-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студенты института лесных технологий знакомятся с работой профильного предприятия</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2911.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:45:53 +0700</pubDate>
   <description>При поддержке Благотворительного фонда &amp;laquo;Система&amp;raquo;&amp;nbsp; организована практикоориентированная экскурсия студентов Института лесных технологий.
</description>
   <yandex:full-text>При поддержке Благотворительного фонда &amp;laquo;Система&amp;raquo;&amp;nbsp; организована практикоориентированная экскурсия студентов Института лесных технологий.

В рамках учебной практики под руководством доцента кафедры лесного инжиниринга А.В. Никончука студенты группы БДИ25-01 побывали на Лесосибирском ЛДК №1 (входит в ведущий международный лесопромышленный холдинг &amp;laquo;Сегежа Групп&amp;raquo;). Они познакомились с достижениями компании и изучили современное производство изнутри.&amp;nbsp;&amp;nbsp; 
Будущие инженеры увидели все производственные участки деревообрабатывающего комбината, начиная от разбора древесины из плотов, выгрузки бревен из воды, подачи их на сортировочный конвейер, штабелевки сортиментов на лесной бирже. Отдельно были рассмотрены технологии лесопиления, получения древесно-волокнистых плит и биотоплива (пеллет).
Особое внимание было уделено современной высокопроизводительной технике.
&amp;ndash; Для первокурсников это был первый визит на столь масштабное производство. Ребята своими глазами увидели, как работает высокотехнологичное оборудование, и оценили качество готовой продукции. Такие выезды очень важны для учебного процесса &amp;ndash; они превращают абстрактные знания в реальное понимание лесопромышленной отрасли и перспектив ее развития, &amp;ndash; прокомментировал Александр Никончук.
&amp;laquo;Лесосибирский ЛДК №1&amp;raquo; является давним партнером Университета Решетнева. В настоящее время старшекурсники Института лесных технологий заканчивают производственную практику на этом предприятии. 
&amp;ndash; Кафедра лесного инжиниринга последовательно укрепляет партнерство с ключевыми работодателями для расширения карьерных перспектив студентов. Практикоориентированное сотрудничество, начиная с первого курса, позволяет сформировать кадровый резерв специалистов с востребованными для отрасли компетенциями, &amp;ndash; отметил ответственный за практическую подготовку студентов ИЛТ, доцент кафедры лесного инжиниринга Евгений Палкин.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/лдк.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Роботов научили находить кратчайший путь в сто раз быстрее</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2910.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:38:34 +0700</pubDate>
   <description>Исследователи из МФТИ и Уфимского университета создали новый метод построения маршрутов, который ускоряет поиск кратчайшего пути.
</description>
   <yandex:full-text>Исследователи из МФТИ и Уфимского университета создали новый метод построения маршрутов, который ускоряет поиск кратчайшего пути.

Метод позволяет перестраивать траекторию за десятки миллисекунд. Это обеспечит&amp;nbsp;быструю и точную навигацию в постоянно меняющейся среде: на складах, в курьерской доставке и в беспилотном транспорте, сообщили в пресс-службе московского вуза.
&amp;laquo;Неважно, где вы находитесь &amp;ndash; в маленькой комнате или в огромном ангаре с сотнями препятствий. Наш метод быстро находит безопасный кратчайший путь с минимальным отклонением от оптимальной траектории, даже если стартовая и целевая точки постоянно меняются&amp;raquo;, &amp;mdash; пояснил Александр Панов, директор Центра когнитивного моделирования Института искусственного интеллекта МФТИ.
Поиск безопасного маршрута &amp;mdash; одна из самых ресурсоёмких задач при движении робота. Алгоритмы вынуждены последовательно перебирать сотни возможных отрезков пути и проверять их на пересечение с каждым ребром каждого препятствия. Обычно это требует времени и больших вычислительных мощностей.
Учёные МФТИ и Уфимского университета разработали принципиально другой способ. Вместо того чтобы обрабатывать данные шаг за шагом, они заставили алгоритм работать сразу со всеми возможными отрезками одновременно. Для этого авторы реализовали полную векторизацию операций пересечений на основе графов видимости.
&amp;laquo;Граф видимости &amp;mdash; это структура, в которой вершинами служат углы препятствий, а рёбрами &amp;mdash; прямые линии, соединяющие те вершины, между которыми нет преград. Главная проблема в том, чтобы быстро определить, какие именно отрезки не пересекаются с границами препятствий. Обычно алгоритмы обрабатывают каждый отрезок-кандидат отдельно. С помощью матричных операций наш алгоритм обрабатывает все возможные варианты одновременно&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал Константин Миронов, доцент института информатики, математики и робототехники Уфимского университета.
За один проход система вычисляет определители для всех пар отрезков и формирует Булеву маску &amp;mdash; &amp;laquo;видно&amp;raquo; или &amp;laquo;не видно&amp;raquo;, мгновенно исключая пересекающиеся с препятствиями варианты. Чтобы ускорить процесс, учёные применили алгоритм упрощения полигональных контуров Дугласа-Пекера. Благодаря ему робот не учитывает углы на почти ровных стенах, сохраняя при этом форму препятствий и оставляя траекторию оптимальной. Это позволило резко сократить число вершин, описывающих препятствия, и сократить время построения графа более чем в 200 раз.
Метод проверили на картах разного масштаба и сравнили как с классическими сеточными планировщиками (&quot;A&quot;, &quot;Theta&quot;, &quot;Lazy Theta&quot;), так и с вероятностными алгоритмами (PRM, RRT, BIT, FMT). На полигонах с 10&amp;ndash;12 препятствиями новый метод построил маршрут за 30 миллисекунд, что оказалось до 100 раз быстрее аналогов при нулевом отклонении от идеального кратчайшего пути. На крупных картах с сотнями препятствий время построения составило около 4 секунд. Это примерно в 5 раз быстрее аналогов. На городской карте, склеенной из четырёх крупных полигонов (тысячи вершин), метод сохранил работоспособность и показал отклонение от идеала менее 0,07%, что недостижимо для быстрых вероятностных планировщиков.&amp;nbsp;
Важное преимущество архитектуры &amp;mdash; быстрое перепланирование. Любое изменение стартовой точки или цели не требует пересчёта всей сцены заново. Система просто добавляет две новые точки в готовую структуру и прокладывает обновлённый маршрут. В экспериментах такое перестроение занимало всего 34&amp;ndash;37 миллисекунд. Это открывает возможность для навигации в режиме реального времени, где обстановка или задача могут меняться на ходу.
Метод уже интегрирован в среду ROS (Robot Operating System) и успешно протестирован в виде готового навигационного узла. Следующий шаг &amp;mdash; адаптация метода к полностью динамическим средам, где препятствия движутся. Это превратит систему в полноценный навигатор реального времени для беспилотных автомобилей и роботов-курьеров.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Rob-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Миллион на старт: 33 студента СФУ выиграли гранты «Студенческого стартапа»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2909.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:20:42 +0700</pubDate>
   <description>Победителями VII волны грантового конкурса стали учащиеся 11 институтов и филиалов университета.
</description>
   <yandex:full-text>Победителями VII волны грантового конкурса стали учащиеся 11 институтов и филиалов университета.

Определены победители федерального конкурса &amp;laquo;Студенческий стартап&amp;raquo;, инициированного Министерством науки и высшего образования РФ в рамках проекта &amp;laquo;Платформа университетского технологического предпринимательства&amp;raquo;. Всего 33 учащихся Сибирского федерального университета получат поддержку на развитие бизнеса. 
Победители распределились по институтам следующим образом:

Институт космически и информационных технологий (ИКИТ) &amp;mdash; 13 студентов;
Инженерно-строительный институт (ИСИ) &amp;mdash; 5;
Хакасский технический институт (ХТИ) &amp;mdash; 3;
Институт управления бизнес-процессами (ИУБП) &amp;mdash; 2;
Политехнический институт (ПИ) &amp;mdash; 2;
аспиранты СФУ &amp;mdash; 2;
Институт нефти и газа (ИНиГ) &amp;mdash; 1;
Юридический институт ЮИ &amp;mdash; 1;
Институт цветных металлов (ИЦМ) &amp;mdash; 1;
Лесосибирский педагогический институт (ЛПИ) &amp;mdash; 1;
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии (ИФБиБТ) &amp;mdash; 1;
Институт экономики, государственного управления и финансов (ИЭГУиФ) &amp;mdash; 1.

Студенты и аспиранты СФУ регулярно становятся победителями этого престижного конкурса, проводимого Фондом содействия инновациям. Программа направлена на реализацию стартап-проектов и выполнение работ по созданию новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации на самой ранней стадии развития.
В этом году конкуренция была внушительной &amp;mdash; на конкурс поступило 12,6 тысячи заявок, однако это не стало преградой для студентов СФУ. Каждый победитель получит 1 миллион рублей на реализацию своего проекта.
Путь победителей этого года начался в Центре предпринимательства СФУ: тренинги предпринимательских компетенций, программы дополнительного образования, федеральные акселераторы, трекинг в грантовом конкурсе &amp;laquo;Студенческий стартап&amp;raquo;. Центр предпринимательства СФУ &amp;mdash; это сообщество, где обучают, финансируют и масштабируют идеи. Команда центра помогает пройти путь от проверки бизнес-гипотезы до создания готового продукта.
Поздравляем успешных стартаперов, их наставников и институты СФУ. Теперь молодым миллионерам предстоит реализовать свои проекты и погрузиться в реальное предпринимательство.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/грантыыы.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Бороться с колорадским жуком будут нейросети и беспилотники</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2908.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 24 Jul 2026 10:15:16 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Исследовательского центра в&amp;nbsp;сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (Центра ИИ&amp;nbsp;НГУ) приступили к&amp;nbsp;полевым испытаниям системы, позволяющей с&amp;nbsp;помощью беспилотника обнаруживать и&amp;nbsp;точно локализовать очаги заражения картофельных полей колорадским жуком, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе вуза.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые Исследовательского центра в&amp;nbsp;сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (Центра ИИ&amp;nbsp;НГУ) приступили к&amp;nbsp;полевым испытаниям системы, позволяющей с&amp;nbsp;помощью беспилотника обнаруживать и&amp;nbsp;точно локализовать очаги заражения картофельных полей колорадским жуком, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе вуза.

Разработка должна помочь переходить от&amp;nbsp;сплошной химической обработки полей к&amp;nbsp;точечному, более экологичному и&amp;nbsp;экономичному контролю вредителя.
Сегодня агрономы часто просто обходят поле по&amp;nbsp;диагонали и&amp;nbsp;осматривают растения на&amp;nbsp;выборочных маршрутах. Это позволяет оценить общую ситуацию, но&amp;nbsp;не&amp;nbsp;гарантирует, что очаги размножения жука будут замечены на&amp;nbsp;ранней стадии и&amp;nbsp;точно локализованы.
&amp;laquo;В&amp;nbsp;результате обработка проводится по&amp;nbsp;всему полю, хотя реальные участки заражения могут занимать ограниченные участки. Если их&amp;nbsp;точно определить, можно его локально обработать и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;заливать химией всё поле&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; объяснил инженер Центра ИИ&amp;nbsp;НГУ Максим Магеров.
Проект детектора колорадского жука&amp;nbsp;&amp;mdash; самостоятельная разработка, но&amp;nbsp;опирается на&amp;nbsp;полученные ранее компетенции сотрудников центра в&amp;nbsp;области бортовой обработки данных с&amp;nbsp;беспилотных летательных аппаратов.
В&amp;nbsp;частности, команда Центра работала над системой поиска людей с&amp;nbsp;использованием БПЛА, где нейронные сети анализировали видеопоток прямо на&amp;nbsp;борту, а&amp;nbsp;на&amp;nbsp;землю поступала уже обработанная информация. В&amp;nbsp;новом проекте этот подход адаптирован к&amp;nbsp;задачам агросектора: на&amp;nbsp;базе существующего коптера разработан специальный модуль из&amp;nbsp;четырех камер, расположенных веерно, чтобы с&amp;nbsp;небольшой высоты захватывать максимально широкую полосу картофельных посадок за&amp;nbsp;один проход.
Летает дрон на&amp;nbsp;высоте порядка 3&amp;ndash;4 метров над кустами, сейчас команда подбирает оптимальное расстояние. На&amp;nbsp;борту установлен одноплатный компьютер повышенной мощности, который получает изображения с&amp;nbsp;камер, анализирует их&amp;nbsp;с&amp;nbsp;помощью алгоритмов машинного зрения и&amp;nbsp;детектирует взрослых особей колорадского жука.
Особенность системы в&amp;nbsp;том, что она не&amp;nbsp;ориентируется на&amp;nbsp;поврежденные листья, а&amp;nbsp;ищет непосредственно самих насекомых. На&amp;nbsp;ранних стадиях жуки уже присутствуют на&amp;nbsp;растениях, но&amp;nbsp;заметных следов питания пока нет&amp;nbsp;&amp;mdash; по&amp;nbsp;словам разработчика, если ориентироваться на&amp;nbsp;дефолиацию, будет упущено время.
&amp;laquo;Личинки с&amp;nbsp;воздуха увидеть сложнее, поскольку они часто находятся под листьями, и&amp;nbsp;текущая версия алгоритма на&amp;nbsp;них не&amp;nbsp;обучена. Зато взрослые жуки, сидящие на&amp;nbsp;верхней части растений, могут быть обнаружены поштучно&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; уточнил Максим Магеров.
После обработки изображений на&amp;nbsp;борту результаты передаются по&amp;nbsp;цифровому каналу на&amp;nbsp;наземную станцию. У&amp;nbsp;агронома на&amp;nbsp;ноутбуке открывается веб‑приложение с&amp;nbsp;картой поля, на&amp;nbsp;которой отмечены точки обнаружения жуков. Это позволяет принять решение о&amp;nbsp;локальной обработке конкретных участков, снизить расход инсектицидов и&amp;nbsp;уменьшить нагрузку на&amp;nbsp;окружающую среду. Такая схема вписывается в&amp;nbsp;мировой тренд точного земледелия, где дроны и&amp;nbsp;нейросети используются для мониторинга вредителей, болезней и&amp;nbsp;состояния посевов.
Сейчас система находится на&amp;nbsp;стадии активных полевых испытаний: разработчики регулярно выезжают на&amp;nbsp;реальные поля, корректируют параметры съемки, собирают новые данные и&amp;nbsp;тестируют алгоритмы в&amp;nbsp;боевых условиях.
Ключевой задачей ближайшего периода является расширение обучающей выборки. До&amp;nbsp;сих пор нейросеть обучалась преимущественно на&amp;nbsp;синтетических изображениях жука, а&amp;nbsp;реальных кадров было мало.
&amp;laquo;Сейчас проводятся полевые испытания, где мы&amp;nbsp;не&amp;nbsp;только подбираем оптимальные параметры работы, например, высоту полета, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;накапливаем изображения, полученные в&amp;nbsp;реальных условиях, по&amp;nbsp;которым сможем дообучить нейросеть&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал разработчик.
Это необходимо, чтобы модель надежно различала жука в&amp;nbsp;разнообразных условиях: при разном освещении, на&amp;nbsp;разных фазах роста картофеля, вариантах фона и&amp;nbsp;ракурса. Мировые исследования показывают, что использование синтетических данных может существенно повысить качество детекторов, но&amp;nbsp;полноценная работа на&amp;nbsp;практике требует сочетания искусственных и&amp;nbsp;реальных выборок.
По&amp;nbsp;планам команды, нынешний сезон будет посвящен отладке аппаратного комплекса, сбору данных и&amp;nbsp;повышению точности моделей. Осенью и&amp;nbsp;зимой разработчики рассчитывают провести доработку технологии, юридическое оформление прав на&amp;nbsp;нее и&amp;nbsp;подготовку к&amp;nbsp;масштабированию решения. Разработку, которая ведется по&amp;nbsp;заказу крупной аграрной компании &amp;laquo;Дары Ордынска&amp;raquo;, планируют предложить и&amp;nbsp;другим аграрным производителям. Разработчики рассчитывают, что к&amp;nbsp;этой технологии проявят интерес и&amp;nbsp;другие хозяйства, стремящиеся снизить расходы на&amp;nbsp;химзащиту и&amp;nbsp;перейти к&amp;nbsp;более точному контролю вредителей.
В&amp;nbsp;более широком контексте проект показывают, как компетенции в&amp;nbsp;области искусственного интеллекта и&amp;nbsp;бортовой обработки данных на&amp;nbsp;беспилотниках могут переходить из&amp;nbsp;задач спасения людей и&amp;nbsp;мониторинга территорий в&amp;nbsp;прикладные проекты для сельского хозяйства и&amp;nbsp;задач управления элементами городской инфраструктуры, над которыми работают другие команды разработчиков Центра ИИ&amp;nbsp;НГУ.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/KD-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Победа, которой можно гордиться</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2907.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:34:12 +0700</pubDate>
   <description>В Министерстве финансов Красноярского края завершился ежегодный региональный конкурс по разработке бюджета для граждан.
</description>
   <yandex:full-text>В Министерстве финансов Красноярского края завершился ежегодный региональный конкурс по разработке бюджета для граждан.

Организатором мероприятия выступил Финансовый университет при Правительстве РФ в рамках сотрудничества с краевым Министерством финансов.
Как отмечается в официальных материалах ведомства, главная цель конкурса &amp;mdash; повышение финансовой грамотности населения и представление сложной информации о бюджете в максимально понятном и доступном для широкой аудитории формате.
В числе победителей регионального этапа оказались студентки Красноярского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Татьяна Кобылко и Виолетта Малёва. Девушки разработали лучшую настольную игру о финансовом планировании под названием &amp;laquo;Дожить до зарплаты&amp;raquo;.
Этот проект представляет собой модель реальной финансовой жизни человека: в процессе игры участники получают доходы, контролируют расходы, сталкиваются с непредвиденными рисками и учатся принимать решения. Конкурсная комиссия высоко оценила работу студенток за оригинальный подход к подаче материала и практическую применимость.
Теперь девушкам предстоит представить свой проект на всероссийском этапе конкурса, который проводит Финансовый университет при Правительстве РФ.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/qgIQmgpfo12UtFpTynRnYbyLf_2HWHGoCqTaw1SiH_z76Tk0u8QKjnVyGKLBREsYFm3KjckbejXz_jZVdFBnlwC4.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Фиолетовую «макаронную» пшеницу вывели на сортиспытания</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2906.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:29:05 +0700</pubDate>
   <description>Российские учёные создали новые яровые гибриды твёрдой пшеницы и полбы с фиолетовыми зёрнами, богатыми антоцианами.
</description>
   <yandex:full-text>Российские учёные создали новые яровые гибриды твёрдой пшеницы и полбы с фиолетовыми зёрнами, богатыми антоцианами.

Сорт пригоден для производства функциональных продуктов питания, сообщили в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.
Исследование выполнили сотрудники института в сотрудничестве с коллегами из Всероссийского института генетических ресурсов растений и Института общей генетики РАН. Оно направлено на то, чтобы соединить в одном растении повышенное содержание белка и антиоксидантов, устойчивость к болезням и удобство переработки зерна. Сейчас первые отобранные линии уже переданы селекционерам для полевых испытаний и в перспективе могут стать основой для новых сортов и продуктов из цельного зерна.
Учёные использовали фиолетовозёрную твёрдую пшеницу Ethiopian durum и две формы полбы Triticum dicoccum &amp;ndash; голозёрный полбяно‑пшеничный сорт Греммэ и плёнчатую полбу К‑25516 из коллекции ВИР. Полба была выбрана как донор ценных признаков: в ней больше белка, микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, она лучше противостоит патогенам и менее требовательна к обработке химическими средствами.
&amp;laquo;Мы хотели не просто придать зерну фиолетовую окраску, но и передать ему гены устойчивости к заболеваниям, а также полезные свойства зерна, которые присущи полбе&amp;raquo;, &amp;ndash; объяснила научный сотрудник сектора функциональной генетики злаков Института цитологии и генетики СО РАН, к.б.н. Елена Гордеева.
Параллельно пришлось решать другую сложную задачу: добиться приемлемой урожайности и технологичности. Первые гибриды оказались перспективными по содержанию антоцианов, но имели серьёзные недостатки для сельхозпроизводства: низкую урожайность и плёнчатость, из‑за которой зёрна плохо отделялись от оболочек при обмолоте.
Чтобы улучшить материал, команда провела возвратное скрещивание (беккроссирование): три лучших фиолетовозёрных гибрида скрестили с высокоурожайным белозёрным голозёрным сортом Греммэ. Далее включили маркер‑контролируемую селекцию: использовали молекулярные маркеры как &amp;laquo;метки&amp;raquo; в ДНК, чтобы отбирать растения, несущие доминантные аллели генов, отвечающих за антоциановую окраску оболочки семян. Одновременно растения отбирали по признаку голозёрности или полуголозёрности (насколько легко зёрна вымолачиваются), а также по ряду агрономических характеристик, включая размер и массу зерна.
В результате за два года работы в тепличном комплексе была сформирована коллекция из 25 яровых фиолетовозёрных пшенично‑полбяных линий. Среди них есть голозёрные и полуголозёрные формы с содержанием белка 18&amp;ndash;22% и различиями по срокам созревания, размеру зерна, урожайности и антиоксидантной активности. Эти линии сочетают в себе пищевую ценность (антоцианы, белок, антиоксиданты) и хозяйственно важные признаки, что делает их удобной исходной базой для дальнейшей селекции твёрдой пшеницы и создания сортов для производства функциональных продуктов.
&amp;laquo;Прежде всего, мы рассматривали в этом плане крупы и каши из цельного фиолетового зерна, в том числе по типу булгура, которые могут использоваться как элементы здорового рациона. Но в перспективе, можно создавать и сорта, которые обеспечат отечественных производителей макаронной продукции сырьем, не уступающим по качеству зарубежным аналогам&amp;raquo;, &amp;mdash; отметила Елена Гордеева.
Этим летом пять наиболее перспективных линий были высажены в поля СибНИИ растениеводства и селекции (филиал ИЦиГ СО РАН), где под руководством Петра Стёпочкина начались сортовые испытания. Обычно они занимают не менее трёх&amp;ndash;четырёх лет, в течение которых будут оцениваться урожайность, устойчивость к болезням, качество зерна и стабильность окраски в разных условиях.
В случае успешных испытаний новые линии станут основой для зарегистрированных сортов, пригодных для промышленного возделывания и переработки в крупы, макаронные и другие изделия из цельнозерновой муки с повышенной антиоксидантной активностью.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Pshen-1400x900_2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Союз студентов Университета Решетнёва вошел в призовой рейтинг участников смены ТИМ Бирюса</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2905.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:20:55 +0700</pubDate>
   <description>На берегу Красноярского моря завершилась смена &amp;laquo;Мы молодые &amp;ndash; 20-ый сезон&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>На берегу Красноярского моря завершилась смена &amp;laquo;Мы молодые &amp;ndash; 20-ый сезон&amp;raquo;.

Здесь собралось более 600 энергичных и вдохновлённых ребят, готовых развиваться и покорять новые вершины, сообщают организаторы 
За четыре дня успели сделать много!
- Сформулировали ценные предложения по развитию Красноярска к юбилею города
- Выдвинули идеи для сервиса, который поможет молодёжи находить лучшие возможности для самореализации
- Ребята из Движения Первых разработали и презентовали проекты, которые преобразят родные города и привлекут в сообщество новых единомышленников
- Провели Кубок КВН и отправили две лучшие команды на Международный фестиваль &amp;laquo;КиВиН&amp;raquo; в Сочи, который состоится в 2027 году
- Успешно защитили гранты и получили поддержку своих ярких инициатив 
- Официальной церемонией бракосочетания открыли новую смотровую площадку на месте старого пирса 
Подвели итоги общего рейтинга: 
1 место &amp;ndash; Совет Первых Регионального отделения Движения Первых Красноярского края
- 2 место &amp;ndash; Красноярская региональная молодёжная общественная организация - Ассоциация волонтёрских центров Красноярского края Красволонтёр&amp;raquo;
- 3 место &amp;ndash; Союз Студентов Университета Решетнёва
Кубок признания получил отдел по делам молодёжи Красноярской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
- Смена пролетела быстро, но была невероятно насыщенной. Спасибо вам, бирюсинцы, за вашу неиссякаемую энергию и горящие глаза. Впереди только новые победы!
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/бирюса_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Зеленая водоросль кладофора станет полезной пищевой добавкой</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2904.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 12:15:51 +0700</pubDate>
   <description>Российские морские биологи выяснили, что зеленая водоросль кладофора накапливает в тканях кальций, калий, магний и натрий в больших концентрациях.
</description>
   <yandex:full-text>Российские морские биологи выяснили, что зеленая водоросль кладофора накапливает в тканях кальций, калий, магний и натрий в больших концентрациях.

Ученые обнаружили в кладофоре и другие необходимые для человека и животных элементы, &amp;mdash; в меньших количествах &amp;mdash; благодаря чему кладофора может использоваться в качестве пищевой и кормовой добавки для восполнения дефицита целого ряда полезных веществ.&amp;nbsp;
Зеленая водоросль кладофора (Cladophora) растет в пресных, морских и гиперсоленых (с количеством соли более 35 грамм в литре воды) водоемах по всему миру. При этом в гиперсоленых озерах в летние месяцы кладофора активно разрастается и образует крупные скопления &amp;mdash; плавучие маты. С одной стороны, это может привести к тому, что в водоеме накопится слишком много органических веществ и снизится количество кислорода, что плохо для обитателей озера. Но с другой, человек может использовать заросли кладофоры как ценный источник белка, аминокислот, йода и других жизненно важных химических элементов.
Ранее ученые из Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (Севастополь) показали, что кормовые добавки из этой водоросли ускоряют рост кроликов и цыплят-бройлеров и обогащают их мясо йодом, а у кур-несушек еще и увеличивают на 30% яйценоскость. Однако подробно химический состав кладофоры до сих пор не исследовался и не было известно, как он меняется в зависимости от сезона и места сбора. Это тормозит внедрение добавки на ее основе в практику животноводства и аквакультуры.
В 2018 году в течение активного периода роста водоросли &amp;mdash; с апреля по сентябрь &amp;mdash; авторы собирали образцы кладофоры, растущей в гиперсоленом озере Херсонесское в Крыму. Здесь водоросль образует плавающие маты толщиной до нескольких сантиметров, летом покрывающие до 90% поверхности озера.
Ученые высушили и измельчили образцы, после чего с помощью современного масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой, который позволяет определять даже ничтожно малые концентрации веществ, оценили их химический состав. Кроме того, чтобы понять, откуда в водорослях берутся те или иные элементы и как они связаны с состоянием окружающей среды, исследователи проанализировали состав донных отложений. Дело в том, что отмершие водоросли постепенно опускаются на дно и разлагаются, поэтому сравнение состава живых растений и донного ила позволяет выяснить, какие элементы остаются в растении, а какие уходят в отложения.
Оказалось, что в тканях водорослей накапливается большое количество кальция, калия, магния и натрия, причем содержание калия почти в семь раз превысило уровень натрия. Это говорит о том, что у кладофоры есть природный механизм борьбы с засолением: ее клетки выкачивают лишний натрий, который в избытке находится в соленой воде, и накапливают калий. Такое соотношение калия и натрия очень позитивно скажется на животных, если использовать кладофору в качестве пищевой добавки: водоросль не перенасытит организм солью, зато станет источником ценного калия, необходимого для работы сердца и мышц.
Доктор биологических наук, первый автор статьи Александр Празукин готовит образцы к анализу. Фото: Николай Шадрин / ФИЦ ИнБЮМ РАН
Также ученые обнаружили, что водоросли накапливают в 1,8&amp;ndash;3,6 раза больше бора, селена и марганца, чем донные отложения. Количества токсичных алюминия, свинца и титана, напротив, оказались более существенными в иле &amp;mdash; в 10 раз выше, чем в кладофоре. Таким образом, водоросли &amp;laquo;собирают&amp;raquo; ценные микроэлементы (особенно селен, который важен для иммунитета животных), но не накапливают опасные тяжелые металлы. Значит, кормовые добавки из кладофоры будут полезны и безопасны для скота.
При этом в целом химический состав кладофоры в разные сезоны оставался постоянным. Ученые заметили только небольшое увеличение количества натрия, кальция и магния к осени.
&amp;laquo;Зная химический состав кладофоры, можно будет ускорить ее внедрение в качестве кормовой добавки в сельское хозяйство. Наши данные указывают на то, что она станет не только источником йода для животных, но и ценным ресурсом для получения калия и селена. В дальнейшем нам предстоит исследовать, почему одни элементы остаются в тканях водорослей, а другие уходят в донные отложения&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала руководитель проекта Елена Ануфриева, доктор биологических наук, руководитель лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Vodrysl-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>«Летний университет» в шестой раз объединил в СФУ иностранных и российских студентов и преподавателей</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2903.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:55:04 +0700</pubDate>
   <description>Более четырёхсот студентов из 19 стран&amp;nbsp;две недели созидали, изучали, творили и учились дружить и слышать друг друга.
</description>
   <yandex:full-text>Более четырёхсот студентов из 19 стран&amp;nbsp;две недели созидали, изучали, творили и учились дружить и слышать друг друга.

В июле в Сибирском федеральном университете собрались 330 иностранных и 100 российских студентов из&amp;nbsp;Армении, Беларуси, Бразилии, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Чили, Эквадора, России.
Главным организатором проекта Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАНУ &amp;laquo;Социоцентр&amp;raquo; в сердце Сибири традиционно выступил Институт бизнес-процессов СФУ в партнёрстве с Институтом цветных металлов, Гуманитарным институтом, Институтом филологии и языковой коммуникации, Институтом педагогики, психологии и социологии, Институтом физической культуры, спорта и туризма, Институтом математики и фундаментальной информатики СФУ.
&amp;laquo;Важная задача проекта &amp;mdash; познакомить молодёжь из других стран с возможностями российского образования &amp;mdash; выполнена. Кроме того, студенты, говорящие на разных языках, с разными взглядами на мир, научились слышать друг друга и находить общие решения. Именно это взаимодействие заложило основу настоящего интернационального сообщества, которому не страшны ни километры, ни годы&amp;raquo;, &amp;mdash; подчеркнула Екатерина Сидоренко, проректор СФУ по молодёжной политике.
Кульминацией проекта в СФУ стал трёхдневный интенсивный отраслевой хакатон, организованный госкорпорацией &amp;laquo;Росатом&amp;raquo; и компанией &amp;laquo;РусГидро&amp;raquo;. Для многих ребят это был принципиально новый опыт. Команды решали задачи по разработке прикладных решений для реальных бизнес-процессов компаний. В первый день команды по десять человек вместе с наставниками формировали концепции и прорабатывали архитектуру проектов, во второй &amp;mdash; шлифовали детали, готовили презентации, а на третий день представили проекты на суд жюри. Лучшие команды были отмечены за глубокую проработку, практическую ценность и инновационный подход к проектам.
Индустриальные партнёры СФУ &amp;mdash; компании &amp;laquo;РУСАЛ&amp;raquo; и &amp;laquo;Красцветмет&amp;raquo; &amp;mdash; также подарили участникам экскурсии на реальные производства, чтобы те могли прикоснуться к передовым промышленным решениям отрасли.
&amp;laquo;Кроме образовательных занятий в СФУ по восьми направлениям &amp;mdash; менеджмент, туризм, металлургия, русская филология, цифровые технологии, математика, психология и педагогика &amp;mdash; для ребят были организованы спортивная и культурная программы, а также время для неформального общения и знакомства. Выездные экскурсии по Красноярску и окрестностям стали шансом узнать культуру Сибири и познакомиться с богатством природы&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказала Евгения Ершова, координатор проекта от СФУ.
В своих отзывах о поездке участники пишут, что навсегда запомнят масштабные панорамы национального центра &amp;laquo;Россия&amp;raquo;, захватывающие виды Красноярской ГЭС, трогательную поездку в Успенский собор. Спортивная подготовка студентам и преподавателям пригодилась при подъёме на самую длинную в России лестницу на Торгашинском хребте и пешей прогулке по национальному парку &amp;laquo;Красноярские Столбы&amp;raquo;.
Организаторы продолжают получать самые тёплые отзывы от участников:
&amp;laquo;Организация была на высшем уровне, отдельно хочу поблагодарить волонтёров из направления &amp;bdquo;Туризм&amp;ldquo;, а участников &amp;mdash; за незабываемый опыт и увлекательный обмен культурами. Ждём вас в Узбекистане&amp;raquo;.
&amp;laquo;От лица всей делегации ТГЭУ сердечно приветствую Вас. Наша группа уже вернулась в Ташкент, но сердце осталось в Красноярске. Ваш проект превзошёл любые ожидания &amp;mdash; это было не просто обучение, а настоящее путешествие, полное открытий и вдохновения. Такого безупречного порядка я не встречал нигде: от расписания до бытовых мелочей &amp;mdash; всё функционировало как единый, отточенный механизм. Особую благодарность хочу выразить за тёплый приём, который мы получили с первой же минуты. Забота волонтёров, мудрость преподавателей, поддержка менторов, вкусная и разнообразная еда &amp;mdash; всё это создало атмосферу, в которой хотелось учиться, творить и делиться идеями. Мы чувствовали себя не гостями, а частью большой, дружной семьи. Красноярск навсегда останется в наших воспоминаниях как город, где мы обрели новых друзей и второй дом. СФУ &amp;mdash; как университет, в который хочется возвращаться снова и снова. Надеюсь на новые встречи в рамках будущих программ!&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал участник Асадбек Муродилов.
Ярким событием встречи стали &amp;laquo;Весёлые старты&amp;raquo; &amp;mdash; динамичные эстафеты для студентов. Особый интерес вызвал футбольный фиджитал-турнир, соединивший классический футбол с цифровыми технологиями. Участники одновременно демонстрировали спортивную подготовку и умение быстро адаптироваться к технологичным вызовам.
Атмосферной встречей стал кинотеатр под открытым небом. Укутавшись в пледы, участники смотрели фильм о сибирской глубинке и делились впечатлениями. И во второй раз на &amp;laquo;Летнем университете&amp;raquo; прошёл Фестиваль народностей. Участники готовили творческие номера, знакомили с культурой стран: танцы, музыка, костюмы и угощения &amp;mdash; каждый смог поделиться частичкой свой культуры и узнать и жизни других.
&amp;laquo;Летний университет 2026&amp;raquo; стал для участников по-настоящему насыщенным культурным и образовательным фестивалем &amp;mdash; тёплым, искреннем, шумным и ярким впечатлением от гостеприимной Сибири на всю жизнь.
Организаторы убеждены, что &amp;laquo;Летний университет 2026&amp;raquo; навсегда останется в памяти участников и станет опорой и стартовым трамплином, чтобы уверенно двигаться вперёд и реализовывать самые смелые замыслы.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/столбы.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Разработка инженеров МАИ поможет очистить обочины от борщевика</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2902.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:49:31 +0700</pubDate>
   <description>Инженеры-конструкторы Московского авиационного института создали первую отечественную центробежную форсунку для опрыскивания полей пестицидами и&amp;nbsp;удобрениями с&amp;nbsp;беспилотников.
</description>
   <yandex:full-text>Инженеры-конструкторы Московского авиационного института создали первую отечественную центробежную форсунку для опрыскивания полей пестицидами и&amp;nbsp;удобрениями с&amp;nbsp;беспилотников.

Как сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе МАИ, до&amp;nbsp;недавнего времени российские агродроны оснащали импортными распылительными узлами. Это создавало зависимость от&amp;nbsp;зарубежных поставщиков и&amp;nbsp;делало более дорогим обслуживание техники. Кроме того, импортные изделия не&amp;nbsp;всегда адаптированы под российские климатические условия и&amp;nbsp;препараты. Проект МАИ направлен на&amp;nbsp;решение этой проблемы.
&amp;laquo;Эти устройства распыляют жидкость с&amp;nbsp;помощью вращающегося диска. Подаваемый раствор распределяется по&amp;nbsp;поверхности диска и&amp;nbsp;под действием центробежной силы ускоряется к&amp;nbsp;его периферии. Рельефная структура диска дробит поток на&amp;nbsp;множество мелких порций, а&amp;nbsp;на&amp;nbsp;выходной кромке они срываются и&amp;nbsp;распадаются на&amp;nbsp;капли. За&amp;nbsp;счёт изменения скорости вращения и&amp;nbsp;параметров подачи можно регулировать размер капель в&amp;nbsp;диапазоне от&amp;nbsp;50 до&amp;nbsp;500 микрометров, а&amp;nbsp;также управлять шириной факела распыла&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал один из&amp;nbsp;разработчиков, руководитель проектов дирекции &amp;laquo;Аэромобильность&amp;raquo; МАИ Антон Ляпин.
По&amp;nbsp;его словам, сейчас в&amp;nbsp;России у&amp;nbsp;эксплуатантов более двух тысяч агродронов, которым ежегодно требуется 800&amp;ndash;1000 новых форсунок. К&amp;nbsp;2030 году ожидается пятикратный рост рынка.
По&amp;nbsp;своим характеристикам разработка не&amp;nbsp;уступает зарубежным аналогам, а&amp;nbsp;в&amp;nbsp;некоторых аспектах (например, в&amp;nbsp;соотношении цены и&amp;nbsp;качества) превосходит их, отметил специалист. Основа форсунки&amp;nbsp;&amp;mdash; бесколлекторный электродвигатель от&amp;nbsp;российского производителя. К&amp;nbsp;нему подключают принимающий сигналы от&amp;nbsp;агродрона регулятор оборотов. Его также создают в&amp;nbsp;России. Корпусные детали изготавливают в&amp;nbsp;МАИ.
Устройство работает в&amp;nbsp;автоматическом режиме в&amp;nbsp;соответствии с&amp;nbsp;заданной программой. Также оператор может менять параметры распыления (размер капли, расход жидкости и&amp;nbsp;ширину факела распыла) прямо во&amp;nbsp;время полёта.
&amp;laquo;Наша форсунка может напоминать небольшую ракету, но&amp;nbsp;такой облик появился не&amp;nbsp;ради дизайна. Он&amp;nbsp;обусловлен конкретными конструкторскими решениями: продолговатый полый корпус выполняет функцию воздухозаборника, а&amp;nbsp;радиаторы отвечают за&amp;nbsp;отвод тепла. Кроме того, вместо привычного щёточного двигателя мы&amp;nbsp;используем бесщёточный мотор. В&amp;nbsp;сочетании с&amp;nbsp;оригинальной системой охлаждения это позволяет форсунке работать продолжительное время без перегрева и&amp;nbsp;сохранять стабильные характеристики распыления&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; объяснил инженер-конструктор проекта Даниил Назаров.
В&amp;nbsp;настоящее время прототип изделия проходит ресурсные испытания. Инженеры и&amp;nbsp;конструкторы проверяют, как прибор работает под нагрузкой в&amp;nbsp;длительном режиме. Также они измеряют размер капель при различных режимах работы, определяют равномерность распределения жидкости по&amp;nbsp;ширине факела&amp;nbsp;&amp;mdash; это важно, чтобы препарат распылялся равномерно. Следующий этап&amp;nbsp;&amp;mdash; испытания в&amp;nbsp;полевых условиях. Их&amp;nbsp;будут проводить совместно с&amp;nbsp;потенциальными эксплуатантами новых устройств. После завершения испытаний инженеры оформят результаты в&amp;nbsp;виде агрономической таблицы&amp;nbsp;&amp;mdash; документа, в&amp;nbsp;котором для каждой культуры и&amp;nbsp;препарата будут указаны оптимальные режимы работы&amp;nbsp;&amp;mdash; частота вращения диска, размер капель, ширина факела и&amp;nbsp;расход жидкости.
&amp;laquo;Изделие рассчитано на&amp;nbsp;широкий диапазон применения. Один из&amp;nbsp;проработанных сценариев&amp;nbsp;&amp;mdash; борьба с&amp;nbsp;борщевиком Сосновского на&amp;nbsp;линейных объектах. Это агрессивное сорное растение, которое быстро захватывает территории вдоль дорог и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;полях. Бороться с&amp;nbsp;ним сложно. При этом зачастую обычные методы распыления гербицидов неэффективны из-за отсутствия возможности точной настройки параметров распыления. Наше устройство позволяет настроить режим так, чтобы активное вещество попадало непосредственно на&amp;nbsp;целевые растения, не&amp;nbsp;разлеталось в&amp;nbsp;стороны и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;наносило вреда окружающей экосистеме избыточным внесением химикатов&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил Антон Ляпин.
Также исследователи рассматривают использование форсунки для нанесения противообледенительной жидкости, где требуется высокая точность размера капель. Если испытания подтвердят такую возможность, устройство можно будет применять для обработки самолётов, а&amp;nbsp;также зданий и&amp;nbsp;высотных конструкций.
Стоимость одного изделия при серийном производстве составит менее 10 тысяч рублей, планируют разработчики. В&amp;nbsp;дальнейшем специалисты рассчитывают производить электронные компоненты специализировано для форсунки на&amp;nbsp;базе&amp;nbsp;МАИ. Это позволит контролировать качество продукции и&amp;nbsp;быстро адаптировать изделие под конкретные задачи.
Работы проводили по&amp;nbsp;федеральному проекту &amp;laquo;Кадры для БАС&amp;raquo; (беспилотных авиационных систем) при поддержке Автономной некоммерческой организации &amp;laquo;Университет 2035&amp;raquo;.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Borcch-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Выпускник Университета Решетнёва продолжит карьеру в войсках беспилотных систем страны</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2901.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:07:48 +0700</pubDate>
   <description>Героем новостного сюжета Первого канала стал выпускник института социального инжиниринга.
</description>
   <yandex:full-text>Героем новостного сюжета Первого канала стал выпускник института социального инжиниринга.

Семен закончил в этом году бакалавриат по направлению &amp;laquo;социальная работа&amp;raquo;, но принял решение стать военнослужищим контрактной службы войск беспилотных систем. 
В интервью корреспонденту федерального канала решетневец рассказал о мотивах, повлиявших на его выбор, поделился планами на будущее. 
Как ожидается в эфир сюжет выйдет в новостных выпусках уже 21 июля.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/первые.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Продолжается прием заявок на отраслевой конкурс проектов «Энергопрорыв-2026»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2900.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:05:56 +0700</pubDate>
   <description>До 31 августа продолжается прием заявок на конкурс инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики.
</description>
   <yandex:full-text>До 31 августа продолжается прием заявок на конкурс инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики.

Участники, прошедшие экспертный отбор, смогут презентовать свои решения ведущим энергетическим компаниям и запустить пилотный проект на реальном объекте заказчика.
Программа реализуется в рамках инициативы &amp;laquo;Наука и бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и технологий.
Программа &amp;laquo;Энергопрорыв&amp;raquo; проводится Фондом &amp;laquo;Сколково&amp;raquo; и Группой &amp;laquo;Россети&amp;raquo; и направлена на поиск и внедрение новых технологических решений в электроэнергетике. Компания ТЭК ставит конкретную задачу, а Фонд &amp;laquo;Сколково&amp;raquo; ищет под нее перспективные разработки, проводит отбор и помогает командам адаптировать технологии под требования заказчика.
В этом году конкурс охватывает шесть ключевых направлений технологического развития:
● новые технологии электрических сетей;
● цифровая трансформация технологических систем;
● цифровая трансформация бизнес-процессов;
● новые материалы и импортозамещение;
● гибридные электрические сети;
● трансфер инноваций в энергетику.
Среди приоритетных тематик &amp;mdash; решения на базе искусственного интеллекта, робототехники, машинного зрения, технологий информационной безопасности, систем накопления энергии, цифрового проектирования, беспилотных технологий и других перспективных разработок.
К участию в программе приглашаются технологические компании, стартапы, научные коллективы и студенческие группы. Конкурс включает два трека. &amp;laquo;Технологический трек&amp;raquo; ориентирован на компании и команды, готовые к пилотному внедрению зрелых решений. Трек &amp;laquo;Будущие энергетики&amp;raquo; предназначен для университетских и научных коллективов и готовит кадровый и технологический резерв отрасли.
Лучшие участники программы получат экспертную поддержку от специалистов отрасли и возможность развития продукта на объектах крупнейших энергетических компаний страны. Кроме того, финалисты смогут претендовать на финансирование проектов со стороны производственных партнеров конкурса и инвесторов, а также на доступ к инструментам развития Фонда &amp;laquo;Сколково&amp;raquo;.
За 13 лет более 100 отечественных технологий прошли пилотные внедрения на объектах электроэнергетики благодаря программе &amp;laquo;Энергопрорыв&amp;raquo;. Участники поставили предприятиям электроэнергетики решения более чем на 6 млрд рублей, а срок доработки и апробации новых разработок удалось сократить в три раза &amp;mdash; до одного года. В прошлом сезоне из 350 заявившихся проектов 20 вышли в финал, а 10 лучших были внедрены на пилотных площадках.
Прием заявок на конкурс &amp;laquo;Энергопрорыв&amp;ndash;2026&amp;raquo; продолжается до 31 августа 2026 года. Подробная информация о конкурсе и условиях участия доступна на официальном сайте программы.
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/EP-1400x900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В СФУ разработали первый региональный демографический стандарт</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2899.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:40:59 +0700</pubDate>
   <description>Енисейский региональный центр развития кадрового потенциала в области демографии и Центр экспертизы СФУ в сотрудничестве с краевыми министерствами разработали демографический стандарт региона.
</description>
   <yandex:full-text>Енисейский региональный центр развития кадрового потенциала в области демографии и Центр экспертизы СФУ в сотрудничестве с краевыми министерствами разработали демографический стандарт региона.

Документ был утверждён на заседании правительства Красноярского края. Новый подход подразумевает внедрение принципов семейноцентричности в отраслевой практики всех краевых министерств. Документ закрепляет такие критерии, как наличие семейно-ориентированной инфраструктуры, доступность услуг и сервисов для семей с детьми, наличие социальной и материальной поддержки семей, семейно-ориентированные трудовые и образовательные условия, культурно-досуговая сфера для семей с детьми, семейно-ориентированная нормативная база.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Это, с одной стороны, означает единство критериев для всех, а с другой &amp;mdash; даёт организациям свободу индивидуального конструирования корпоративных демографических программ в соответствии с особенностями конкретной организации. Такой подход представляется оптимальным&amp;raquo;, &amp;mdash; пояснил Дмитрий Труфанов.
Центр демографии СФУ планирует осуществлять методическое и методологическое сопровождение применения Стандарта. Так, предполагается разработка конкретных решений для организаций разных типов внутри перечисленных групп мер.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Мы сталкиваемся с системными вызовами, которые требуют новой логики управления демографическим пространством. Как показала практика, отдельные институциональные решения не срабатывают. Новая системная логика сшивает разные меры в единый комплекс&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал директор Енисейского регионального центра развития кадрового потенциала в области демографии Дмитрий Труфанов.
Демографический стандарт предусматривает мониторинг и оценку эффектов его применения. Разработаны количественные и качественные критерии оценки усилий. Ориентиром выступают критерии роста уровня брачности и детности.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Перспективным видится так называемый социально-архитектурный подход к проектированию демографического пространства. Он подразумевает целенаправленное создание таких дизайнов социальной среды, которые формируют ресурсное состояние людей для принятия демографических решений. Необходимо обеспечить материальную базу, выстроить систему социальной поддержки, информировать людей об этих возможностях, сформировать ценностное отношение к ним. Мы уже разрабатываем программы для конкретных организаций&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал Дмитрий Труфанов.
Сотрудничеству с предприятиями по вопросам наставничества в решении задач демографического развития края был посвящён недавний научный семинар, проведённый Енисейским региональным центром развития кадрового потенциала в области демографии.
Источник пресс-служба СФУ</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/sfu/ffy.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Ученые обнаружили невидимые ранние признаки старения кожи</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2898.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:36:20 +0700</pubDate>
   <description>Али Хайдер, аспирант Университета Хиросимы и WPI-SKCM2, изучает структуру кожи с помощью конфокальной микроскопии, чтобы исследовать организацию коллагена и ремоделирование внеклеточного матрикса.&amp;nbsp;
</description>
   <yandex:full-text>Али Хайдер, аспирант Университета Хиросимы и WPI-SKCM2, изучает структуру кожи с помощью конфокальной микроскопии, чтобы исследовать организацию коллагена и ремоделирование внеклеточного матрикса.&amp;nbsp;

Международная группа ученых под руководством исследователей из Университета Хиросимы разработала способ выявления едва заметных изменений в коллагене кожи человека на ранних стадиях, до появления каких-либо видимых признаков повреждения. Исследование, опубликованное в ACS Nano, показало, что молекулярная организация и супрамолекулярная хиральность &amp;mdash; или структурная направленность &amp;mdash; дермального коллагена разрушаются до того, как происходит истончение или фрагментация видимой волокнистой сети.
Коллаген &amp;mdash; это иерархический материал, образующий высокоорганизованную сеть, которая поддерживает структуру и механическую прочность кожи. Традиционные методы визуализации позволяют легко выявить видимые изменения, такие как истончение волокон или нарушение их связи. Однако эти структурные нарушения представляют собой поздние стадии ремоделирования тканей.
&amp;laquo;Традиционные методы визуализации могут показать &quot;кирпичики&quot; коллагеновой структуры, но они могут не уловить незначительные изменения в их расположении&amp;raquo;, &amp;mdash; сказал Али Хайдер, первый автор исследования. &amp;laquo;Это похоже на обнаружение изменений в расположении слов и предложений в книге до того, как какие-либо страницы будут повреждены или отсутствовать&amp;raquo;.
Чтобы выявить эти скрытые закономерности, команда объединила передовые методы оптической визуализации с хироптической спектроскопией, в том числе вакуумно-ультрафиолетовым круговым дихроизмом на синхротронном излучении (SR-VUVCD) и многомерным квантово-каскадным лазерным колебательным круговым дихроизмом (MultiD-QCL-VCD). Такой подход позволил определить как наличие коллагена, так и его хиральную структурную когерентность в одном и том же физическом срезе ткани.
Результаты показали явное расхождение между массой коллагена и его структурным порядком: образцы тканей сохраняли общее содержание коллагена и его распределение даже после значительного снижения супрамолекулярной хиральности.
&amp;laquo;Основная идея этой статьи заключается в том, что коллаген следует рассматривать не только как видимую сеть волокон, но и как иерархический материал, функция которого зависит от организации на разных длинах волн, &amp;mdash; сказал Кацуя Иноуэ, профессор WPI-SKCM&amp;sup2;, один из авторов исследования. &amp;mdash; Современные корреляционные методы могут выявить изменения в этой скрытой организации, которые не очевидны при изучении только морфологии&amp;raquo;.
Цель исследователей &amp;mdash; создать комплексную систему, объединяющую молекулярную хиральность, супрамолекулярную организацию и макроскопическую структуру ткани. Это может дать представление о медицинских вмешательствах, заживлении ран и разработке биоматериалов, позволив исследователям оценивать целостность тканей до того, как произойдет необратимый макроскопический разрыв.
Источник портал &amp;laquo;Научная Россия&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/nauka/3xx5-full.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>«Ростелеком» и СФУ запустили совместную программу подготовки студентов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2897.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:13:21 +0700</pubDate>
   <description>Красноярский филиал &amp;laquo;Ростелекома&amp;raquo; и СФУ синхронизировали образовательные программы с реальными производственными процессами в рамках соглашения о сотрудничестве.
</description>
   <yandex:full-text>Красноярский филиал &amp;laquo;Ростелекома&amp;raquo; и СФУ синхронизировали образовательные программы с реальными производственными процессами в рамках соглашения о сотрудничестве.

В 2025&amp;ndash;2026 учебном году общим ключевым достижением стало открытие инновационных учебных классов &amp;laquo;Ростелекома&amp;raquo;. Один из них функционирует на базе СФУ, другой &amp;mdash; на технологической площадке компании. Классы предназначены для студентов таких направлений, как &amp;laquo;Инфокоммуникационные технологии и системы связи&amp;raquo;, &amp;laquo;Радиотехника&amp;raquo; и &amp;laquo;Фотоника и оптоинформатика&amp;raquo;. Помещения оснащены современным телеком-оборудованием, на котором студенты учатся настраивать и эксплуатировать различные сетевые устройства.
Кроме того, за год более 30 будущих специалистов прошли производственную практику в &amp;laquo;Ростелекоме&amp;raquo;. Для всех желающих были организованы экскурсии в автозалы провайдера и в корпоративный Музей связи. Сотрудники компании активно участвовали в событиях университета: выступали экспертами в кейсовых чемпионатах и на научных конференциях.
В числе текущих вопросов взаимодействия &amp;mdash; разработка учебного плана по программам магистерского направления &amp;laquo;Оптические квантовые технологии&amp;raquo; и профессиональной переподготовки. В одном из классов &amp;laquo;Ростелеком&amp;raquo; планирует дополнительно подключить канал для мультикаст-трансляций по технологии GPON. В перспективе это поможет учащимся освоить принципы подключения цифрового ТВ.
Алексей Усатов, директор Красноярского филиала &amp;laquo;Ростелекома&amp;raquo;:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Синхронизация образовательных программ СФУ с реальными технологическими процессами &amp;bdquo;Ростелекома&amp;ldquo; позволяет студентам более глубоко погрузиться в производственную и бизнес-среду. Благодаря этому выпускники уже на старте карьеры демонстрируют высокую эффективность в профессиональной деятельности. Мы видим это по тем новичкам, которых трудоустроили в результате такого совместного обучения&amp;raquo;.
Андрей Минаков, директор Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Понимая острую потребность отрасли в высококлассных специалистах, в этом году мы открыли набор на заочное обучение. До 25 июля продолжается подача документов на очные и заочные направления бакалавриата и магистратуры. Приглашаем на новые программы мотивированных ребят, желающих получить качественное и востребованное образование&amp;raquo;.
Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Подготовка кадров для отрасли информационных технологий и связи является одной из важнейших задач нацпроекта &amp;bdquo;Экономика данных&amp;ldquo;. Здорово, что компании придумывают форматы, образовательные программы, позволяющие познакомиться с практическими задачами будущих профессий внутри своих организаций ещё в ходе обучения. Такие студенты выходят из образовательного учреждения, уже обладая практическими навыками и опытом, которые, безусловно, им пригодятся в дальнейшем&amp;raquo;.
Источник пресс-служба СФУ</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/sfu/sfyrost.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Ученые МФТИ создали алгоритм, позволяющий роботам эффективно и экономно анализировать</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2896.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 16 Jul 2026 12:07:56 +0700</pubDate>
   <description>Ученые МФТИ разработали метод, позволяющий большим языковым моделям анализировать происходящее на видео, отслеживать движение объектов и их взаимодействие и прогнозировать последующие действия.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые МФТИ разработали метод, позволяющий большим языковым моделям анализировать происходящее на видео, отслеживать движение объектов и их взаимодействие и прогнозировать последующие действия.

Технология даст возможность экономить вычислительные ресурсы и может быть востребована для анализа окружающей обстановки роботами. Результаты опубликованы в журнале Technologies.
Компьютеры, которые управляют современными роботами, зачастую ограничены вычислительными мощностями. Соответственно, необходимы алгоритмы, позволяющие эффективно обрабатывать входящую информацию, экономя при этом ресурсы. В частности, речь идет о видео с камер, которое позволяет оценивать окружающую ситуацию. Об исследовании корреспонденту &amp;laquo;Научной России&amp;raquo; рассказал автор метода кандидат технических наук Сергей Линок.
&amp;laquo;Мы предложили алгоритм, который умеет эффективно сжимать видеоряд, сохраняя структурное представление того, что наблюдает робот. Особенность метода в том, что алгоритм преобразует видеоряд в граф событий, где вершины &amp;mdash; это объекты, которые участвуют в наблюдаемой сцене, а ребра &amp;shy;&amp;mdash; взаимосвязи между объектами. Эти связи позволяют решать пространственные и временные задачи. Совместно с эффективным алгоритмом сжатия мы помогаем роботам представлять окружающую сцену и отвечать на вопросы о происходящем с помощью большой языковой модели&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал Сергей Линок.
Ученые протестировали алгоритм на роботе Husky &amp;mdash; это мобильная платформа с рукой манипулятором. Роботу ставились задачи на русском языке уровня &amp;laquo;подъехать к столу и взять предмет&amp;raquo; &amp;mdash; машина выполняла их, анализируя входящее с камер видео в реальном времени: установленные на нем вычислительные мощности позволили обрабатывать один запрос в секунду, чего хватило для решения базовых задач. Эксперимент показал, что система справляется даже при наличии шумов и неточностей.
Эффективность метода проверялась на базах данных, которые используются для сравнения разных систем ИИ. В тестах с графовой разметкой STAR, анализируя ролики с бытовыми сценами, алгоритм корректно ответил на 99% вопросов о взаимодействии объектов и на 97% верно спрогнозировал следующее действие.
&amp;laquo;В исследовании мы явно ощутили существующие ограничения, связанные с разметкой, с помощью которой обучается языковая модель. Если обычные языковые модели обучаются на текстовых данных, то нам нужны как текстовые, так и графовые представления. Это редкая разметка, мало представленная в открытом доступе: для ее получения требуется много ресурсов. Если преодолеть это ограничение и обучить нашу модель на большом количестве данных, она будет способна конкурировать с другими системами в реальных продуктах&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Сергей Линок.
Источник портал &amp;laquo;Научная Россия&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/nauka/video.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В межзвездном пространстве обнаружен сахар</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2895.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:42:33 +0700</pubDate>
   <description>Сахара &amp;mdash; это ключевые биомолекулы живых организмов, поскольку они составляют основу ДНК и РНК и играют фундаментальную роль в метаболических процессах. Согласно теориям о происхождении жизни, сахара также необходимы для синтеза первых нуклеиновых кислот.
</description>
   <yandex:full-text>Сахара &amp;mdash; это ключевые биомолекулы живых организмов, поскольку они составляют основу ДНК и РНК и играют фундаментальную роль в метаболических процессах. Согласно теориям о происхождении жизни, сахара также необходимы для синтеза первых нуклеиновых кислот.

Несмотря на их важность, один из главных вопросов в исследованиях происхождения жизни &amp;mdash; как на Земле образовались первые сахара, поскольку лабораторные эксперименты показывают, что в пребиотических условиях они не образуются в достаточном количестве. Сахара, такие как рибоза и глюкоза, ранее были обнаружены в образцах метеоритов и астероидов, что позволяет предположить, что некоторые из этих молекул могли образоваться в первичном молекулярном облаке, из которого сформировалась наша Солнечная система. Однако до сих пор ни один сахар не был обнаружен непосредственно в межзвёздной среде.
Международная группа под руководством научного сотрудника Центра астробиологии Изаскун Хименес-Серра обнаружила первый сахар в межзвездном пространстве &amp;mdash; эритрулозу. Эта молекула является единственной возможной четырехуглеродной кетозой, и на Земле она часто встречается в малине и средствах для автозагара. Эритрулоза была обнаружена в молекулярном облаке G+0.693&amp;minus;0.027, расположенном недалеко от центра нашей Галактики, Млечного Пути. Открытие, опубликованное в журнале Nature Astronomy, стало возможным благодаря сверхчувствительным широкополосным спектроскопическим исследованиям, проведенным с помощью 40-метрового радиотелескопа Йебес и 30-метрового телескопа Института радиоастрономии миллиметрового диапазона (IRAM).
Команда исследователей выявила 12 спектральных линий, соответствующих лабораторному спектру эритрулозы, измеренному в Университете Страны Басков. Исследование также показало, что этого сахара как минимум в 8 раз больше, чем аналогичных трехуглеродных сахаров, ни один из которых не был обнаружен в том же регионе. &amp;laquo;Это открытие стало неожиданностью, поскольку в астрохимии преобладает мнение, что межзвездные молекулы увеличиваются в размерах за счет последовательного присоединения атомов углерода&amp;raquo;, &amp;mdash; говорит Исаскун Хименес Серра, ведущий автор работы.
Команда обнаружила, что эритрулоза может образовываться в межзвёздных льдах из более простых двухатомных спиртов и альдегидов.
Основываясь на количестве эритрулозы, измеренном в молекулярном облаке G+0.693&amp;minus;0.027, исследователи подсчитали, что от 0,5 до 50 миллионов тонн этого сахара могли попасть на поверхность Земли во время поздней тяжёлой бомбардировки, которая произошла 4,1&amp;ndash;3,8 миллиарда лет назад. Таким образом, наличие эритрулозы в межзвездном пространстве является альтернативным источником сахаров, которые могли способствовать возникновению первых процессов метаболизма и репликации на ранней Земле.
&amp;laquo;Обнаружение эритрулозы &amp;mdash; очень важный шаг, поскольку он дает возможность нахождения в космосе других сахаров, таких как рибоза, входящая в состав РНК, и других важных молекул, связанных с зарождением жизни&amp;raquo;, &amp;mdash; добавил Карлос Брионес, соавтор исследования.
Источник портал &amp;laquo;Научная Россия&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/nauka/3xul-full.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студенты СФУ завершили обучение в Китае по программе «Цифровой инженер»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2894.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:36:09 +0700</pubDate>
   <description>Двадцать пять учащихся ИКИТ, ПИ и ИЦМ год назад прошли строгий отбор, чтобы стать участниками годовой стажировки в Центральном южном университете Китая в городе Чанша в рамках совместного проекта СФУ и компании &amp;laquo;Полюс&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>Двадцать пять учащихся ИКИТ, ПИ и ИЦМ год назад прошли строгий отбор, чтобы стать участниками годовой стажировки в Центральном южном университете Китая в городе Чанша в рамках совместного проекта СФУ и компании &amp;laquo;Полюс&amp;raquo;.

Важными критериями для отбора участников стали: высокая успеваемость, владение английским языком и желание строить карьеру в отрасли. Обучение велось на английском языке, но студенты осваивали и китайский язык &amp;mdash; к концу программы они должны были достичь свободного разговорного уровня.
Индустриальный партнёр СФУ &amp;mdash; компания &amp;laquo;Полюс&amp;raquo; &amp;mdash; взял на себя все организационные вопросы: оформление документов, визовую поддержку, проезд и проживание. За год студенты изучили 14 инженерных дисциплин и освоили технологии автоматизации в горнодобывающей отрасли.
Цифровой инженер &amp;mdash; это специалист, который проектирует, моделирует и тестирует продукты или объекты в виртуальной среде, заменяя физические прототипы цифровыми двойниками. Он ускоряет разработку, снижает затраты и работает с передовым программным обеспечением.
Участники программы &amp;mdash; студенты 2&amp;ndash;3-х курсов СФУ &amp;mdash; подробно изучили АСУТП (автоматизированную систему управления технологическими процессами). Это направление особенно важно для &amp;laquo;Полюса&amp;raquo;, который внедряет дистанционное управление производственными процессами. На месторождениях и золотоизвлекательных фабриках с приходом новых технологий постепенно минимизируется число сотрудников, управление многими процессами осуществляется удалённо, а настройку и обслуживание систем планируют передать в руки инженеров будущего.
Иван Шумилов в СФУ изучает металлургию. В Китае он осваивает программирование приборов, чтобы автоматизировать и оптимизировать процессы добычи металла из руды:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;В Китае очень слаженный процесс практики и теории: мы изучали какую-то тему теоретически, у нас по ней идёт лабораторная работа, где мы разбираем все нюансы. А ещё у нас был преподаватель по микроконтроллерам и встраиваемым системам, который организовал для всей группы подарки: он раздал нам наборы с микроконтроллером и общей периферией. И под конец семестра он попросил всех изготовить какой-нибудь проект и его презентовать&amp;raquo;.
Помимо учёбы, студенты знакомились с культурой Китая. После завершения второго семестра участники отправятся на производственную практику &amp;mdash; все 25 человек получат возможность применить знания на реальных производственных объектах &amp;laquo;Полюса&amp;raquo;.
Анастасия Авласко, которая сначала училась в &amp;laquo;Полюс-классе&amp;raquo;, а затем попала в программу, отмечает её ценность:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Все программы &amp;bdquo;Полюса&amp;ldquo; хороши тем, что они помогают школьникам и студентам погрузиться в горно-металлургическую отрасль и понять, чем реально занимаются специалисты. Мы регулярно проходим практику, общаемся со специалистами и наблюдаем за процессом их работы. Это очень интересно&amp;raquo;.
Программа СФУ и &amp;laquo;Полюса&amp;raquo; &amp;laquo;Цифровой инженер&amp;raquo; не имеет аналогов в России. Выпускников ждут практика на производствах &amp;laquo;Полюса&amp;raquo; и гарантированное трудоустройство.
СФУ и Центральный южный университет активно развивают и другие образовательные идеи и планируют сотрудничество. Этим летом делегация ЦЮУ побывала с официальным визитом в СФУ и пригласила коллег из Сибири посетить Китай. По словам представителей Центрального южного университета, студенты СФУ показали отличный уровень подготовки и усердия в учёбе, сообщает пресс-служба СФУ.</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/sfu/sfykit.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Сочинские учёные отбирают лучшие сорта гортензий для юга России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2893.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:36:54 +0700</pubDate>
   <description>В разгар лета коллекции Субтропического научного центра РАН выглядят особенно эффектно: именно сейчас здесь идёт активный срез соцветий и полевые наблюдения за культурой, которую многие знают как гортензию.
Однако работа с этим растением не ограничивается сезонными пиками. За ярким цветением круглый год стоит планомерная научная деятельность &amp;mdash; от сохранения генофонда до высокоточной молекулярно-генетической идентификации сортов.
Климатические особенности Большого Сочи дают редкую для России возможность выращивать гортензию крупнолистную в открытом грунте, добиваясь длительного цветения, что и определяет особое внимание учёных к этой культуре.
Род Гидрангея (Hydrangea) был описан Карлом Линнеем в 1753 году и первоначально отнесён к семейству Камнеломковые. Позднее ботаники детально сравнили внутреннее строение растений и обнаружили серьёзные отличия: иначе были устроены семязачатки (будущие семена), эндосперм (питательная ткань, снабжающая зародыш на ранних стадиях развития) и водопроводящая система. На основании этих морфологических особенностей род выделили в самостоятельное семейство Гидрангеевые (Hydrangeaceae).
Название рода переводится с греческого как &amp;laquo;сосуд с водой&amp;raquo; и указывает на исключительную влаголюбивость растения. В декоративном садоводстве прижилось другое имя &amp;mdash; гортензия, данное в честь принцессы Гортензии, сестры принца Священной Римской империи. Однако приоритетным научным названием, в соответствии с Международным кодексом номенклатуры растений, остаётся гидрангея.
Сегодня род насчитывает более двухсот видов, из которых в России культивируется семь, а самой популярной остаётся гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla). Её ценят за крупные соцветия, способные несколько раз за сезон менять окраску от розовой до голубой и фиолетовой, за продолжительное цветение и устойчивость к болезням и вредителям.
Основной генофонд гортензий в Сочи сосредоточен на территории ботанического сада &amp;laquo;Дерево Дружбы&amp;raquo;, опытно-технологического отдела в селе Раздольное и Субтропического ботанического сада Кубани. Планомерная работа по сохранению и пополнению коллекции красивоцветущих кустарников ведётся с 2005 года, и её сортовая представленность неуклонно растёт. Цель &amp;mdash; не просто собрать растения, а отобрать наиболее адаптированные и высокодекоративные сорта, пригодные для использования в городских фитоценозах юга России.
Из 53 изученных за многолетний период сортов учёными научного центра для ландшафтного строительства и озеленения в регионе были рекомендованы 32 высокодекоративных сорта. Большое внимание уделяется наиболее высокодекоративным сортам, с продолжительным периодом цветения, обильноцветущим, декоративно-лиственным, и главное &amp;mdash; устойчивым к стресс-факторам региона. Так, например, появление новых ремонтантных сортов гидрангеи крупнолистной с уникальной биологической особенностью цветения на побегах, как прошлого, так и текущего года, может значительно продлить период цветения растений, при этом они обладают повышенной зимостойкостью. Такие сорта как Endless Summer, Forever-Eve-Red, Bailmer, которые отличаются не только повышенной зимостойкостью, но и продолжительным сроком цветения будут востребованы и в других, более северных регионах России. При интродукционном поиске также большое внимание уделяется сортам красивоцветущих кустарников с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям. Так, привлечение в коллекцию зарубежных сортов с повышенной устойчивостью к мучнистой росе (Magical Coral и Magical Amethyst) открывает новые возможности в практике озеленения региона.
За эффектной внешностью сортов гортензии крупнолистной серьёзная ботаническая проблема &amp;mdash; пересортица и трудности идентификации. Широкая вариативность формы и окраски цветков, сильно зависящих от почвенных условий, приводит к тому, что один и тот же сорт может десятилетиями фигурировать в каталогах под разными названиями. Многие интродуцированные растения утратили оригинальные имена, а некоторые питомники выпускали их под новыми наименованиями.
Например, многие сорта с небольшими декоративными прицветниками на Черноморском побережье Краснодарского края долгое время объединяли под общим названием гортензия, а немахровые розовые сорта с кружевными соцветиями типа Lacecap &amp;mdash; от английского &amp;laquo;кружевная шапочка&amp;raquo; &amp;mdash; у них по краю располагаются крупные стерильные цветки, а в центре мелкие плодущие &amp;mdash; были известны просто как Rosea, то есть &amp;laquo;розовая&amp;raquo;. Одного внешнего сходства часто оказывалось недостаточно, чтобы уверенно разграничить такие похожие формы или понять, является ли сорт самостоятельным либо лишь торговым синонимом. Эта неопределённость мешает не только точной инвентаризации коллекций, но и селекционной работе.
Именно поэтому учёные Субтропического научного центра РАН применяют ДНК-технологии, чтобы разобраться в родственных связях и подлинности сортов гидрангеи крупнолистной из собственной коллекции. Совместно с коллегами из Института биоинженерии им. К.Г. Скрябина было проведено SSR-маркирование &amp;mdash; анализ микросателлитных (коротких тандемных повторов) участков ДНК, которые служат надёжными генетическими маркерами. В мировой практике этот метод уже успешно применяли для оценки генетических расстояний между сортами гортензии крупнолистной, проверки межвидовых гибридов и выявления синонимов. Например, с его помощью удалось показать высокое сходство ряда ремонтантных сортов и подтвердить разделение генофонда по типу соцветий &amp;mdash; шаровидные и плоские &amp;laquo;тарелочные&amp;raquo; формы образовали отдельные генетические кластеры, что говорит о слабом использовании плоскосоцветных сортов в селекции махровых новинок.
Для сравнительного анализа отобрали 39 образцов из ботанического сада &amp;laquo;Дерево дружбы&amp;raquo; Субтропического научного центра РАН и Субтропического ботанического сада Кубани. Среди них были сорта с богатой историей: часть растений интродуцирована в регион из Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН и Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, а некоторые ведут своё происхождение от экземпляров, привезённых из Японии в Европу ещё в XIX веке &amp;mdash; например, Joseph Banks и группа Mariesii.
Происхождение отдельных сортов до последнего времени оставалось неизвестным. Использовав 38 SSR-праймеры &amp;mdash; так называют короткие синтетические фрагменты ДНК, способные выявлять различия в микросателлитных (повторяющихся) участках генома, &amp;mdash; исследователи показали, что этот тип маркеров прекрасно подходит для анализа биоразнообразия гортензии крупнолистной, выяснения генетических взаимосвязей между образцами и обнаружения потенциально неиспользованных источников гермоплазмы, то есть совокупности наследственного материала, который можно вовлечь в селекцию. Полученные данные позволяют не только навести порядок в национальных коллекциях и исключить дублирующие названия, но и дают селекционерам ценный инструмент для создания новых сортов &amp;mdash; более устойчивых, с необычной окраской и формой соцветия.
Шаг за шагом, от инвентаризации исторических сортов и интродукции до генетических исследований, учёные Субтропического научного центра РАН продолжают формировать научно обоснованный сортимент гортензии крупнолистной для южных регионов России.
Источник: пресс-служба Субтропического научного центра РАН</description>
   <yandex:full-text>В разгар лета коллекции Субтропического научного центра РАН выглядят особенно эффектно: именно сейчас здесь идёт активный срез соцветий и полевые наблюдения за культурой, которую многие знают как гортензию.
Однако работа с этим растением не ограничивается сезонными пиками. За ярким цветением круглый год стоит планомерная научная деятельность &amp;mdash; от сохранения генофонда до высокоточной молекулярно-генетической идентификации сортов.
Климатические особенности Большого Сочи дают редкую для России возможность выращивать гортензию крупнолистную в открытом грунте, добиваясь длительного цветения, что и определяет особое внимание учёных к этой культуре.
Род Гидрангея (Hydrangea) был описан Карлом Линнеем в 1753 году и первоначально отнесён к семейству Камнеломковые. Позднее ботаники детально сравнили внутреннее строение растений и обнаружили серьёзные отличия: иначе были устроены семязачатки (будущие семена), эндосперм (питательная ткань, снабжающая зародыш на ранних стадиях развития) и водопроводящая система. На основании этих морфологических особенностей род выделили в самостоятельное семейство Гидрангеевые (Hydrangeaceae).
Название рода переводится с греческого как &amp;laquo;сосуд с водой&amp;raquo; и указывает на исключительную влаголюбивость растения. В декоративном садоводстве прижилось другое имя &amp;mdash; гортензия, данное в честь принцессы Гортензии, сестры принца Священной Римской империи. Однако приоритетным научным названием, в соответствии с Международным кодексом номенклатуры растений, остаётся гидрангея.
Сегодня род насчитывает более двухсот видов, из которых в России культивируется семь, а самой популярной остаётся гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla). Её ценят за крупные соцветия, способные несколько раз за сезон менять окраску от розовой до голубой и фиолетовой, за продолжительное цветение и устойчивость к болезням и вредителям.
Основной генофонд гортензий в Сочи сосредоточен на территории ботанического сада &amp;laquo;Дерево Дружбы&amp;raquo;, опытно-технологического отдела в селе Раздольное и Субтропического ботанического сада Кубани. Планомерная работа по сохранению и пополнению коллекции красивоцветущих кустарников ведётся с 2005 года, и её сортовая представленность неуклонно растёт. Цель &amp;mdash; не просто собрать растения, а отобрать наиболее адаптированные и высокодекоративные сорта, пригодные для использования в городских фитоценозах юга России.
Из 53 изученных за многолетний период сортов учёными научного центра для ландшафтного строительства и озеленения в регионе были рекомендованы 32 высокодекоративных сорта. Большое внимание уделяется наиболее высокодекоративным сортам, с продолжительным периодом цветения, обильноцветущим, декоративно-лиственным, и главное &amp;mdash; устойчивым к стресс-факторам региона. Так, например, появление новых ремонтантных сортов гидрангеи крупнолистной с уникальной биологической особенностью цветения на побегах, как прошлого, так и текущего года, может значительно продлить период цветения растений, при этом они обладают повышенной зимостойкостью. Такие сорта как Endless Summer, Forever-Eve-Red, Bailmer, которые отличаются не только повышенной зимостойкостью, но и продолжительным сроком цветения будут востребованы и в других, более северных регионах России. При интродукционном поиске также большое внимание уделяется сортам красивоцветущих кустарников с повышенной устойчивостью к болезням и вредителям. Так, привлечение в коллекцию зарубежных сортов с повышенной устойчивостью к мучнистой росе (Magical Coral и Magical Amethyst) открывает новые возможности в практике озеленения региона.
За эффектной внешностью сортов гортензии крупнолистной серьёзная ботаническая проблема &amp;mdash; пересортица и трудности идентификации. Широкая вариативность формы и окраски цветков, сильно зависящих от почвенных условий, приводит к тому, что один и тот же сорт может десятилетиями фигурировать в каталогах под разными названиями. Многие интродуцированные растения утратили оригинальные имена, а некоторые питомники выпускали их под новыми наименованиями.
Например, многие сорта с небольшими декоративными прицветниками на Черноморском побережье Краснодарского края долгое время объединяли под общим названием гортензия, а немахровые розовые сорта с кружевными соцветиями типа Lacecap &amp;mdash; от английского &amp;laquo;кружевная шапочка&amp;raquo; &amp;mdash; у них по краю располагаются крупные стерильные цветки, а в центре мелкие плодущие &amp;mdash; были известны просто как Rosea, то есть &amp;laquo;розовая&amp;raquo;. Одного внешнего сходства часто оказывалось недостаточно, чтобы уверенно разграничить такие похожие формы или понять, является ли сорт самостоятельным либо лишь торговым синонимом. Эта неопределённость мешает не только точной инвентаризации коллекций, но и селекционной работе.
Именно поэтому учёные Субтропического научного центра РАН применяют ДНК-технологии, чтобы разобраться в родственных связях и подлинности сортов гидрангеи крупнолистной из собственной коллекции. Совместно с коллегами из Института биоинженерии им. К.Г. Скрябина было проведено SSR-маркирование &amp;mdash; анализ микросателлитных (коротких тандемных повторов) участков ДНК, которые служат надёжными генетическими маркерами. В мировой практике этот метод уже успешно применяли для оценки генетических расстояний между сортами гортензии крупнолистной, проверки межвидовых гибридов и выявления синонимов. Например, с его помощью удалось показать высокое сходство ряда ремонтантных сортов и подтвердить разделение генофонда по типу соцветий &amp;mdash; шаровидные и плоские &amp;laquo;тарелочные&amp;raquo; формы образовали отдельные генетические кластеры, что говорит о слабом использовании плоскосоцветных сортов в селекции махровых новинок.
Для сравнительного анализа отобрали 39 образцов из ботанического сада &amp;laquo;Дерево дружбы&amp;raquo; Субтропического научного центра РАН и Субтропического ботанического сада Кубани. Среди них были сорта с богатой историей: часть растений интродуцирована в регион из Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН и Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН, а некоторые ведут своё происхождение от экземпляров, привезённых из Японии в Европу ещё в XIX веке &amp;mdash; например, Joseph Banks и группа Mariesii.
Происхождение отдельных сортов до последнего времени оставалось неизвестным. Использовав 38 SSR-праймеры &amp;mdash; так называют короткие синтетические фрагменты ДНК, способные выявлять различия в микросателлитных (повторяющихся) участках генома, &amp;mdash; исследователи показали, что этот тип маркеров прекрасно подходит для анализа биоразнообразия гортензии крупнолистной, выяснения генетических взаимосвязей между образцами и обнаружения потенциально неиспользованных источников гермоплазмы, то есть совокупности наследственного материала, который можно вовлечь в селекцию. Полученные данные позволяют не только навести порядок в национальных коллекциях и исключить дублирующие названия, но и дают селекционерам ценный инструмент для создания новых сортов &amp;mdash; более устойчивых, с необычной окраской и формой соцветия.
Шаг за шагом, от инвентаризации исторических сортов и интродукции до генетических исследований, учёные Субтропического научного центра РАН продолжают формировать научно обоснованный сортимент гортензии крупнолистной для южных регионов России.
Источник: пресс-служба Субтропического научного центра РАН</yandex:full-text> 
   </item>
   <item>
   <title>Ученые Университета Решетнёва на «Микитаевских чтениях» в Приэльбрусье</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2892.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:28:50 +0700</pubDate>
   <description>С 5 по 10 июля в поселке Эльбрус прошла XXII Международная конференция &amp;laquo;Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>С 5 по 10 июля в поселке Эльбрус прошла XXII Международная конференция &amp;laquo;Новые полимерные композиционные материалы. Микитаевские чтения&amp;raquo;.

Это одна из главных научных площадок России в области полимеров и композитов
Масштаб события впечатляет: более 700 участников из 89 регионов России и 8 стран (Беларусь, Казахстан, Индия и др.). Среди спикеров &amp;mdash; академики РАН и ведущие эксперты отрасли.
Наш университет представили два исследователя:
Светлана Воронина, старший научный сотрудник лаборатории &amp;laquo;Высокомолекулярные соединения&amp;raquo;:
&amp;bull; Представила доклад о свойствах биоразлагаемых полимеров при УФ- и термостарении
&amp;bull; Выступила модератором секции по биоразлагаемым полимерам
&amp;bull; Вошла в состав жюри конкурса лучших докладов молодых ученых
&amp;laquo;Высокий уровень форума, присутствие академиков РАН &amp;mdash; это новые идеи, планы и эмоции!&amp;raquo; &amp;mdash; поделилась впечатлениями Светлана Юрьевна.
Сергей Глызин, магистрант института химических технологий:
Презентовал исследование демпфирующих свойств композитов на основе полидиметилсилоксана с углеродными нанотрубками
Гордимся нашими учеными, которые активно развивают науку и представляют Университет Решетнёва на федеральном уровне!
Источник Университет Решетнёва | Reshetnev University (VK)</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/obshestvo/mikct.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Объявлены имена лауреатов Международной премии ЮНЕСКО — России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2891.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:51:59 +0700</pubDate>
   <description>Десятого июля ЮНЕСКО утвердило выбор международного жюри о присуждении третьей Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.
</description>
   <yandex:full-text>Десятого июля ЮНЕСКО утвердило выбор международного жюри о присуждении третьей Международной премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук.

Лауреатами стали профессор Пань Цзяньвэй (Китай) и профессор Сергей Шейко (США/Россия).
Решение жюри отражает выдающийся вклад учёных в развитие фундаментальных наук и их стремление к научному прогрессу на благо человечества.
Организаторами премии выступают ЮНЕСКО и Правительство Российской Федерации при участии Российской академии наук и Российского химического общества имени Д.И. Менделеева. Компания &amp;laquo;ФосАгро&amp;raquo; выступит партнёром III торжественной церемонии вручения Премии ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева в области фундаментальных наук, которая состоится 17 июля 2026 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
Пань Цзяньвэй (Китай) &amp;mdash; академик Китайской академии наук, президент Китайского научно-технического университета (Хэфэй). Награждён за пионерский вклад в развитие экспериментальной квантовой телепортации и создание первой в мире технологии защищённой спутниковой квантовой связи, открывшей новую эру глобальных квантовых коммуникаций. Под его руководством был запущен первый в мире квантовый спутник &amp;laquo;Мо-Цзы&amp;raquo; и созданы интегрированные космическо-наземные квантовые сети. Его работы служат ярким примером связи передовых фундаментальных исследований с масштабными технологическими инновациями.
Сергей Шейко (США/Россия) &amp;mdash; профессор и заведующий лабораторией биомиметических полимеров Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США). Учёный отмечен премией за выдающиеся фундаментальные исследования в области архитектурного дизайна и программирования макромолекул, заложившие основу для создания нового поколения интеллектуальных полимерных материалов с заранее заданными свойствами, памятью формы и способностью к самовосстановлению. Его новаторские работы, опубликованные в ведущих журналах Science и Nature, открывают новые возможности для биомедицины, робототехники и энергетики.
&amp;laquo;Россия входит в число ведущих научных держав мира. Благодаря таланту, фундаментальной школе и выдающимся достижениям российских учёных наша страна занимает 8 место в мире по объёму исследований и разработок. Но подлинно великие открытия не знают государственных границ. Они становятся возможны там, где наука объединяет людей, идеи и культуры во имя общего будущего. Именно поэтому сохранение и развитие международного научного сотрудничества имеет стратегическое значение.
Поздравляю лауреатов Премии имени Д. И. Менделеева ЮНЕСКО &amp;mdash; России. Ваши достижения служат убедительным подтверждением того, что доверие, открытый научный диалог и объединение интеллектуальных усилий позволяют находить ответы на самые сложные вызовы современности&amp;raquo;, &amp;ndash;&amp;mdash; заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
&amp;laquo;В этот знаменательный год, когда ЮНЕСКО отмечает своё 80-летие, а научное сообщество подводит итоги празднования 300-летнего юбилея Российской академии наук, присуждение премии имени Дмитрия Менделеева наполняется особым, символическим смыслом. Сам выбор лауреатов служит подтверждением высокого международного авторитета награды, знаменуя собой признание тех прорывных исследований, которым предстоит формировать технологический облик завтрашнего дня&amp;raquo;, &amp;mdash; заявил президент Российской академии наук академик Геннадий Красников.
&amp;laquo;Престижная награда имени Дмитрия Ивановича Менделеева присуждается за трудоёмкие исследования, на которых основано большинство инновационных разработок и современных технологий. Важно, что высокая оценка достижений лауреатов даёт возможность привлечь в науку молодых специалистов. Мы гордимся, что российская инициатива способствует признанию результатов работы выдающихся ученых мирового уровня. Это укрепляет мосты международного научного сотрудничества и подтверждает, что наука не имеет границ&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
&amp;laquo;Международная премия ЮНЕСКО &amp;mdash; России имени Д.И. Менделеева стала важнейшим инструментом признания выдающихся научных результатов и символом эффективного международного сотрудничества. В 2019 году, в год празднования 150-летия Периодического закона, ЮНЕСКО подтвердила имя Дмитрия Ивановича Менделеева и его открытие как один из самых наглядных и значимых символов мировой науки. Учреждение премии стало логическим продолжением этого признания, и её присуждение вновь подтверждает глобальное значение научного наследия великого учёного. Особенно приятно видеть, что имена лауреатов &amp;mdash; профессоров Пань Цзяньвэя и Сергея Шейко &amp;mdash; вписываются в историю этой награды как примеры фундаментальных прорывов, способных изменить мир. Российское химическое общество, верное заветам великого учёного, выступает одновременно и хранителем его бесценного наследия, и проводником идей науки в новую эпоху, видя свою миссию в том, чтобы поддерживать такие достижения и вдохновлять молодое поколение исследователей на смелые поиски и открытия&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировал президент Российского химического общества имени Д.И. Менделеева академик РАН Аслан Цивадзе.
О премии
Международная премия ЮНЕСКО &amp;mdash; России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук была учреждена в 2019 году для поощрения научных достижений, популяризации науки и укрепления международного научного сотрудничества. Премия присуждается одновременно двум учёным за открытия, инновации или активное продвижение фундаментальных наук, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый лауреат получает денежное вознаграждение в размере 250 000 долларов США, золотую медаль и диплом.
Премия носит имя великого русского учёного Дмитрия Ивановича Менделеева, чья Периодическая таблица химических элементов стала одним из величайших научных достижений, заложившим основу для развития современной химии, физики, биологии и многих других дисциплин.
Лауреатов премии определяет международное жюри, назначаемое Генеральным директором ЮНЕСКО. В его состав входят семь ведущих учёных из Испании, Германии, России, Мексики, Индии, Кении и Марокко, представляющих авторитетные научные и образовательные организации мира. В этом году в работе жюри приняли участие:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Эухенио Коронадо Миральес &amp;mdash; директор Института молекулярной науки Университета Валенсии (Испания);
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Мартин Мёллер &amp;mdash; старший профессор Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена (Германия);
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Степан Калмыков &amp;mdash; академик и вице-президент Российской академии наук (Россия);
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ана Мария Сетто Крамис &amp;mdash; профессор Института физики Национального автономного университета Мексики (Мексика);
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Кришна Н. Ганеш &amp;mdash; профессор (Индия);
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Фейт Нджоки Каранья &amp;mdash; профессор Университета Найроби (Кения);
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Фарида Фасси &amp;mdash; вице-президент Марокканского общества физики высоких энергий (Марокко).
История премии
Первая премия была вручена в 2021 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже двум выдающимся учёным-химикам современности &amp;mdash; научному руководителю Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флёрова Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), академику РАН Юрию Цолаковичу Оганесяну и почётному профессору химии Университета Болоньи (Италия) Винченцо Бальцани.
Вторая премия была вручена в 2023 году в Москве профессору, заведующему лабораторией элементоорганических соединений химического факультета МГУ академику РАН Ирине Петровне Белецкой и почётному директору Института исследования полимеров имени Макса Планка в Майнце (Германия) профессору Клаусу Александру Мюллену.
Торжественная церемония вручения
III Торжественная церемония вручения Международной премии ЮНЕСКО &amp;mdash; России имени Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук состоится 17 июля 2026 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Генеральным партнёром проведения церемонии выступает компания &amp;laquo;ФосАгро&amp;raquo;.
Место проведения: штаб-квартира ЮНЕСКО (Париж, Франция).
Дата: 17 июля 2026 года.
Время: 13:00 (парижское время &amp;mdash; UTC+2).
Информация о прямой видеотрансляции церемонии будет опубликована на официальном сайте ЮНЕСКО в разделе, посвящённом премии, непосредственно перед мероприятием. Трансляция будет вестись на шести языках.
Источник РАН</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/nauka/premia.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Площадь Котельникова станет местом научно-популярных маршрутов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2890.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:41:35 +0700</pubDate>
   <description>Каждое лето площадь Котельникова у легендарной ракеты становится ещё зеленее.
</description>
   <yandex:full-text>Каждое лето площадь Котельникова у легендарной ракеты становится ещё зеленее.

Студенты и преподаватели Института лесных технологий не только ухаживают за растениями, но и создают пространство, где сибирская природа встречается с историей отечественной космонавтики.
В этом году здесь особенно радуют гортензии, выращенные студентами из небольших черенков три года назад. Сегодня это уже пышные кустарники высотой около полуметра. Расцвела и роза, а высаженные в прошлом году молодые сосны успешно пережили зиму и продолжают расти возле памятника Михаилу Фёдоровичу Решетнёву.
Для студентов площадь Котельникова давно стала учебной лабораторией под открытым небом. Здесь будущие архитекторы ландшафтной среды получают практический опыт, разрабатывая и воплощая собственные проекты благоустройства.
Именно эта связь природы, науки и истории легла в основу нового студенческого проекта &amp;laquo;Красота, созданная руками студентов&amp;raquo;. Его авторы предложили комплексную концепцию развития территории, включающую благоустройство, информационное сопровождение и создание тематических прогулочных маршрутов.
Мы рассматриваем этот сквер как научно-популярный ботанический сад в городской среде. Это пространство, где можно не только отдыхать, но и узнавать новое о природе, истории и людях, которые создавали космическую отрасль, - отметила Елена Авдеева.
Одним из первых с проектом познакомился ректор Университета Решетнёва.
В будущем площадь Котельникова станет не только одним из самых узнаваемых мест университета, но и точкой притяжения для всех, кто интересуется природой, ландшафтной архитектурой и историей российской космонавтики.
Источник Университет Решетнёва | Reshetnev University (VK)</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/kosmos/raketa.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Учёные СФУ разработали способ повышения нефтеотдачи пластов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2889.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:09:20 +0700</pubDate>
   <description>Учёные Сибирского федерального университета разработали экологически безопасную композицию на основе биоразлагаемых поверхностно-активных веществ и наночастиц оксида кремния, которая лучше вытесняет нефть из пласта, чем вода.
</description>
   <yandex:full-text>Учёные Сибирского федерального университета разработали экологически безопасную композицию на основе биоразлагаемых поверхностно-активных веществ и наночастиц оксида кремния, которая лучше вытесняет нефть из пласта, чем вода.

Её использование позволит повысить нефтеотдачу сложных месторождений без вреда для окружающей среды.
Из-за значительного сокращения доступных нефтяных ресурсов сейчас во всём мире разрабатываются способы повышения нефтеотдачи пород. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) давно используют в составе вытесняющих жидкостей благодаря их способности снижать межфазное натяжение между нефтью и водой &amp;mdash; это увеличивает эффективность добычи. Выбор же конкретного вида ПАВ зависит от поверхностной и диспергирующей активности, совместимости с породой и пластовой водой, а также от физических свойств пласта, например, его температуры. Также важны низкая токсичность и биоразлагаемость, чтобы остатки ПАВ не разрушали почвы и растительность.
Авторы исследования установили, что совместное использование ПАВ и наночастиц оксида кремния &amp;mdash; соединения, применяющегося в медицине, пищевой промышленности и производстве стекла, &amp;mdash; может значительно снизить межфазное натяжение и изменить смачиваемость породы нефтью, за счёт чего такие ПАВ лучше справляются с задачей вытеснения нефти.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Мы сможем предотвратить слияние капель нефти в крупные &amp;bdquo;капли&amp;ldquo;, а значит, обеспечить длительную мобильность нефти в водонасыщенной среде. Можно будет регулировать реологические характеристики флюида &amp;mdash; то, как он меняется при течении по капиллярам горной породы, что особенно актуально при работе с низкопроницаемыми коллекторами. Кроме того, оксид кремния нетоксичен, он даже используется в пищевой промышленности как антислеживающий агент, сохраняющий сыпучую структуру продуктов. Это важно в условиях ужесточения экологических стандартов&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал один из авторов разработки, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Института нефти и газа СФУ, кандидат технических наук Владимир Жигарев.
Учёные СФУ провели экспериментальные исследования физико-химических свойств и оценки извлечения из породы пленочной нефти наномодифицированными системами ПАВ. В результате удалось определить коэффициенты извлечения нефти при вытеснении её из образцов породы. Оказалось, что при использовании наномодифицированных растворов ПАВ в определённых концентрациях результат был лучше, чем при вытеснении пластовой водой без добавления реагента.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Мы показали, что модификация вытесняющих растворов поверхностно-активных веществ наночастицами оксида кремния позволяет в ряде случаев дополнительно повысить коэффициент вытеснения нефти. Добавка наночастиц для растворов ТВИН-80 и Полисорбат-20 дала существенное повышение коэффициента вытеснения нефти по сравнению с исходными растворами. Например, добавка наночастиц оксида кремния 10 нм в раствор ТВИН-80 с концентрацией 0,5 % повышает коэффициент вытеснения нефти на 12,5 % по сравнению с пластовой водой и на 9,4 % по сравнению с раствором ТВИН без нанодобавок&amp;raquo;, &amp;mdash; объяснил Владимир Жигарев.
По оценкам учёных, использование предложенных композиций позволит значительно повысить эффективность разработки нефтегазоконденсатных месторождений, а также минимизировать техногенную нагрузку на окружающую среду.
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда.
Источник пресс-служба СФУ</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/nauka/kompozit.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Первокурсники Института химических технологий побывали на Ачинском НПЗ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2888.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:04:55 +0700</pubDate>
   <description>Студенты первого курса Института химических технологий, обучающиеся по направлению подготовки &amp;laquo;Технологические процессы нефтегазопереработки&amp;raquo;, в рамках учебной ознакомительной практики посетили АО &amp;laquo;Ачинский НПЗ ВНК&amp;raquo; (входит в структуру ПАО &amp;laquo;НК &amp;laquo;Роснефть&amp;raquo;).
</description>
   <yandex:full-text>Студенты первого курса Института химических технологий, обучающиеся по направлению подготовки &amp;laquo;Технологические процессы нефтегазопереработки&amp;raquo;, в рамках учебной ознакомительной практики посетили АО &amp;laquo;Ачинский НПЗ ВНК&amp;raquo; (входит в структуру ПАО &amp;laquo;НК &amp;laquo;Роснефть&amp;raquo;).

Программа началась с лекции-беседы в музее Ачинского НПЗ, которую провела пресс-секретарь предприятия Ирина Солодухина. Студенты познакомились с историей завода, узнали, как развивалась нефтеперерабатывающая отрасль, и получили представление о работе одного из крупнейших производств региона.
После этого будущие специалисты отправились на экскурсию по территории предприятия, где увидели основные технологические установки и оборудование, применяемые в нефтепереработке.
Мы узнали много интересных фактов об истории завода и развитии отрасли. Экскурсия и знакомство с технологическими установками помогли увидеть, как знания, которые мы получаем в университете, применяются на реальном производстве, - поделился студент группы БТН25-01 Эдуард Когель.
По словам доцента кафедры машин и аппаратов промышленных технологий Института химических технологий Наталии Кожуховой, такие выездные практики помогают студентам с первых курсов лучше понять будущую профессию.
Университет Решетнёва выражает благодарность сотрудникам отдела развития персонала Ачинского НПЗ за содействие в организации практики и вклад в подготовку будущих специалистов.
Источник Университет Решетнёва | Reshetnev University (VK)</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/sfu/stydres.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Исследователи ускорили разработку новых датчиков для контроля загрязнения воздуха</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2887.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:22:27 +0700</pubDate>
   <description>Исследователи Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова совместно с сотрудниками Федерального исследовательского центра &amp;laquo;Казанский научный центр Российской академии наук&amp;raquo; установили фундаментальные закономерности, позволяющие целенаправленно создавать материалы для высокочувствительных газовых сенсоров.
</description>
   <yandex:full-text>Исследователи Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова совместно с сотрудниками Федерального исследовательского центра &amp;laquo;Казанский научный центр Российской академии наук&amp;raquo; установили фундаментальные закономерности, позволяющие целенаправленно создавать материалы для высокочувствительных газовых сенсоров.

Результаты исследования опубликованы в Russian Journal of General Chemistry.
Газовые сенсоры являются ключевым элементом современных систем экологического мониторинга и промышленной безопасности. Именно они позволяют обнаруживать токсичные газы и летучие органические соединения, контролировать выбросы предприятий и следить за качеством атмосферного воздуха.
Однако создание новых сенсорных материалов до сих пор во многом основывалось на длительном экспериментальном подборе состава. Авторы работы впервые подробно проследили взаимосвязь между химическим составом материала, его внутренней структурой и чувствительностью к различным газам, сформулировав принцип &amp;laquo;состав &amp;mdash; структура &amp;mdash; свойства&amp;raquo; для перспективных полупроводниковых сенсоров.
Исследователи синтезировали две серии наноматериалов на основе оксида олова и оксида вольфрама, модифицированных соединениями марганца, и изучили их способность обнаруживать угарный газ, оксид азота, аммиак, бензол и метанол. Комплекс современных методов анализа позволил установить, какие изменения происходят в материале во время синтеза и каким образом они влияют на чувствительность сенсора.
Наиболее важным результатом стало обнаружение, что введение марганца значительно повышает эффективность сенсоров на основе оксида олова при обнаружении летучих органических соединений, тогда как аналогичная модификация оксида вольфрама практически не улучшает характеристики материала. Исследователи показали, что причина заключается в различном химическом состоянии марганца и формировании разных кристаллических структур.
Полученные результаты позволяют отказаться от дорогостоящего метода &amp;laquo;проб и ошибок&amp;raquo; при разработке сенсорных материалов и перейти к научно обоснованному проектированию газовых датчиков с заранее заданными характеристиками.
Практическое применение
Разработанные подходы могут быть использованы при создании:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; высокочувствительных датчиков контроля атмосферного воздуха;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; систем мониторинга выбросов промышленных предприятий;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; сенсоров для предприятий нефтехимической, химической и энергетической отраслей;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; интеллектуальных систем экологического мониторинга и технологий &amp;laquo;умного города&amp;raquo;;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; портативных приборов контроля качества воздуха.
Значение для экологии промышленных городов
Новые знания помогут создавать более чувствительные отечественные сенсоры для обнаружения оксидов азота, угарного газа и летучих органических соединений &amp;mdash; основных загрязнителей атмосферы промышленных городов.
Использование таких датчиков позволит:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; оперативно выявлять опасные концентрации загрязняющих веществ;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; повысить эффективность контроля промышленных выбросов;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; развивать распределённые сети экологического мониторинга;
&amp;nbsp;&amp;nbsp; снизить экологические риски и улучшить качество городской среды.
Исследование имеет фундаментальное значение для отечественного материаловедения и сенсорных технологий. Оно закладывает научную основу для разработки нового поколения российских газовых сенсоров, востребованных в экологическом контроле, промышленной безопасности, медицине, транспорте и системах мониторинга окружающей среды. Переход от эмпирического подбора материалов к их рациональному проектированию позволит ускорить создание новых приборов, сократить затраты на разработки и повысить конкурентоспособность российских технологий.
Исследование выполнено при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по приоритетным направлениям развития науки и техники. (КНП &amp;laquo;Экология промышленных городов&amp;raquo;).
Источник: пресс-служба Минобрнауки России</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/nauka/datcikivoz.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации вручил выпускникам Военно-инженерного института СФУ дипломы об окончании вуза</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2886.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 12:16:17 +0700</pubDate>
   <description>Дмитрий Медведев с делегацией из Москвы посетил военный учебный центр имени Героя России генерала армии Дубынина Виктора Петровича при Сибирском федеральном университете.
</description>
   <yandex:full-text>Дмитрий Медведев с делегацией из Москвы посетил военный учебный центр имени Героя России генерала армии Дубынина Виктора Петровича при Сибирском федеральном университете.

В этом году более 90 выпускников ВИИ СФУ пополнят ряды Вооружённых сил Российской Федерации. Церемония награждения дипломами и памятными знаками прошла 8 июля на территории Патриотического пространства для детей и молодёжи Красноярского края у Военно-инженерного института СФУ. Более трети бывших студентов получили дипломы с отличием.
Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ вместе с командующим космическими войсками РФ Александром Головко, губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым торжественно вручили дипломы с отличием 33 выпускникам военного учебного центра.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Каждый из вас выбрал для себя высшее призвание &amp;mdash; служить нашей стране, служить Отечеству, защищать безопасность и суверенитет нашей Родины, быть опорой нашего государства и народа. Ваши успехи в учёбе &amp;mdash; это результат большого труда, дисциплины и верности избранному пути. Дорогие выпускники, поздравляю вас с окончанием учёбы в военном учебном центре Сибирского федерального университета и присвоением звания лейтенанта&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил в своей речи Дмитрий Медведев.
Также на плацу командующий космическими войсками РФ Александр Головко и губернатор Красноярского края Михаил Котюков торжественно открыли два бюста легендарным советским лётчикам, трижды Герою Советского Союза, маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину и Герою Советского Союза гвардии полковнику Георгию Гордеевичу Голубеву.
Бюсты изготовлены и установлены Российским военно-историческим обществом, возглавляемым помощником Президента РФ Владимиром Мединским.
Кроме того, Александр Головко по Указу Президента РФ Владимира Путина вручил государственную награду &amp;mdash; орден &amp;laquo;За военные заслуги&amp;raquo; за высокие личные показатели в служебной деятельности &amp;mdash; полковнику Ивану Сибирякову. Иван Николаевич является начальником кафедры военной подготовки военно-учебного центра СФУ.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Сибирский федеральный университет &amp;mdash; это первый федеральный университет, который был создан по инициативе нашего Президента 20 лет назад. Очень символично, что Аллея славы Военно-инженерного института пополнилась сегодня ещё двумя бюстами выдающихся людей, героев нашей России. А нашим выпускникам хочу пожелать успехов в жизни и надёжных товарищей рядом. Благодарю коллег из военного учебного центра за сохранение лучших традиций образования, а родителей наших выпускников за воспитание достойных сыновей и дочерей нашей Родины&amp;raquo;, &amp;mdash; резюмировал Губернатор Михаил Котюков.
Дмитрий Медведев отметил, что ВУЦ СФУ играет важную роль в подготовке кадров для Вооружённых Сил России по наиболее востребованным специальностям. Его преподаватели и наставники &amp;mdash; офицеры, обладающие не только научными достижениями, но и реальным боевым опытом. Кроме того, в стенах ВУЦ СФУ ведутся опытно-конструкторские разработки в интересах Вооружённых Сил. Это позволяет готовить квалифицированных офицеров. Выпускники центра с честью выполняют задачи по защите Родины, в том числе в зоне специальной военной операции.
Напомним, что Дмитрий Медведев сыграл ключевую роль в создании Сибирского федерального университета. В должности первого вице-премьера Правительства РФ он курировал реализацию приоритетного национального проекта и в 2006&amp;ndash;2007 годах активно поддержал инициативу появления первого федерального университета в Красноярске.
Дмитрий Медведев продолжает уделять внимание университету и после его создания: он приезжал в СФУ в 2013 году &amp;mdash; на X Красноярский экономический форум, а в 2019 &amp;mdash; в дни XXIX Всемирной зимней универсиады. К слову, он стал одним из первых, кто лично поддержал эндаумент-фонд СФУ.
Почётными гостями торжественной церемонии стали представители регионов России, Законодательного Собрания Красноярского края, Администрации Красноярска, Красноярского городского Совета депутатов, родственники выпускников ВИИ, погибших при выполнении боевых задач в ходе СВО и другие.
Завершилось мероприятие выступлением солиста группы &amp;laquo;Яхонт&amp;raquo;, Заслуженного работника культуры Красноярского края Алексея Орлова.
Среди профессорско-преподавательского состава ВИИ &amp;mdash; учёные, имеющие степени и звания: 5 докторов наук, 19 кандидатов наук, 4 профессора, 12 доцентов. Всего 29 офицеров имеют боевой опыт, из них 20 офицеров &amp;mdash; участники Специальной военной операции.
С 2009 года Военным учебным центром СФУ подготовлено 1690 кадровых лейтенантов. Около 90% выпускников военного учебного центра выполняют боевые задачи в рамках Специальной военной операции, из них более 270 выпускников награждены государственными наградами, 18 офицеров посмертно. Всего выпусники и сотрудники ВУЦ награждены 457 государственными наградами, из них 56 орденов Мужества, сообщает пресс-служба СФУ.</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/sfu/medvdip.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>330 иностранных и 100 российских студентов пройдут обучение в проекте «Летний университет»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2885.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:26:44 +0700</pubDate>
   <description>Один из самых масштабных международных проектов вуза собрал в этом году участников из восемнадцати стран.
</description>
   <yandex:full-text>Один из самых масштабных международных проектов вуза собрал в этом году участников из восемнадцати стран.

&amp;laquo;Летний университет&amp;raquo; &amp;mdash; проект Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАНУ &amp;laquo;Социоцентр&amp;raquo;. К участию приглашаются иностранные студенты 3&amp;ndash;4-х курсов бакалавриата. СФУ наряду с другими ведущими вузами России в шестой раз принимает гостей со всего мира. Задача проекта &amp;mdash; получение новых компетенций и культурный обмен. Каждая страна-участница привносит в копилку проекта свой уникальный опыт в сфере образования, культуры и науки.
В этом году мероприятие пройдёт с 6 по 19 июля 2026 года. В ближайшие две недели на кампусе гостят студенты из 19 стран: Армении, Беларуси, Бразилии, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Чили, Эквадора, России.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;От имени Губернатора и Правительства Красноярского края приветствую вас на красноярской земле, географическом центре России. В нашем регионе обучаются иностранные студенты из 69 стран мира, молодёжь всё больше и больше выбирает Красноярский край для получения образования. Надеемся, что большее число участников &amp;ldquo;Летнего университета&amp;rdquo; также выберут продолжение образования здесь&amp;raquo;, &amp;ndash; приветствовала участников начальник управления внешних связей Губернатора Красноярского края Оксана Царёва.
В СФУ образовательный блок состоит из 8-ми программ в рамках направлений: менеджмент, туризм, металлургия, русская филология, цифровые технологии, математика, психология и педагогика. К созданию образовательной программы подошли очень серьёзно и задействовали представителей академического сообщества Красноярска. Лекторы и ведущие занятий &amp;mdash; это эксперты местных вузов и звёздные лекторы СФУ. Особая часть программы подготовлена для иностранных слушателей из Бразилии, Малайзии, Чили, Эквадора и других стран: визит-профессор из Пакистана прочтёт цикл лекций на английском языке, посвящённый тонкостям глобального предпринимательства.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Добро пожаловать в СФУ &amp;mdash; университет, который становится площадкой множества международных и всероссийских событий, а наши студенты &amp;mdash; лучшие студенты России. Надеемся, что вы получите не только новые знания, но и сохраните ценные контакты и связи за пределами этого проекта&amp;raquo;, &amp;mdash; подчеркнула проректор по молодёжной политике СФУ Екатерина Сидоренко.
В подготовке и организации проекта были задействованы: Институт управления бизнес-проектами, Институт цветных металлов, Гуманитарный институт, Институт филологии и языковой коммуникации, Институт педагогики, психологии и социологии, Институт физической культуры, спорта и туризма, Институт математики и фундаментальной информатики.
По словам координатора проекта &amp;laquo;Летний университет&amp;raquo; по СФУ Евгении Ершовой, проект давно уже стал не просто образовательной программой, а местом встречи друзей и единомышленников.
Программа сочетает академический блок с интенсивной проектной деятельностью. Участники в составе международных команд разработают решения на основе реальных кейсов индустриальных партнёров. В СФУ партнёрами &amp;laquo;Летнего университета&amp;raquo; выступают &amp;laquo;Росатом&amp;raquo;, &amp;laquo;РусГидро&amp;raquo; и &amp;laquo;Центр предпринимательства и консалтинга&amp;raquo;. Сотрудники компаний помогли подготовить задания для хакатона, во время которого студенты будут решать задачи, похожие на те, что решают сами бизнесмены.
Главная цель проекта &amp;mdash; это приобретение теоретических знаний и разработка реальных решений. Итогом совместной работы должен стать новый стартап. Команды разработают его конкретно под задачи каждого из индустриальных партнёров под руководством наставников.
Все участники университета живут в комфортных общежитиях кампуса СФУ. Это позволит студентам максимально погрузиться в атмосферу одного из лучших кампусов России и не отвлекаться на бытовые вопросы. Участников ждут экскурсии, спортивные занятия, мастер-классы, общение и знакомство с культурой России.
Источник СФУ</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/obshestvo/letyn.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Найдены новые участки ДНК, влияющие на урожайность пшеницы</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2884.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:19:47 +0700</pubDate>
   <description>Исследователи Института цитологии и генетики СО РАН выявили новые генетические локусы мягкой пшеницы, которые устойчиво связаны с ключевыми компонентами продуктивности.
</description>
   <yandex:full-text>Исследователи Института цитологии и генетики СО РАН выявили новые генетические локусы мягкой пшеницы, которые устойчиво связаны с ключевыми компонентами продуктивности.

Результаты были представлены на 15-й Международной мультиконференции &amp;laquo;Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология&amp;raquo; BGRS/SB 2026 в Новосибирске. Работа направлена на создание молекулярных маркеров, которые помогут селекционерам быстрее получать новые высокоурожайные сорта.
Продуктивность мягкой пшеницы &amp;mdash; один из главных, но самых сложных для селекции признаков. Она зависит одновременно от множества генов и от условий выращивания, из за чего результаты отдельных экспериментов часто плохо воспроизводятся в других климатических и агротехнических условиях. Команда ИЦиГ СО РАН поставила задачу найти именно те участки генома, которые стабильно проявляют своё действие на разном генетическом материале и при разных погодных условиях.
&amp;laquo;Наша цель была выявить стабильные локусы, которые воспроизводятся в различных климатических условиях, и подобрать к ним маркеры для селекции сортов с лучшей продуктивностью&amp;raquo;, &amp;mdash; объяснила научный сотрудник ИЦиГ СО РАН кандидат биологических наук Антонина Киселёва.
В своей работе исследователи использовали сразу несколько комплементарных подходов. Они провели QTL анализ двух картирующих популяций, полногеномный анализ ассоциаций (GWAS) на коллекции сортов с многолетними фенотипическими данными, а затем независимо проверили результаты на дополнительной выборке почти из 300 сортов мягкой пшеницы различного происхождения. Такой дизайн позволил отфильтровать случайные сигналы и выделить наиболее надёжные участки генома. В итоге были обнаружены стабильные локусы на хромосомах 2D, 4A, 5A, 5B, 6A, 6B и 7A, связанные с массой тысячи зёрен, числом зёрен в колосе и массой зерна с колоса.
Для наиболее перспективных локусов сотрудники ИЦиГ СО РАН разработали KASP маркеры, пригодные для практической селекции. В ходе независимой проверки три из них показали устойчивую связь прежде всего с массой тысячи зёрен, а также с отдельными компонентами продуктивности и урожайностью в целом.
&amp;laquo;Мы подтвердили, что как минимум три маркера стабильно ассоциированы с массой тысячи зёрен &amp;mdash; одним из ключевых признаков продуктивности мягкой пшеницы&amp;raquo;, &amp;ndash; отметила Антонина Киселёва. Эти маркеры можно использовать в программах маркер ассоциированной селекции для отбора перспективных растений уже на ранних этапах работы, сокращая сроки создания новых сортов.
Исследование имеет как фундаментальное, так и прикладное значение. С точки зрения базовой науки оно расширяет представление о генетической архитектуре урожайности пшеницы и показывает, какие участки генома наиболее стабильно участвуют в контроле компонентов продуктивности в разных условиях выращивания.
С практической точки зрения подтверждённые KASP маркеры дают селекционерам инструмент для более точного отбора, снижая зависимость от многолетних полевых испытаний и погодных колебаний. Следующий шаг &amp;mdash; расширенная проверка разработанных маркеров на более широком наборе сортов и линий в различных эколого географических условиях, а также поиск конкретных генов, лежащих в основе выявленных локусов.
Одним из ключевых элементов работы стали биоинформатические методы. Учёные обработали большие массивы генотипических и фенотипических данных, построили генетические карты, провели QTL анализ и полногеномный анализ ассоциаций, сопоставив результаты разных подходов.
&amp;laquo;Недооценить роль биоинформатики в современной генетике растений невозможно: от фенотипирования до поиска генов кандидатов мы опираемся на биоинформатические методы&amp;raquo;, &amp;mdash; подчеркнула Антонина Киселёва.
По её словам, участие в конференции BGRS/SB 2026 позволяет сопоставить свой опыт с результатами других групп, получить обратную связь и идеи для дальнейших исследований в области системной биологии и биоинформатики в селекции.
Источник пресс-служба ИЦиГ СО РАН</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/nauka/pseniza.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Финал VI Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдет в СФУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2883.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:32:27 +0700</pubDate>
   <description>Основные мероприятия развернутся на площадках вуза с 27 сентября по 4 октября 2026 года.
</description>
   <yandex:full-text>Основные мероприятия развернутся на площадках вуза с 27 сентября по 4 октября 2026 года.

Подготовку к масштабному мероприятию обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко с участием Михаила Котюкова, губернатора Красноярского края, Юрия Чиханчина, руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) и Максима Румянцева, и.о. ректора СФУ.
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;В этом году по поручению Президента Владимира Владимировича Путина Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится в шестой раз. Уже завершены пригласительный и отборочный этапы, можно подвести промежуточные итоги. В отборе приняли участие более 40 стран, в том числе новые &amp;ndash; Тунис, Ливия, Йемен, Судан, Камерун, Сенегал. Олимпиада заслуженно закрепила за собой статус глобального проекта, положила начало Международному движению по финансовой безопасности&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Дмитрий Чернышенко.
Вице-премьер поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности участников и гостей финального этапа Олимпиады, а также перевести на китайский язык материалы платформы &amp;laquo;Содружество&amp;raquo;, где они публикуются и проводятся национальные этапы соревнований.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал о подготовке к финальной неделе Олимпиады и ключевых проектах, реализуемых в рамках Международного движения по финансовой безопасности. Он подчеркнул, что в России продолжается проведение уроков по финансовой безопасности.
В рамках финала запланировано более 60 мероприятий по четырём направлениям: образовательному, профессиональному, спортивному и культурно-нравственному. Основная тема &amp;mdash; использование новых технологий и искусственного интеллекта в финансовой безопасности. В поддержку Года единства народов России пройдёт фестиваль &amp;laquo;Россия в красках&amp;raquo;. Глава Росфинмониторинга предложил организовать в Красноярске Неделю финансовой безопасности с мастер-классами, интенсивами и интерактивами для жителей и гостей города.
Основные события развернутся на площадках СФУ: церемонии открытия и закрытия, выставки и фестиваль &amp;laquo;Олимпиада в красках&amp;raquo; &amp;mdash; в многофункциональном комплексе, решение олимпиадных заданий &amp;mdash; в корпусе &amp;laquo;Пирамида&amp;raquo;, деловая программа и мастер-классы &amp;mdash; в конгресс-холле и библиотеке.
Михаил Котюков, Губернатор Красноярского края:
&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;laquo;Для Красноярского края большая честь &amp;mdash; второй год подряд принимать это событие. Мы начали готовиться сразу после завершения предыдущей Олимпиады, не делая паузы. Весь год проводили профильные мероприятия, занятия со школьниками, готовили волонтёров, работали со студентами &amp;ndash; программа развития финансовой культуры в крае активно реализуется. Мы сделаем всё необходимое, чтобы финал прошёл ещё лучше, чем год назад, и стал хорошим ориентиром для тех четырёх городов-претендентов на проведение следующей&amp;raquo;, &amp;ndash; подчеркнул Михаил Котюков.
Для участников подготовили спортивную программу с фиджитал-турниром, баскетбольным матчем с командой края и массовым забегом. Также запланированы экскурсии на культурных и природных объектах Красноярска.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится с 2021 года по поручению Президента России в рамках национального проекта &amp;laquo;Молодёжь и дети&amp;raquo;. Победители получают преимущества при поступлении в вузы и возможность стажировки в Росфинмониторинге, Банке России, органах власти и крупных компаниях.
Источник СФУ</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/sfu/sfy.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новый алгоритм поможет в поисках нефти и газа в карбонатных резервуарах</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2881.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:23:29 +0700</pubDate>
   <description>Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН разработали алгоритм выделения рассеянных волн в области данных с использованием машинного обучения и синтетической обучающей выборки, максимально близкой к реальным данным.
</description>
   <yandex:full-text>Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН разработали алгоритм выделения рассеянных волн в области данных с использованием машинного обучения и синтетической обучающей выборки, максимально близкой к реальным данным.

Результаты опубликованы в журнале &amp;laquo;Геофизика&amp;raquo; (№ 2, 2026).
Поиск и разработка карбонатных коллекторов, характеризующихся развитой трещиноватостью, является одной из наиболее актуальных задач нефтегазовой геофизики. По разным оценкам, именно в трещиноватых карбонатных резервуарах сосредоточено от 35 до 48 % мировых запасов нефти и от 23 до 28 % запасов природного газа.
Обрабатывая сейсмические данные, специалисты могут более точно определить расположение разломов, трещин и каверн, где находятся углеводороды. Важнейшую информацию о таких объектах содержит рассеянная составляющая сейсмического волнового поля. Рассеянные волны используются для построения дифракционных сейсмических изображений и дальнейшей геологической интерпретации.
Алгоритм, разработанный сотрудниками ИНГГ СО РАН, был успешно протестирован в ходе численных экспериментов &amp;mdash; как с использованием синтетических данных, полученных для реалистичной модели с трещинами для месторождения в Восточной Сибири, так и на реальных данных.
Исследование показало чёткую зависимость качества работы алгоритма от объёма и разнообразия обучающей выборки
&amp;laquo;Для работы с реальными данными наибольшую практическую ценность представляет модель, тренировочный цикл которой включает данные с аддитивным шумом различной природы и интенсивности, &amp;mdash; отметил заведующий лабораторией методов интерпретационной обработки сейсмических данных ИНГГ СО РАН доктор физико-математических наук Максим Протасов. &amp;mdash; Именно эта модель, адаптированная к условиям, имитирующим реальные помехи, демонстрирует наилучшие результаты при прямой обработке реальных сейсмических материалов&amp;raquo;.
В дальнейшем протестированный алгоритм планируется применять при решении реальных задач по поиску углеводородов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 21-71-20002-П). Результаты были получены с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного центра Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Источник: ИНГГ СО РАН</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/nauka/inst.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Красноярске стартовала программа повышения квалификации для лекторов Общества «Знание»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2880.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:49:32 +0700</pubDate>
   <description>3 июля на базе Сибирского федерального университета дан старт программе повышения квалификации &amp;laquo;Лектор просветительских мероприятий&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>3 июля на базе Сибирского федерального университета дан старт программе повышения квалификации &amp;laquo;Лектор просветительских мероприятий&amp;raquo;.

Первыми слушателями стали 30 просветителей, которые регулярно выступают перед молодёжью, школьниками и трудовыми коллективами Красноярского края.
Решение о запуске программы было принято в рамках заседания Наблюдательного совета регионального отделения просветительской организации, который возглавляет губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Организаторами обучения выступили председатель регионального отделения Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo;, и.о. ректора Сибирского федерального университета Максим Румянцев и филиал Общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo; в Красноярском крае.
Программа ценна не только для опытных лекторов, но и для тех, кто только планирует заняться просветительством, она помогает выстроить прочную базу знаний и отработать навыки общения, чтобы уверенно выйти на аудиторию и почувствовать себя уверенным наставником.
&amp;laquo;Лекторы Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo; выполняют ключевую роль в просвещении жителей Красноярского края. Они работают на площадках вузов, школ, библиотек, молодёжных форумов и предприятий, донося до людей актуальные знания в области науки, истории, культуры, экономики и патриотического воспитания. В 2025 году в регионе состоялись сотни лекций на социально значимые темы, а СФУ и другие учебные заведения края вошли в ТОП-100 всероссийского рейтинга самых активных площадок лектория Общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Максим Румянцев.
Директор красноярского филиала Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo; Ирина Багдасарьян подчеркнула, что программа помогает лекторам оттачивать ораторское мастерство, осваивать современные методики взаимодействия с аудиторией и повышать качество просветительского контента. По завершении обучения слушатели получат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
&amp;laquo;Программа повышения квалификации &amp;mdash; это не просто обучение, а системный инструмент укрепления просветительской миссии в регионе. Мы стремимся, чтобы каждый лектор не только владел актуальными знаниями, но и умел увлечь аудиторию, выстроить диалог с ней. Качество контента и глубина подачи напрямую влияют на доверие слушателей, а значит &amp;mdash; на результативность всей нашей работы&amp;raquo;, &amp;mdash; сказала Ирина Багдасарьян. 
Лектор Российского общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo; Владлена Плисова поделилась ожиданиями от курса:
&amp;laquo;Для меня это возможность не только систематизировать свои знания, но и перенять лучшие практики у коллег. Уверен, что новые инструменты сделают наши лекции ещё более увлекательными и полезными для слушателей&amp;raquo;.
Старт программы &amp;laquo;Лектор просветительских мероприятий&amp;raquo; стал логическим продолжением системной работы по развитию просветительства в Красноярском крае, которая ведётся при поддержке губернатора Михаила Котюкова и Общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo;. Ранее в крае были заключены соглашения о сотрудничестве с Правительством края, образовательными учреждениями, ведущими научными организациями, что позволило объединить усилия для повышения образовательного уровня населения и распространения знаний об истории и достижениях страны. Подготовка новых кадров лекторов-просветителей сегодня становится важнейшим шагом в формировании интеллектуального капитала региона и обеспечении его технологического развития.
Общество &amp;laquo;Знание&amp;raquo; &amp;mdash; крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодёжью и выдающимися людьми.
Проекты и мероприятия Общества, посвящённые самым актуальным темам, направлены на популяризацию научных знаний в новых форматах, развитие и просвещение людей всех возрастов и профессий, демонстрацию отечественных достижений в науке, технике, спорте, искусстве и других областях.
Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий, создавая возможности для личностного развития и самореализации, для получения достоверной информации и востребованных знаний в очном формате и на цифровой платформе.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества &amp;laquo;Знание&amp;raquo; объединило 32 тысячи человек. Они провели свыше 282 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий &amp;laquo;Знания&amp;raquo;, а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/знание.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Нейросеть научили «слушать» Землю для прогноза землетрясений</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2879.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:47:45 +0700</pubDate>
   <description>Эффективный алгоритм для прогноза землетрясений предложили ученые Дальневосточного федерального университета при участии партнеров из КНР.
</description>
   <yandex:full-text>Эффективный алгоритм для прогноза землетрясений предложили ученые Дальневосточного федерального университета при участии партнеров из КНР.

Созданная компьютерная программа позволит точнее &amp;laquo;видеть&amp;raquo; строение земной коры и при этом не требует огромных вычислительных ресурсов, сообщили в пресс-службе вуза.
По словам ученых ДВФУ, один из&amp;nbsp;способов выявления предвестников землетрясения основан на прослушивании звука земных недр: повышенная тектоническая активность сопровождается характерными звуками &amp;mdash; геоакустической эмиссией. Это явление возникает из‑за того, что породы под землей накапливают колоссальные тектонические напряжения.
&amp;laquo;Обычно различные интенсивные техногенные шумы и вибрации мешают сейсмологическим наблюдениям. Мы же предлагаем использовать техногенный источник для создания дополнительной сейсмической &quot;подсветки&quot; участка земной коры и выявления его структуры. Изменение структуры геосреды может свидетельствовать об активизации сейсмических процессов. Этот факт можно использовать как один из предвестников землетрясения&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил один из авторов новой программы, доцент Департамента электроники, телекоммуникации и приборостроения Политехнического института ДВФУ Сергей Шевкун.
Ученые университета разработали программу для обработки результатов наблюдений, которая использует новый нейросетевой метод Physics‑Informed Neural Networks, а также новую архитектуру нейронных сетей Kolmogorov‑Arnold Networks.
&amp;laquo;Обычно для повышения точности требуется увеличить количество наблюдений. Новый метод позволяет обойти это ограничение и дополнить данные наблюдений известными сведениями о физических закономерностях, происходящих в земной коре процессов&amp;raquo;, &amp;mdash; объяснил Сергей Шевкун.
Использование нового подхода снижает вычислительные затраты на обработку акустических сигналов и при этом позволяет улучшить разрешение, то есть охватить большие объемы и создавать более точные 2D‑ и 3D‑карты геологического строения.
&amp;laquo;На данном этапе исследование носит теоретический характер: проведены численные эксперименты, получены обнадеживающие результаты. В перспективе наши идеи могут иметь значительную сферу применения: например, сейсморазведка, которая применяется для поиска месторождений нефти, газа, угля и рудных ископаемых, оценки прочности грунтов перед возведением крупных объектов&amp;raquo;, &amp;mdash; заключил ученый.
Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования.&amp;nbsp;Результатыпредставленынаконференции Solar‑Terrestrial Relations and Physics of Earthquake Precursors.
Научные открытия возможны благодаря постоянно развивающейся инфраструктуре кампуса ДВФУ. В 2024 году по отдельному поручению президента России Владимира Путина Дальневосточный федеральный университет вошел в программу строительства кампусов мирового уровня в рамках национального проекта &amp;laquo;Молодежь и дети&amp;raquo;. Вторая очередь кампуса ДВФУ будет включать новый комплекс общежитий на 4000 человек. По поручению президента в стране создается целая сеть современных кампусов. К 2030 году появится созвездие из 25 новых кампусов университетов. Работу по этому направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/volcano_1400.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Клятва врача России – 2026: как это было</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2878.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:27:23 +0700</pubDate>
   <description>Присяга молодых врачей завершилась, а воспоминания остались.
</description>
   <yandex:full-text>Присяга молодых врачей завершилась, а воспоминания остались.

Смотрите, как это было, в обзорном ролике и телевизионных сюжетах.
Ссылка на фотоальбом в официальной группе КрасГМУ в VK: https://vk.com/album-213841992_311252515.311252515.
Источник: сайт Красноярского государственного медицинского университета
</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/2026-07-03_10-23-48.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Компактный сканер для оцифровки старинных книг и документов создали в Новосибирске</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2877.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:20:55 +0700</pubDate>
   <description>Уникальные газеты, старинные церковные книги и редкие семейные архивы теперь можно безопасно перенести в цифровой формат прямо за рабочим столом.
</description>
   <yandex:full-text>Уникальные газеты, старинные церковные книги и редкие семейные архивы теперь можно безопасно перенести в цифровой формат прямо за рабочим столом.

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали доступный программно-аппаратный комплекс для бережной и быстрой оцифровки печатного наследия без риска повредить оригиналы, сообщили в пресс-службе вуза.
&amp;laquo;При разработке комплекса мы ориентировались на потребности основной аудитории библиотек, архивов, научных организаций и исследовательских коллективов и ограниченный бюджет. Такой подход позволил отказаться от дорогостоящих и не всегда надежных механизмов позиционирования книги в пользу современных алгоритмов обработки изображений, сохранив необходимую функциональность и значительно снизив стоимость системы по сравнению с рядом зарубежных решений, которые, по нашей оценке, стоят в 10&amp;ndash;20 раз дороже. При этом разработка решает основную задачу &amp;mdash; качественное и быстрое оцифровывание со скоростью до 1000 страниц в час с сохранением оптического разрешения до 600 DPI&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал автор идеи и руководитель проекта, студент факультета автоматики и вычислительной техники Тимофей Полякевич.
Бесконтактный метод полностью исключает риск порвать или поцарапать хрупкие редкие и ветхие документы. Каждая страница перелистывается автоматически с помощью специального захватывающего устройства. Система бережно удерживает лист, а разработанная математическая модель строит трехмерную сетку изогнутого разворота книги и виртуально &amp;laquo;разглаживает&amp;raquo; его. Нет необходимости прижимать книгу тяжелым стеклом, как в некоторых сканерах, а на выходе получается удобный для чтения электронный документ.
Управление сканером не требует специальной технической подготовки. Задача оператора &amp;mdash; установить книгу на безопасную V-образную площадку, проверить позиционирование камер относительно книги и то, как выглядит финальная картинка. Далее нажимается кнопка &amp;laquo;запустить автоматическое сканирование&amp;raquo;. Процесс сканирования не требует постоянного участия оператора. После завершения работы автоматики нужно просмотреть сканированный документ и при необходимости провести цветокоррекцию &amp;mdash; такой функционал тоже предусмотрен. Комплекс для сканирования отличается компактностью, что позволяет расположить его даже на обычном рабочем столе без выделения отдельного помещения.
&amp;laquo;Старинные документы чувствительны к свету &amp;mdash; под обычными лампами они могут разрушаться и выцветать. В нашем устройстве используется специализированная система подсветки страниц с минимальным уровнем инфракрасного и ультрафиолетового излучения, что критически важно для сохранности бумаги и чернил. При этом мы применяем сертифицированные LED-модули с высоким индексом цветопередачи. Это позволяет получить на сканах максимально точные и естественные цвета, неотличимые от оригинала&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил преимущества разработки Тимофей Полякевич.
Упрощенная в конструкции и в управлении автоматическая система бесконтактного сканирования позволит региональным библиотекам и научно-исследовательским институтам самостоятельно и безопасно оцифровывать материалы, экономя время и бюджет, подчеркивает разработчик. Комплекс уже протестирован несколькими библиотеками Железнодорожного района и сотрудниками Новосибирского государственного медицинского университета, разработчики получили обратную связь.&amp;nbsp;
По результатам тестирования пользователи положительно оценили удобство размещения книг и высокий уровень автоматизации процесса сканирования, отдельно выделив наличие встроенной функции полнотекстового распознавания. Замечания и предложения, полученные в ходе испытаний, учитываются при дальнейшей доработке системы.
На текущем этапе программная часть завершена на 90%. Планируется доработка визуальной составляющей интерфейса для удобства пользователей и дальнейшее тестирование разработанного комплекса заинтересованными организациями. Команда открыта к сотрудничеству с инвесторами, социально ориентированными НКО, библиотечными сетями и учебными заведениями для запуска производства и расширения географии пилотных тестирований.
На конкурсе студенческих проектов НГТУ НЭТИ команда заняла 1 место в номинации &amp;laquo;Инженерные проекты&amp;raquo; (младшая лига).
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/scaner_1400_2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Сибири создали технологию для придания березе текстуры ценных пород дерева</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2876.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:18:39 +0700</pubDate>
   <description>Разработка принадлежит ученым Университета Решетнева.
</description>
   <yandex:full-text>Разработка принадлежит ученым Университета Решетнева.

Исследователи Университета Решетнева в Красноярске создали технологию, благодаря которой березе можно придать текстуру ценных пород дерева, не потеряв физико-механических характеристик. Это позволяет использовать доступное сырье в производстве мебели и отделочных материалов, сообщили в пресс-службе университета.
По данным вуза, береза является одной из основных лесообразующих пород России и обладает хорошими физико-механическими свойствами. Однако ее природная текстура практически не выражена, что ограничивает применение древесины в производстве мебели и отделочных материалах.
- Ученые Университета Решетнёва создали технологию формирования искусственной текстуры древесины березы, которая позволяет превратить доступное сырье в декоративный материал для использования в производстве мебели и отделочных материалов. Авторы методики считают, что актуальность исследования обусловлена высоким спросом на рынке на изделия из натурального дерева с выраженным рисунком. &amp;lt;&amp;hellip;&amp;gt; Суть инновации заключается в управляемом изменении локальной проницаемости древесины. Ученые установили, что перекрытие перфораций сосудов фибриллярным материалом под действием капиллярных сил можно направить, - сообщили в пресс-службе.
По словам автора методики Евгении Акининой, предложенная технология превращает распространенное сырье в материал, не уступающий по декоративным характеристикам ценным породам. 
- Но при этом такой материал значительно более экономичный. &amp;lt;&amp;hellip;&amp;gt; Разработанная технология открывает новые возможности для деревообрабатывающей промышленности, позволяя расширить ассортимент конкурентоспособной продукции из доступного отечественного сырья, - пояснила Акинина.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/береза_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>ИИ научили различать заболевания легких по выдоху</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2875.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:11:38 +0700</pubDate>
   <description>Разные болезни органов дыхания имеют сходные симптомы &amp;mdash; одышку, кашель, снижение функции лёгких.
</description>
   <yandex:full-text>Разные болезни органов дыхания имеют сходные симптомы &amp;mdash; одышку, кашель, снижение функции лёгких.

Помочь медикам с точным диагнозом может искусственный интеллект, анализирующий вещества, содержащиеся в выдыхаемом пациентом воздухе.
Учёные Сеченовского Университета проанализировали выдох с помощью протонной масс-спектрометрии. Как оказалось, бронхиальной астме, хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), муковисцидозу и лимфангиолейомиоматозу (ЛАМ) соответствуют определённые профили летучих органических веществ.
Ученые Сеченовского Университета разработали модель машинного обучения, способную различать четыре хронических заболевания легких по составу выдыхаемого воздуха. В исследовании участвовали пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), муковисцидозом и лимфангиолейомиоматозом (ЛАМ).&amp;nbsp;
Многие хронические заболевания органов дыхания сопровождаются похожими симптомами &amp;mdash; одышкой, кашлем и снижением функции легких. Из-за этого дифференциальная диагностика может представлять сложность, особенно на ранних стадиях болезни. Поэтому исследователи ищут дополнительные неинвазивные методы, которые могли бы помочь врачу быстрее определить характер заболевания.
Для исследования ученые проанализировали образцы выдыхаемого воздуха 843 участников, включая пациентов с различными заболеваниями легких и здоровых добровольцев. Состав выдоха изучали с помощью протонной масс-спектрометрии высокого разрешения, позволяющей регистрировать летучие органические соединения в режиме реального времени. Затем данные обрабатывали алгоритмами машинного обучения.
Модель анализировала не отдельные вещества, а характерные сочетания десятков соединений. Оказалось, что каждому заболеванию соответствует собственный химический профиль. Наиболее высокой точности система достигла при выявлении муковисцидоза, однако в целом алгоритм успешно различал все исследованные заболевания.
Помимо анализа отдельных соединений ученые изучили связи между ними. Исследование показало, что при разных заболеваниях легких по-разному перестраиваются сети метаболических взаимодействий, отраженные в составе выдыхаемого воздуха. Исследователи уверены, что такие особенности могут помочь лучше понять биологические механизмы развития болезней и в будущем повысить точность диагностики.
&amp;laquo;Мы движемся к тому, чтобы как минимум значительную часть социально значимых заболеваний можно было выявлять таким способом хотя бы на этапе скрининга. В перспективе человек сможет пройти быструю диагностику с помощью анализатора выдыхаемого воздуха прямо в поликлинике, и система подскажет, требуется ли ему консультация пульмонолога, кардиолога, эндокринолога или другого специалиста. Сейчас мы работаем над алгоритмами для выявления заболеваний легких, сердечно-сосудистой патологии, некоторых видов рака и эндокринных нарушений&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов.
По мнению учёных, выявленные различия в химическом составе выдыхаемого воздуха отражают особенности течения каждого заболевания. В дальнейшем такие данные могут использоваться не только для диагностики, но и для оценки состояния пациента и эффективности лечения.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/legkie_1400_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Красноярск отметил День молодежи</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2874.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 12:21:32 +0700</pubDate>
   <description>В праздничный день остров Татышев превратился в главное место притяжения. 
</description>
   <yandex:full-text>В праздничный день остров Татышев превратился в главное место притяжения. 

И пусть сибирская погода решила испытать молодых на прочность дождем, красноярцев это не остановило. Остров собрал огромное число людей, доказав, что для отличного настроения непогода &amp;mdash; не помеха.
В этом году праздник объединил всех вокруг направлений &amp;laquo;Мечта. Гордость. Единство&amp;raquo;. Программа была насыщенной и очень живой:
⦁ Площадки на любой вкус: пока одни соревновались в силе и ловкости, другие прятались от дождя в уютных шатрах для бесед, слушая интересных выступающих, или создавали что-то своими руками на творческих занятиях.
⦁ Музыкальное завершение: ближе к вечеру над Енисеем зазвучала громкая музыка. На сцене зажигали яркие местные исполнители, а главным гостем вечера стал известный музыкант &amp;mdash; Смэш. Под его лучшие песни остров танцевал, совершенно не обращая внимания на лужи.
Команда Красноярского кампуса Финуниверситета не могла остаться в стороне от такого масштабного события. Студентки Мария Миягашева и Мария Ченцова стали настоящими лицами кампуса на празднике.
Вооружившись стопками памяток, зонтами и обезоруживающими улыбками, девушки весь день общались с горожанами. Они делились с поступающими не просто сухими правилами приема, а живыми историями о студенческой жизни, духе учебного заведения и возможностях, которые дает кампус.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/syPK5YdvmRZs76Pf1bdFwF9YBMVPoEJ-QR2BryXYScB-jASMjF-kw1Og2ekWHoFlFAvDZSrm2foTPBkY8UG94tNk.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Биологи выделили новые полезные вещества из морского гриба</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2873.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:54:54 +0700</pubDate>
   <description>Зостеропениллины выделили российские биологи из морского гриба, живущего в Японском море.
</description>
   <yandex:full-text>Зостеропениллины выделили российские биологи из морского гриба, живущего в Японском море.

 Открытие поможет создать лекарства для борьбы с больничными инфекциями и защиты сердца при ишемических повреждениях, сообщили в пресс-службе&amp;nbsp;Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова&amp;nbsp;ДВО РАН.
Чтобы получить зостеропениллины, ученые выращивали морской гриб в среде с добавками хлорида магния. Это заставило гриб приспосабливаться к новым условиям, вырабатывая новые химические соединения.
Исследователи обнаружили в морском грибе Penicillium yezoense KMM 4679 целый ряд новых биологически активных веществ. Гриб ранее был выделен из ризосферы морской травы зостеры, обитающей в Японском море. Чтобы активировать в микроорганизме скрытые способности к синтезу полезных соединений, ученые применили OSMAC-стратегию ‒ добавили в культуральную среду хлорид магния. Это сработало: в экстракте гриба обнаружились 13 ранее неизвестных веществ из группы декалиновых поликетидов, которым дали названия зостеропениллины T-Z и их производные.
Особый интерес вызвали три соединения ‒ зостеропениллины U, Y и Z. Они проявили высокую активность против биопленок Candida albicans ‒ одной из главных причин внутрибольничных инфекций, устойчивых к стандартным антимикотическим препаратам. При этом вещества оказались нетоксичными для клеток сердечной мышцы (кардиомиоцитов H9c2).
Более того, зостеропениллины U и Y продемонстрировали кардиопротекторные свойства. В экспериментах на клеточных моделях они повышали выживаемость клеток сердца при моделировании ишемии (недостатка питательных веществ) и реперфузии (восстановления кровотока), а зостеропениллин Y также был эффективен в модели гипоксии.
По мнению ученых, кардиопротекторная активность зостеропениллинов связана с наличием в их структуре определенных химических фрагментов ‒ 3-гидрокси-1-оксопропильного заместителя и двойной связи &amp;Delta;12,13. В дальнейшем ученые планируют выяснить точные молекулярные механизмы, лежащие в основе этих эффектов.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Penicillium_1200_.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Мировой рекорд побит: новый материал на основе содалита устойчив от -262 °C до +620 °C</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2872.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:15:50 +0700</pubDate>
   <description>Группа российских и китайских учёных синтезировала и исследовала новый материал на основе минерала содалита &amp;mdash; CASO (Cd4Al6O12SO4).
</description>
   <yandex:full-text>Группа российских и китайских учёных синтезировала и исследовала новый материал на основе минерала содалита &amp;mdash; CASO (Cd4Al6O12SO4).

Материал может быть востребован в космической оптике, лазерных системах и энергетических установках. 
Впервые в мире удалось добиться изотропного нулевого теплового расширения материала в чрезвычайно широком диапазоне температур от 11 K до 893 K (коэффициент термического расширения ~0.21&amp;times;10-6 K-1). В работе предложена принципиально новая стратегия дизайна материалов с нулевым тепловым расширением (ZTE-материалов), которая позволяет преодолеть фундаментальное ограничение традиционных подходов, связанное с узким температурным окном работы (обычно ниже 400 K).
Материалы с нулевым тепловым расширением (Zero Thermal Expansion, ZTE) &amp;mdash; это материалы, которые практически не меняют свои размеры при изменении температуры. Они крайне востребованы в высокоточных приложениях, где даже малейшие тепловые деформации могут привести к сбоям: от космической оптики и лазерных систем до наноэлектроники и энергетических установок. Их главная перспективная задача состоит в обеспечении беспрецедентной размерной стабильности, что позволяет создавать более компактные, надежные и точные устройства, работающие в экстремальных температурных условиях.
Учёные внесли изменения в структуру минерала, чтобы решить главное противоречие между стабильностью и гибкостью. Дело в том, что традиционные ZTE-материалы с открытыми каркасами (как у цеолитов) гибки и дают нужный эффект, но нестабильны при высоких температурах. Плотные закрытые каркасы (как у содалита), наоборот, стабильны, но гасят необходимые колебания атомов, отвечающие за нулевое расширение. Включение &amp;laquo;гибких межузельных групп&amp;raquo; с частично занятыми атомами (в CASO это фрагменты [SO4]/[CdO4]) в минерал содалит позволило объединить преимущества обоих типов структур: сохранить колебания, компенсирующие тепловое расширение, и одновременно обеспечить высокую термическую стабильность закрытого каркаса.
&amp;laquo;Полученный материал CASO обладает уникальным набором &quot;суперсвойств&quot;: у него сверхширокий температурный диапазон ZTE: от 11 до 893 K, что значительно превосходит все известные в мире изотропные ZTE-материалы. Он обладает буквально экстремальной термической стабильностью: сохраняет структуру при температурном режиме до 1100 K (для сравнения &amp;mdash; температура поверхности Солнца 5780 K), выдерживает длительный нагрев (900 K, 150 ч) и термоциклирование (так называют процесс испытания металла многократными переходами между двумя заданными температурами). Кроме того, у него высокая оптическая прозрачность: от солнечно-слепого УФ-диапазона (275 нм) до ближнего ИК (3600 нм) и рекордная термооптическая стабильность: изменение ширины запрещенной зоны с температурой как минимум вдвое меньше, чем у любых известных оптических материалов. Ну и, конечно, отмечу хорошие механические свойства: по твёрдости он превосходит кварц&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал старший научный сотрудник международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии СФУ, доцент базовой кафедры физики твёрдого тела и нанотехнологий СФУ Максим Молокеев.
Чтобы получить новый материал, учёные построили расчётную структурную модель CASO &amp;mdash; она помогла понять микроскопический механизм возникновения нулевого теплового расширения, особенно при высоких температурах. Модель представляет собой эффективную элементарную ячейку, полученную усреднением атомных позиций из результатов классической молекулярной динамики (МД) для суперъячейки, содержащей 746,496 атомов. Расчёт динамики решетки был необходим для вычисления параметров, которые количественно связывают колебания атомов (фононы) с тепловым расширением материала.
&amp;laquo;Практическое значение работы огромно. CASO &amp;mdash; идеальный кандидат для создания ультрастабильных оптических устройств, работающих в экстремальных условиях: это и высокоточные лазерные системы, и оптические гребёнки частот, и астрономические приборы, а также спутниковые навигационные системы и передовые литографические установки. Уникальное сочетание свойств получившегося материала открывает путь к разработке приборов нового поколения, практически нечувствительных к температурным перепадам&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Максим Молокеев.
Дальнейшие исследования для создания &amp;laquo;идеального&amp;raquo; материала, работающего практически в любых известных человеку условиях, могут быть направлены на расширение температурного диапазона в сторону ещё более высоких (выше 1100 K) или низких температур.
По словам авторов разработки, стоит также проводить поиск других химических составов в рамках предложенной стратегии, чтобы &amp;laquo;настроить&amp;raquo; свойства (например, оптическую прозрачность) под конкретные применения. Следует проводить более глубокое изучение долговременной стабильности и поведения материала в реальных условиях эксплуатации (например, под действием радиации или в агрессивных средах). Также будет вестись разработка технологий для практического применения &amp;mdash; например, выращивания более крупных кристаллов или создания тонких плёнок и покрытий.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/ффф.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Голосование за концепцию новой «научной» коллекции бренда Putin Team Russia продлится до 10 июля включительно</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2871.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:11:40 +0700</pubDate>
   <description>Все желающие могут присоединиться к голосованию по выбору концепции новой &amp;laquo;научной&amp;raquo; коллекции бренда Putin Team Russia, разрабатываемой в партнерстве бренда с Минобрнауки России в Десятилетие науки и технологий.
</description>
   <yandex:full-text>Все желающие могут присоединиться к голосованию по выбору концепции новой &amp;laquo;научной&amp;raquo; коллекции бренда Putin Team Russia, разрабатываемой в партнерстве бренда с Минобрнауки России в Десятилетие науки и технологий.

 Дизайны концепций посвящены российской науке и крупнейшим научным установкам страны.
Предметы из новой коллекции войдут в сувенирный набор участников VI Конгресса молодых ученых.
В 2025 году в рамках партнерства с Минобрнауки России &amp;laquo;Портновская мануфактура SHISHKIN&amp;raquo;, официальный разработчик одежды под брендом Putin Team Russia, создала первую линейку посвященной Десятилетию науки и технологий одежды &amp;mdash; футболки, толстовки, сумки-мешки и кепки. Коллекция вошла в сувенирный комплект для участников V Конгресса молодых ученых. Также компания экипировала волонтеров Конгресса.
В 2026 году Putin Team Russia разрабатывает новую коллекцию, посвященную российской науке и Десятилетию науки и технологий. Бренд представил на ПМЭФ-2026 три дизайнерские концепции:
&amp;bull; Первая выполнена в научно-индустриальном стиле с отсылками к биологии, химии и астрономии;
&amp;bull; Вторая посвящена крупнейшим научным установкам России: коллайдеру NICA, синхротронам &amp;laquo;СКИФ&amp;raquo; и &amp;laquo;КИСИ-Курчатов&amp;raquo;, реактору &amp;laquo;ПИК&amp;raquo; и другим мегасайенс-объектам;
&amp;bull; Третья также рассказывает о работающих на территории России научных установках класса &amp;laquo;мегасайенс&amp;raquo;, но уделяет больше внимания конкретным объектам.
До 10 июля включительно бренд проводит открытое голосование, принять участие в котором могут все желающие. Концепция с наибольшим количеством голосов станет основой для новой коллекции, которая войдет в сувенирный набор участников VI Конгресса молодых ученых. Также бренд снова разработает форму для волонтеров Конгресса.
Партнерство бренда Putin Team Russia и Минобрнауки России направлено на популяризацию науки и технологий через создание и распространение эксклюзивной сувенирной продукции, подчеркивающей значимость научного развития России. Брендированная Десятилетием одежда позволит привлечь внимание широкой аудитории к теме науки и технологий и повысить авторитет российских ученых в обществе. Создание коллекции &amp;mdash; один из пунктов соглашения о сотрудничестве между &amp;laquo;Портновской мануфактурой SHISHKIN&amp;raquo; и Министерством науки и высшего образования РФ, подписанном в 2025 году.
&amp;laquo;Портновская мануфактура SHISHKIN&amp;raquo; предпринимателя и дизайнера Дмитрия Шишкина &amp;mdash; уральская швейная компания, которая производит спортивную и ежедневную одежду. Создатель и разработчик одежды под брендом PTR. SHISHKIN &amp;mdash; первая в России цифровая швейная фабрика: производственные процессы полностью автоматизированы. В среднем фабрика выпускает 40 тысяч единиц одежды в месяц. С 2025 года компания одной из немногих в стране выпускает инклюзивную одежду.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/odejda_1400_2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Финалисты проекта «Космическая одиссея юниор» вернулись в Красноярск</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2870.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:22:41 +0700</pubDate>
   <description>Несколько дней, проведенных в Москве, Звездном городке и пос. Томилино, были насыщены экскурсиями, встречами, впечатлениями.
</description>
   <yandex:full-text>Несколько дней, проведенных в Москве, Звездном городке и пос. Томилино, были насыщены экскурсиями, встречами, впечатлениями.

18 июня школьников из Красноярского края гостеприимно встречали в АО &amp;laquo;НПП &amp;laquo;Звезда&amp;raquo; имени Г.И. Северина&amp;raquo;. Это легендарное предприятие Роскосмоса, где на протяжении десятилетий изготавливается космическое снаряжение и средства спасения для летчиков и космонавтов. В музее предприятия ребята увидели различные скафандры, среди которых самый первый &amp;ndash; гагаринский СК-1, а также разработанные конструкторами &amp;laquo;Звезды&amp;raquo; скафандры &amp;laquo;Орлан-М&amp;raquo; для выхода в открытый космос и &amp;laquo;Сокол&amp;raquo;, в котором с 1973 года стартуют все наши космонавты. Костюмы &amp;laquo;Чибис&amp;raquo; и &amp;laquo;Пингвин&amp;raquo;, которые используются космонавтами в длительных космических полетах для профилактики различных нарушений, связанных с невесомостью, также изготавливаются на &amp;laquo;Звезде&amp;raquo;. Кроме того, в случае нештатного приземления, для выживания на земле и на воде у космонавтов есть гидрокомбинезон &amp;laquo;Форель&amp;raquo;, теплозащитный костюм и плавательное средство. Они также разработаны конструкторами &amp;laquo;Звезды&amp;raquo;.
Впечатлили ребят и катапультные кресла, выпускаемые на предприятии. Кстати, первые наши космонавты приземлялись отдельно от спускаемого аппарата, из которого на высоте 7 км &amp;laquo;отстреливалось&amp;raquo; кресло, после чего раскрывался парашют.
НПП &amp;laquo;Звезда&amp;raquo; основано в 1952 году и сегодня оно носит имя академика Гай Ильича Северина, талантливого ученого и конструктора, который на протяжение многих лет возглавлял предприятие.
В последний день пребывания в Москве красноярская делегация посетила Музей космонавтики, где для наших ребят была проведена интереснейшая экскурсия, повествующая об истории и развитии отечественной космонавтики. 
Ребята увозят из столицы массу новых знаний и впечатлений, которые останутся в их памяти на всю жизнь.
Финалистами &amp;laquo;Космической одиссеи юниор&amp;raquo; стали: Алиша Багина, Софья Рожнова, Султан Азимджанов (г. Красноярск), Дарина Батурина и Дмитрий Федоров (г. Дивногорск), Михаил Давыденко, Назар Ковалёв и Виктория Шуравина (г. Железногорск), Демид Зыков (п. Подгорный) и Андрей Новиков (г. Канск).
Справочно. Участниками проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; стали 122 учащихся из Дивногорской школы №2 имени Ю.А. Гагарина, Железногорского лицея №102 имени М.Ф. Решетнева, Красноярской Аэрокосмической школы имени Гупалова В.К., 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;. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов и партнеров, среди которых Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей России, СибГУ имени М.Ф. Решетнева, 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, Красноярское региональное отделение Союза журналистов России.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/косм_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Запущен первый в ХМАО маршрут научно-популярного туризма</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2869.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 11:14:27 +0700</pubDate>
   <description>В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал тур выходного дня &amp;laquo;Тайны недр и научные открытия&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал тур выходного дня &amp;laquo;Тайны недр и научные открытия&amp;raquo;.

Программа тура в Югре знакомит участников с научным и промышленным потенциалом Ханты-Мансийского автономного округа &amp;mdash; Югры. Гости тура посетят Югорский государственный университет, Технопарк высоких технологий и кернохранилище.
Первый в регионе маршрут научно-популярного туризма рассчитан на два дня. Он позволяет всем желающим познакомиться с научно-технологическим потенциалом Ханты-Мансийского автономного округа &amp;mdash; Югры, узнать о керне, нефтедобыче, бережливом производстве и экологическом мышлении, а также помогает сформировать у молодежи интерес к профессиям в сфере науки, инженерии, геологии, нефтегазовой отрасли, ИТ.
В первый день научно-популярной программы участники посетят обзорную экскурсию по Ханты-Мансийску, которая позволит им познакомиться с историей города и региона, а также узнать, как сегодня в Ханты-Мансийске переплетаются национальные традиции и современный образ жизни. В частности, туристы посетят филиал национального центра &amp;laquo;Россия&amp;raquo; и постоянно действующую экспозицию &amp;laquo;Увидеть Югру, влюбиться в Россию!&amp;raquo;, которая рассказывает о регионе. Также гости увидят Археопарк, мост &amp;laquo;Красный Югорский дракон&amp;raquo; и стелу &amp;laquo;Первооткрывателям земли Югорской&amp;raquo;.
После обзорной экскурсии участники посетят Югорский государственный университет. Гости побывают в лабораториях университета, узнают о пространственно-временной изменчивости углеродного баланса лесных и болотных экосистем средней тайги Западной Сибири, а также познакомятся с инструментами и технологиями бережливого производства.
Затем туристы отправятся в &amp;laquo;Музей геологии, нефти и газа&amp;raquo;, где смогут увидеть образцы добытой в регионе нефти и местные минералы, а также узнать, как открывали месторождения на территории Югры.
Во второй день участников ждет экскурсия в &amp;laquo;Технопарк высоких технологий Ханты-Мансийского автономного округа &amp;mdash; Югры&amp;raquo;, где гости смогут познакомиться с резидентами, увидеть проекты в сфере ИТ и экотехнологий, а также узнать, как идеи превращаются в прототипы и готовые продукты. Кроме того, в программу включена интеллектуально-развлекательная игра &amp;laquo;#Северный_вечер&amp;raquo;, вопросы которой посвящены геологии, технологиям и культуре региона.
После этого участники тура посетят одно из крупнейших кернохранилищ России. Специалисты расскажут, что такое керн и как он связан с нефтью, а участники тура сделают отпечаток руки нефтью и получат сувенир на память.
&amp;laquo;Ханты-Мансийский автономный округ &amp;mdash; Югра уже много десятилетий остается главным нефтяным сердцем России, а также здесь неповторимая природа, богатые традиции коренных народов. Именно здесь туристы могут увидеть, как современные нефтяные технологии соседствуют с древними традициями Севера&amp;raquo;, &amp;mdash; рассказал начальник Управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа &amp;mdash; Югры Максим Бугаев.
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/M-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Университет Решетнёва вошёл в топ-20 рейтинга вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2868.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:58:57 +0700</pubDate>
   <description>Совместное исследование представили сервис SuperJob и Госкорпорация &amp;laquo;Роскосмос&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>Совместное исследование представили сервис SuperJob и Госкорпорация &amp;laquo;Роскосмос&amp;raquo;.

Университет Решетнёва подтвердил высокий уровень подготовки IT-специалистов, войдя в престижный рейтинг вузов России по зарплатам выпускников в сфере информационных технологий и занял 17-е место среди 85 вузов из 39 городов страны. 
Средняя зарплата выпускников университета, работающих в IT-отрасли, за год выросла на 10 тысяч рублей и составляет сегодня 155 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что 86% выпускников остаются работать в Красноярске после окончания обучения &amp;mdash; это один из самых высоких показателей удержания кадров среди вузов-участников рейтинга.
Лидером рейтинга стал Московский физико-технический институт (МФТИ) &amp;mdash; зарплата его выпускников в IT достигает 350 тысяч рублей в месяц. Второе место поделили Университет ИТМО и МИФИ (по 300 тысяч рублей), третье &amp;mdash; МГУ, МГТУ им. Баумана и НИУ ВШЭ (по 290 тысяч рублей).
Рейтинг составлен на основе анализа зарплатных ожиданий специалистов в сферах разработки, информационной безопасности, анализа данных и машинного обучения. В исследовании учитывались резюме выпускников 2020&amp;ndash;2025 годов. Совместная работа SuperJob и &amp;laquo;Роскосмоса&amp;raquo; подчёркивает важность IT-образования для кадрового обеспечения стратегических отраслей российской экономики.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва
&amp;nbsp;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/правый.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Безглютеновый хлеб с самым высоким содержанием белка испекли в Перми</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2867.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 11:41:41 +0700</pubDate>
   <description>Ученые Пермского Политеха разработали новые рецептуры безглютенового хлеба.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые Пермского Политеха разработали новые рецептуры безглютенового хлеба.

Исследовано влияние многокомпонентных мучных композиций и&amp;nbsp;добавок на&amp;nbsp;его качество.&amp;nbsp;Впервые в&amp;nbsp;России созданы смеси, в&amp;nbsp;которых по&amp;nbsp;сравнению с&amp;nbsp;существующими отечественными аналогами в&amp;nbsp;2-3 раза больше белка и&amp;nbsp;жиров, а&amp;nbsp;углеводов&amp;nbsp;&amp;mdash; на&amp;nbsp;30-50% меньше, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе вуза.
Проблема непереносимости глютена затрагивает до&amp;nbsp;150 миллионов человек во&amp;nbsp;всем мире. Единственный выход&amp;nbsp;&amp;mdash; полностью исключить этот компонент из&amp;nbsp;рациона. Однако существующий безглютеновый хлеб практически не&amp;nbsp;содержит белка и&amp;nbsp;клетчатки, быстро повышает уровень сахара и&amp;nbsp;черствеет. При этом существующие зарубежные рецептуры разработаны под импортное сырье и&amp;nbsp;технологии, что не&amp;nbsp;позволяет применять их&amp;nbsp;к&amp;nbsp;российскому сырью. Для решения этой проблемы в&amp;nbsp;Пермском Политехе придумали новые рецептуры безглютенового хлеба и&amp;nbsp;разработали смеси с&amp;nbsp;высоким содержанием белка и&amp;nbsp;жиров.
Глютен&amp;nbsp;&amp;mdash; это один из&amp;nbsp;ключевых компонентов в&amp;nbsp;производстве продуктов питания. Этот белок содержится в&amp;nbsp;пшенице, ржи и&amp;nbsp;ячмене и&amp;nbsp;обеспечивает структуру выпечки: удерживает углекислый газ в&amp;nbsp;процессе брожения, позволяет тесту подниматься и&amp;nbsp;сохранять форму. Без него невозможно представить производство классического хлеба, макаронных изделий и&amp;nbsp;многих полуфабрикатов.
Однако у&amp;nbsp;некоторых людей употребление этого белка приводит к&amp;nbsp;проблемам со&amp;nbsp;здоровьем. Самое известное заболевание, связанное с&amp;nbsp;глютеном,&amp;nbsp;&amp;mdash; это целиакия, при которой возникает поражение кишечника, нарушается всасывание питательных веществ, что приводит к&amp;nbsp;анемии, недостатку витаминов и&amp;nbsp;проблемам с&amp;nbsp;костями. Единственный способ избежать этих последствий&amp;nbsp;&amp;mdash; полностью исключить этот продукт из&amp;nbsp;рациона.
По&amp;nbsp;оценкам медиков, целиакия встречается примерно у&amp;nbsp;1-2% людей во&amp;nbsp;всем мире&amp;nbsp;&amp;mdash; это около 80&amp;ndash;150 миллионов человек. При этом есть и&amp;nbsp;те, кто просто не&amp;nbsp;переносят глютен без видимых повреждений кишечника, но&amp;nbsp;при этом сталкиваются со&amp;nbsp;вздутием и&amp;nbsp;тяжестью после каждого приема пищи.
Сегодня безглютеновый хлеб чаще всего делают из&amp;nbsp;очищенных крахмалов&amp;nbsp;&amp;mdash; рисового, кукурузного или картофельного. Это значит, что хотя продукт безопасен для людей с&amp;nbsp;непереносимостью, он&amp;nbsp;практически не&amp;nbsp;содержит белок, клетчатку и&amp;nbsp;полезные микроэлементы. Кроме того, такой хлеб имеет высокий гликемический индекс, то&amp;nbsp;есть после его употребления уровень сахара в&amp;nbsp;крови резко подскакивает, что может быть опасно для людей с&amp;nbsp;диабетом.
В&amp;nbsp;мире существует немало исследований безглютенового хлеба, которые ориентированы на&amp;nbsp;импортное сырье. При этом в&amp;nbsp;России используются другие сорта муки и&amp;nbsp;технологии производства, что не&amp;nbsp;всегда позволяет применять зарубежные рецептуры при создании качественных и&amp;nbsp;безопасных продуктов питания.
Ученые Пермского Политеха впервые в&amp;nbsp;России создали рецептуры безглютенового хлеба, которые по&amp;nbsp;пищевой ценности превосходят отечественные аналоги. В&amp;nbsp;результате содержание белка и&amp;nbsp;жиров выросло в&amp;nbsp;2-3 раза, углеводов стало на&amp;nbsp;30-50% меньше, а&amp;nbsp;гликемический индекс значительно снизился. Это позволит производить качественные безглютеновые продукты, которые подойдут не&amp;nbsp;только людям с&amp;nbsp;непереносимостью, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;диабетикам.
Основой для новых рецептур послужили альтернативные виды муки. Вместо традиционной пшеничной исследователи применили комбинацию из&amp;nbsp;нескольких видов растительного сырья, которые обычно не&amp;nbsp;используют в&amp;nbsp;массовой выпечке,&amp;nbsp;&amp;mdash; гречки, нута, амаранта, льна и&amp;nbsp;кунжута. Эти культуры отличаются повышенным содержанием белка, полезных жиров и&amp;nbsp;пищевых волокон, а&amp;nbsp;также богаты микроэлементами&amp;nbsp;&amp;mdash; кальцием, железом и&amp;nbsp;магнием.
Следующим этапом стала адаптация остальных компонентов теста. Для снижения гликемической нагрузки сахар заменили на&amp;nbsp;сироп топинамбура (подсластитель из&amp;nbsp;земляной груши). Также добавили псиллиум&amp;nbsp;&amp;mdash; растительное волокно из&amp;nbsp;семян подорожника, которое служит дополнительным источником клетчатки.
В&amp;nbsp;ходе экспериментов ученые разработали несколько вариантов мучных смесей на&amp;nbsp;основе рисовой, кукурузной, нутовой, гречневой, амарантовой, льняной и&amp;nbsp;кунжутной муки в&amp;nbsp;разных сочетаниях. Для повышения пищевой ценности и&amp;nbsp;улучшения усвояемости в&amp;nbsp;рецепты были введены меланж и&amp;nbsp;сливочное масло. Эти ингредиенты способны образовывать эмульсии, удерживать влагу и&amp;nbsp;влиять на&amp;nbsp;пористость мякиша.
Чтобы оценить полученные рецептуры, они изготовили образцы хлеба. Для этого тесто подвергалось ферментации в&amp;nbsp;условиях повышенной влажности в&amp;nbsp;течение 3&amp;ndash;4 часов, после чего выпекалось при высоких температурных режимах. Также в&amp;nbsp;ходе всего технологического цикла исследователи фиксировали структурные свойства (эластичность, упругость) и&amp;nbsp;органолептические показатели: цвет, запах, вкус.
&amp;laquo;Лабораторные испытания готовых образцов показали, что по&amp;nbsp;пищевой ценности они заметно превосходят существующий безглютеновый хлеб российского производства. По&amp;nbsp;сравнению с&amp;nbsp;промышленными аналогами содержание белка выросло в&amp;nbsp;среднем в&amp;nbsp;2-3 раза, а&amp;nbsp;уровень углеводов сократился на&amp;nbsp;30-50%. Также в&amp;nbsp;2 раза увеличилось количество полезных жиров, необходимых для усвоения витаминов A, D&amp;nbsp;и&amp;nbsp;E. Помимо этого, у&amp;nbsp;разработанных образцов в&amp;nbsp;среднем на&amp;nbsp;20-30% ниже гликемический индекс, что исключает резкие скачки сахара в&amp;nbsp;крови при его употреблении и&amp;nbsp;делает такой хлеб подходящим для диабетиков&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметила Светлана Карманова, доцент кафедры &amp;laquo;Охрана окружающей среды&amp;raquo; ПНИПУ, кандидат технических наук.
Также за&amp;nbsp;счет использования цельных видов муки и&amp;nbsp;натуральных добавок продукт содержит клетчатку, которая улучшает работу пищеварительной системы, и&amp;nbsp;ряд микроэлементов&amp;nbsp;&amp;mdash; кальций, железо и&amp;nbsp;магний. Такое сочетание позволяет компенсировать дефицит полезных веществ и&amp;nbsp;повышает общую пищевую ценность.
Разработанные смеси могут использоваться в&amp;nbsp;пекарнях и&amp;nbsp;хлебозаводах для выпуска массового безглютенового хлеба, который будет по&amp;nbsp;вкусу и&amp;nbsp;качеству максимально близок к&amp;nbsp;привычному пшеничному. Он&amp;nbsp;не&amp;nbsp;только подходит для диабетиков, так как не&amp;nbsp;провоцирует скачков сахара, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;целом полезен для здоровья за&amp;nbsp;счет высокого содержания белка, клетчатки и&amp;nbsp;других микроэлементов. Кроме того, все используемые ингредиенты доступны в&amp;nbsp;России и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;требуют импорта, что делает предложенные рецептуры более выгодными и&amp;nbsp;легко внедряемыми.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Bulk--1400х900_2.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Магистрант СФУ стал победителем Всероссийского инженерного конкурса</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2866.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:34:10 +0700</pubDate>
   <description>Всероссийский инженерный конкурс проводится ежегодно с 2014 года.
</description>
   <yandex:full-text>Всероссийский инженерный конкурс проводится ежегодно с 2014 года.

В рамках конкурса участники получают возможность продемонстрировать свои проекты напрямую топ-менеджерам корпораций и профильных министерств. В этом году финалисты представляли 60 вузов из 35 регионов России.
Итоги Всероссийского инженерного конкурса 25/26 подвели 19 июня 2026 года в Москве. В число победителей вошёл магистрант Политехнического института Кирилл Салатов, успешно защитив выпускную работу перед комиссией, председателем которой выступил глава комитета Государственной думы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. 
Кирилл обучается в магистратуре по направлению &amp;laquo;Автоматизация конструкторско-технологического проектирования&amp;raquo;. Его магистерская диссертация посвящена повышению производительности и точности фрезерования пространственно-сложных тонкостенных поверхностей на станках с ЧПУ.
Итоговая защита работ прошла 17-18 июня на 12 отраслевых площадках. По итогам заседаний Государственных конкурсных комиссий 188 полуфиналистам присвоен статус лауреатов, 120 студентов стали финалистами и 61 из них &amp;mdash; победителями.
Все победители и призёры конкурса были удостоены адресных премий, ценных подарков и благодарственных писем от организаций‑партнёров конкурса. Среди них &amp;mdash; Госкорпорация &amp;laquo;Росатом&amp;raquo;, НИЦ &amp;laquo;Курчатовский институт&amp;raquo;, Госкорпорация &amp;laquo;Роскосмос&amp;raquo;, Госкорпорация &amp;laquo;Ростех&amp;raquo;, Федеральная служба по финансовому мониторингу, &amp;laquo;Газпром нефть&amp;raquo;, ПАО &amp;laquo;РусГидро&amp;raquo;, ФГБУ &amp;laquo;НМИЦ радиологии&amp;raquo; Минздрава России и другие ведущие предприятия страны.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/401a636ee5024c9c106b5bad813fe011.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>«Медикфест» пройдет в «Зарядье»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2865.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:32:20 +0700</pubDate>
   <description>27 и 28 июня в научно-познавательном центре &amp;laquo;Заповедное посольство&amp;raquo; парка &amp;laquo;Зарядье&amp;raquo;пройдет масштабный фестиваль &amp;laquo;Медикфест&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>27 и 28 июня в научно-познавательном центре &amp;laquo;Заповедное посольство&amp;raquo; парка &amp;laquo;Зарядье&amp;raquo;пройдет масштабный фестиваль &amp;laquo;Медикфест&amp;raquo;.

Фестиваль организовывает столичный Департамент культуры. Гостей ждут лекции, тематические интерактивные площадки и мастер-классы. Им расскажут о новых методах лечения, развеют устоявшиеся мифы о хирургии, а также обучат навыкам оказания первой помощи.
Вход на мероприятия свободный.
27 июня в 15:00 в &amp;laquo;Лектории без границ&amp;raquo; пройдут встречи с ведущими учеными, практикующими врачами и специалистами Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского и Медицинского университета Петровского, Центра предиктивной генетики, фармакогенетики и персонализированной терапии.
Они расскажут о применении клеточной и генной терапии при лечении онкологических заболеваний, новых технологиях и методах в стоматологии, возможностях криоконсервации ДНК, а также о медицине будущего и подготовке студентов по новым стандартам. Кроме того, они развеют устоявшиеся мифы о современной хирургии.
Завершитпервый фестивальный день квиз &amp;laquo;Биомаркеры старения&amp;raquo;, который проведет Анна Михайлова, доктор медицинских наук, начальник научно-образовательного центра РНЦХ имени академика Б.В. Петровского.
28 июня в 13:00 в &amp;laquo;Лектории без границ&amp;raquo; гости узнают, как создаются искусственные органы, чем отличается дженерик от оригинала и как стать донором костного мозга. Кроме того, для слушателей подготовили авторский курс &amp;laquo;Психологическая устойчивость семьи: стресс, поддержка и навыки общения&amp;raquo; клинического психолога, спасателя первого класса Ярослава Плеха. В рамках цикла состоится четыре лекции: &amp;laquo;Эмоции, саморегуляция и безопасные способы справляться со стрессом&amp;raquo;, &amp;laquo;Как работает стресс и почему это нормально&amp;raquo;, &amp;laquo;Как говорить и слышать друг друга&amp;raquo; и &amp;laquo;Психологическая устойчивость семьи&amp;raquo;.
В течение двух фестивальных дней также будет работать масштабная интерактивная площадка. Участники всех возрастов и профессий смогут почувствовать себя настоящими врачами, учеными или исследователями. Программа включает более десятка интерактивных станций. В первый день они будут посвящены миру современной медицины, а во второй &amp;mdash; навыкам оказания первой помощи.
В субботу с 11:00 до 18:00 в &amp;laquo;Заповедном посольстве&amp;raquo; будет открыта интерактивная площадка &amp;laquo;Клиника‑лабиринт РНЦХ имени академика Б.В. Петровского&amp;raquo;, где посетители смогут познакомиться со слаженными механизмами работы медицинских подразделений. В формате ролевой игры гости пройдут путь от первичного приема пациента до завершения лечения и изучат ключевые этапы работы современной больницы.
В отделении визуальной диагностики участники будут работать с рентген‑ и УЗИ‑станциями, а также разбирать основные аспекты и принципы интерпретации снимков и исследований. Отдельную зону посвятят малоинвазивной хирургии, где участники смогут попробовать свои силы на лапароскопических тренажерах и самостоятельно провести гастроскопию.
Под руководством ведущих и опытных хирургов гости освоят основные приемы и узнают о важности командной работы в операционной. В настоящем операционном блоке можно будет выступить в роли ассистента хирурга. Особое внимание уделят практикам медицинской реабилитации: горожанам покажут современные реабилитационные технологии и обучат базовым восстановительным приемам.
Школьники и студенты смогут определить свои области профессиональных интересов и понять, какие навыки пригодятся в работе врача.
Все практические задания будут сопровождаться поэтапной оценкой. На входе участникам выдадут чек‑листы навыков и практические рекомендации для дальнейшего развития. После прохождения лабиринта гости получат диплом стажера-медика фестиваля.
А в воскресенье с 11:00 до 18:00 все желающие смогут попробовать себя в роли спасателя. Они пройдут курс-интенсив по оказанию первой помощи преподавателей Учебного центра тактической медицины. Участники изучат универсальный алгоритм действий при работе с пострадавшими, освоят методы остановки кровотечений и обеспечения проходимости дыхательных путей. Отдельное внимание уделят особенностям оказания первой помощи в зависимости от характера повреждений.
Интерактивную площадку также разделят на четыре зоны. В первой участники познакомятся с последовательностью действий в экстренных ситуациях, позволяющей грамотно оценить состояние пострадавшего и определить приоритетные меры помощи. Они научатся быстро анализировать обстановку, выявлять угрозы для жизни и принимать решения в условиях ограниченного времени. Практические упражнения помогут довести этот алгоритм до уровня автоматизма, что особенно важно в стрессовых обстоятельствах.
Во второй слушатели изучат различные виды кровотечений: артериальные, венозные, капиллярные и их опасные последствия при отсутствии своевременной помощи. Участники также освоят практические методы временной остановки кровотечения, включая прямое давление на рану, наложение жгута и использование давящих повязок.
Кроме того, они познакомятся со способами обеспечения проходимости дыхательных путей. В процессе гости освоят безопасные приемы восстановления дыхания &amp;mdash; от запрокидывания головы с подъемом подбородка до применения специальных маневров при подозрении на травму шейного отдела позвоночника.
В четвертой зоне пройдет занятие по оказанию первой помощи в зависимости от характера повреждений. Посетители изучат алгоритмы помощи при распространенных травмах: ожогах, переломах, ушибах и других неотложных состояниях. Они также научатся быстро определять тип повреждения, выбирать соответствующие меры первой помощи и грамотно сочетать различные приемы.
В воскресенье с 12:00 также будут проходить мастер-классы по сердечно‑легочной реанимации. Под руководством опытных инструкторов на специальных манекенах участники отработают технику непрямого массажа сердца, научатся обеспечивать проходимость дыхательных путей и проводить искусственное дыхание. Гости узнают, как распознавать признаки остановки сердца и определять момент, когда нужно начинать реанимацию, познакомятся с работой автоматического наружного дефибриллятора и услышат об особенностях оказания первой помощи детям.
Специально для посетителей в возрасте от трех лет откроется &amp;laquo;Плюшевый госпиталь&amp;raquo;. Здесь дети научатся слушать дыхание и сердцебиение с помощью фонендоскопа, измерять давление механическим тонометром и подключать плюшевого пациента к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы наглядно понять принцип его работы. Они также освоят базовые навыки первой помощи &amp;mdash; от остановки условного кровотечения до правильного наложения повязки. Интерактивная программа пройдет в игровом формате с использованием медицинского оборудования и материалов.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/01-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студент Университета Решетнёва выиграл грант Росмолодёжи на проведение «Сборов лесничеств на Бирюсе»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2864.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 12:31:13 +0700</pubDate>
   <description>Идея превратилась в реальный проект &amp;mdash; и сразу в победу.
</description>
   <yandex:full-text>Идея превратилась в реальный проект &amp;mdash; и сразу в победу.

Студент Института лесных технологий Вадим Анисимов стал победителем первого сезона конкурса &amp;laquo;Росмолодёжь.Гранты&amp;raquo; среди физических лиц.
Экспертное жюри высоко оценило проект &amp;laquo;Сборы лесничеств на Бирюсе&amp;raquo;, выделив на его реализацию грантовую поддержку в размере 545 000 рублей. Эта сумма станет фундаментом для воплощения масштабной задумки: объединения единомышленников и создания яркого профильного события для развития лесного дела на легендарной территории интеллектуального молодёжного творчества (ТИМ) &amp;laquo;Бирюса&amp;raquo;.
Уже совсем скоро команда проекта приступит к активной подготовке. Впереди &amp;mdash; решение множества организационных задач, генерация новых идей и самая приятная предстартовая суета.
Особую роль в этом успехе сыграла наставническая поддержка. Команда выражает отдельную благодарность заместителю директора ИЛТ Виктории Конюховой за веру в студентов, профессиональное сопровождение и помощь на пути к победе.
Поздравляем Вадима Анисимова с заслуженным успехом! Желаем, чтобы &amp;laquo;Сборы лесничеств&amp;raquo; стали одним из самых запоминающихся и полезных событий этого лета.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/2026-06-24_12-25-38.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Цветную карту ориентации кристалов в кости создали в России</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2863.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:53:52 +0700</pubDate>
   <description>Молодой учёный лаборатории геохронологии и&amp;nbsp;геодинамики геолого-географического факультета Томского государственного университета Артём Бибко разработал метод, который показывает, как повёрнуты кристаллы апатита в&amp;nbsp;костной ткани крысы, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе вуза.
</description>
   <yandex:full-text>Молодой учёный лаборатории геохронологии и&amp;nbsp;геодинамики геолого-географического факультета Томского государственного университета Артём Бибко разработал метод, который показывает, как повёрнуты кристаллы апатита в&amp;nbsp;костной ткани крысы, сообщили в&amp;nbsp;пресс-службе вуза.

Работа велась вместе с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;Канады и&amp;nbsp;Венгрии. С&amp;nbsp;помощью просвечивающей электронной микроскопии учёные выяснили, что соседние кристаллы могут иметь как близкие ориентации, так и&amp;nbsp;сильное расхождение&amp;nbsp;&amp;mdash; до&amp;nbsp;50 градусов. Исследование позволяет лучше понять структуру костной ткани, её&amp;nbsp;уникальные механические свойства и&amp;nbsp;может помочь в&amp;nbsp;создании имплантов нового поколения и&amp;nbsp;даже искусственных костных структур.
Кость&amp;nbsp;&amp;mdash; это природный композит, состоящий из&amp;nbsp;белка (коллагена) и&amp;nbsp;кристаллов апатита. Ориентация кристаллов в&amp;nbsp;кости определяет её&amp;nbsp;механические свойства. Исследователи научились видеть эту ориентацию с&amp;nbsp;помощью электронного микроскопа и&amp;nbsp;цветовой разметки. Они выяснили, что в&amp;nbsp;одних участках кости кристаллы лежат почти одинаково, а&amp;nbsp;в&amp;nbsp;других&amp;nbsp;&amp;mdash; расходятся на&amp;nbsp;десятки градусов. Исследование проводилось на&amp;nbsp;срезах бедренных костей крыс линии Вистар.
&amp;laquo;Апатит в&amp;nbsp;кости формирует минеральные пластины. Мы&amp;nbsp;обнаружили, что внутри одной такой пластинки кристаллы апатита могут быть повернуты по-разному: постепенное изменение угла достигает 26 градусов,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал Артём Бибко. &amp;mdash;&amp;nbsp;Ориентация кристаллов в&amp;nbsp;соседних пластинках тоже может различаться&amp;nbsp;&amp;mdash; расхождение доходит до&amp;nbsp;50 градусов. В&amp;nbsp;некоторых местах пластинки лежат почти одинаково (как однородные &amp;bdquo;стопки&amp;ldquo;), но&amp;nbsp;такие участки встречаются не&amp;nbsp;часто и&amp;nbsp;занимают небольшую часть кости (размером около 1 мкм). Эти особенности, предположительно, влияют на&amp;nbsp;прочность и&amp;nbsp;ударную вязкость кости&amp;nbsp;&amp;mdash; то&amp;nbsp;есть кость &amp;bdquo;спроектирована&amp;ldquo; природой так, чтобы быть достаточно прочной для своих биологических задач&amp;raquo;.
Учёные создали цветные карты распределения ориентаций кристаллов апатита в&amp;nbsp;кости, используя электронную дифракцию и&amp;nbsp;окрашивание разных участков в&amp;nbsp;разные цвета. Это позволило впервые наглядно увидеть, как ориентированы кристаллы внутри костных пластинок.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;подтвердили нашу гипотезу о&amp;nbsp;том, что минеральные пластины имеют мозаичное строение. В&amp;nbsp;минералогии кости всегда считалось, что минеральные пластины имеют удлиненное строение: как волокно коллагена идёт, так они и&amp;nbsp;удлинены. Так, в&amp;nbsp;своем исследовании мы&amp;nbsp;определили их&amp;nbsp;ориентацию и&amp;nbsp;дали кристаллографические характеристики. И, что самое главное,&amp;nbsp;&amp;mdash; определили истинную длину кристаллов (около 25 нанометров). Раньше это сделать было невозможно. Наше исследование открывает новые возможности для изучения структуры кости&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; пояснил Артём Бибко.
По&amp;nbsp;его словам, в&amp;nbsp;пачке минеральных пластин следующая пластина всегда наследует кристаллографию предыдущей. Метод, разработанный учёными, позволяет по-новому взглянуть на&amp;nbsp;формирование костной ткани. Понимание кристаллографии кости может помочь в&amp;nbsp;создании биоподобных материалов, имплантов нового поколения и&amp;nbsp;даже искусственных костных структур.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;можем выйти на&amp;nbsp;вопрос: как формируется кость в&amp;nbsp;целом? Сейчас вопрос формирования апатита в&amp;nbsp;кости остается открытым, а&amp;nbsp;ведь это её&amp;nbsp;важнейший компонент. Существует три гипотезы, и&amp;nbsp;во&amp;nbsp;всех есть серьёзные пробелы. Если нам удастся подтвердить одну из&amp;nbsp;гипотез, которая сейчас в&amp;nbsp;работе, мы&amp;nbsp;создадим новую модель формирования апатитов кости&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавил молодой учёный.
Ранее учёные из&amp;nbsp;Томска, Иркутска и&amp;nbsp;Канады впервые в&amp;nbsp;мире выяснили, как остеопороз изменяет кость на&amp;nbsp;уровне кристаллов. Исследовав бедренные кости крыс, они обнаружили: при остеопорозе нарушается правильная ориентация минеральных пластин апатита, из-за чего кость теряет прочность и&amp;nbsp;становится хрупкой.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/O-Bone-1200х600.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Завершился муниципальный этап Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2862.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:08:59 +0700</pubDate>
   <description>С 18 мая по 14 июня был организован муниципальный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.
</description>
   <yandex:full-text>С 18 мая по 14 июня был организован муниципальный этап III Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.

Трехуровневый формат проекта (муниципалитет &amp;mdash; регион &amp;mdash; федеральный центр) успешно применяется второй год подряд, чтобы как можно больше людей смогли проверить и повысить свою финансовую грамотность.
В 2026 году география проекта значительно расширилась: Фестиваль охватил 31 субъект РФ &amp;mdash; от Москвы и Санкт-Петербурга до Дагестана, Югры и Якутии.
Итоги в Красноярском крае
В Красноярском крае к просветительскому проекту присоединился 21 муниципалитет. Всего в муниципальном этапе приняли участие 146 семей (392 человека). Наибольшую активность показали жители Красноярска, Дивногорска и Минусинского муниципального округа. Открыл марафон самый северный муниципалитет региона &amp;mdash; Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный округ.
В самом Красноярске мероприятие состоялось 8 июня на базе школы №159. Организатором этапа в регионе стал Красноярский кампус Финуниверситета при поддержке Министерства финансов Красноярского края.
Предстоящий региональный финал
20 июня 25 семей-победителей муниципального этапа соберутся в Красноярском кампусе Финуниверситета в г. Красноярске, чтобы определить, кто представит субъект РФ на федеральном этапе Фестиваля.
Источник: открытая группа Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/8opgcBMWKzUSinNCqpMoPwAAFWS5dUw7OLFdHA_LtbBqJn66qVawD3FtRuFjgAamIcU99Uch1pxl1X2ygBQbwABp.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Российский прибор в два раза лучше аналогов определяет магнитные поля</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2861.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:02:41 +0700</pubDate>
   <description>Измеряя магнитные поля с&amp;nbsp;помощью специальных магнитометров, можно предсказывать аварии на&amp;nbsp;электросетях, находить залежи руды и&amp;nbsp;даже диагностировать болезни сердца без операций. 
</description>
   <yandex:full-text>Измеряя магнитные поля с&amp;nbsp;помощью специальных магнитометров, можно предсказывать аварии на&amp;nbsp;электросетях, находить залежи руды и&amp;nbsp;даже диагностировать болезни сердца без операций. 

Но&amp;nbsp;главная проблема таких приборов в&amp;nbsp;том, что точные модели&amp;nbsp;&amp;mdash; громоздкие, а&amp;nbsp;компактные&amp;nbsp;&amp;mdash; ненадежные: они ошибаются из-за помех и&amp;nbsp;быстро ломаются. Для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха совместно с&amp;nbsp;коллегами из&amp;nbsp;ПНППК и&amp;nbsp;Дальневосточного государственного университета путей сообщения разработали волоконно-оптический миниатюрный магнитометр, который в&amp;nbsp;два раза эффективнее аналогов.
Магнитные поля окружают нас повсюду. Их&amp;nbsp;создают любые работающие приборы: двигатели, линии электропередачи, процессоры в&amp;nbsp;телефонах и&amp;nbsp;компьютерах. Сами по&amp;nbsp;себе они невидимы, но&amp;nbsp;их&amp;nbsp;изменения могут многое рассказать о&amp;nbsp;скрытых явлениях. Например, перегрузка электросети меняет ее&amp;nbsp;поле раньше, чем случится авария. Определив его магнитометром (специальное устройство для измерения), можно вовремя заметить опасность без контакта с&amp;nbsp;проводами. В&amp;nbsp;геологоразведке железная руда искажает земное поле&amp;nbsp;&amp;mdash; так возникает аномалия на&amp;nbsp;поверхности. Обнаружив ее, геологи находят месторождение, не&amp;nbsp;копая вслепую. А&amp;nbsp;в&amp;nbsp;авиации поле Земли служит естественным ориентиром: прибор определяет рельеф местности.
Кроме того, магнитные поля создаются не&amp;nbsp;только техникой, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;самим человеком. Сердце, мозг и&amp;nbsp;мышцы при работе порождают очень слабые магнитные сигналы. И&amp;nbsp;здесь их&amp;nbsp;измерение тоже дает важную информацию: по&amp;nbsp;изменениям этих полей можно судить о&amp;nbsp;работе органов без хирургических операций и&amp;nbsp;даже без электродов. Например, датчик, поднесенный к&amp;nbsp;груди, улавливает магнитные сигналы сердца. Если они отклоняются от&amp;nbsp;нормы&amp;nbsp;&amp;mdash; значит, есть проблема, которую врач заметит до&amp;nbsp;появления явных симптомов. Но&amp;nbsp;чем слабее сигнал, тем ближе приходится подносить устройство, иначе оно просто ничего не&amp;nbsp;различит.
Именно поэтому магнитометр должен быть маленьким и&amp;nbsp;компактным. Но&amp;nbsp;большинство существующих приборов&amp;nbsp;&amp;mdash; электронные, а&amp;nbsp;их&amp;nbsp;точность и&amp;nbsp;надежность напрямую зависят от&amp;nbsp;размера. Громоздкое устройство работает стабильно и&amp;nbsp;не&amp;nbsp;боится помех, однако применить его на&amp;nbsp;практике трудно&amp;nbsp;&amp;mdash; не&amp;nbsp;прижмешь к&amp;nbsp;груди пациента, не&amp;nbsp;закрепишь на&amp;nbsp;борту самолета, не&amp;nbsp;просунешь в&amp;nbsp;узкий отсек подстанции. Если&amp;nbsp;же уменьшить его до&amp;nbsp;компактного размера, оно начнет ошибаться из-за внешних помех, а&amp;nbsp;металлические контакты внутри быстро окислятся и&amp;nbsp;выйдут из&amp;nbsp;строя.
Более современными и&amp;nbsp;надежными считаются оптические магнитометры. В&amp;nbsp;них вместо металла и&amp;nbsp;электричества используется свет и&amp;nbsp;стеклянные нити&amp;nbsp;&amp;mdash; оптоволокно. Поэтому они не&amp;nbsp;ржавеют, не&amp;nbsp;боятся электромагнитных помех и, что важно для медицины и&amp;nbsp;авиации, их&amp;nbsp;можно сделать очень маленькими. Но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;у&amp;nbsp;них есть свой недостаток. В&amp;nbsp;обычном оптоволокне свет идет не&amp;nbsp;строго по&amp;nbsp;нити, а&amp;nbsp;частично расползается в&amp;nbsp;стороны. Представьте, что вы&amp;nbsp;светите лазерной указкой не&amp;nbsp;в&amp;nbsp;стену, а&amp;nbsp;в&amp;nbsp;воду&amp;nbsp;&amp;mdash; луч размывается, теряет четкость. Так и&amp;nbsp;здесь: полезный сигнал от&amp;nbsp;магнитного поля тонет в&amp;nbsp;этих световых искажениях. Датчик начинает врать, что может привести к&amp;nbsp;тому, что врач не&amp;nbsp;заметит проблему с&amp;nbsp;сердцем, а&amp;nbsp;инженер пропустит начало аварии.
Сегодня инженеры пытаются решить эту проблему с&amp;nbsp;помощью специальных отражающих покрытий внутри оптоволокна&amp;nbsp;&amp;mdash; они возвращают часть света обратно и&amp;nbsp;немного уменьшают искажения. Но&amp;nbsp;полностью убрать шум не&amp;nbsp;получается: слабые магнитные сигналы все равно тонут в&amp;nbsp;собственных световых помехах. Поэтому создание маленького, точного и&amp;nbsp;надежного оптического магнитометра остается важной инженерной задачей.
Волоконно-оптический миниатюрный магнитометр в&amp;nbsp;два раза эффективнее аналогов, сообщили в пресс-службе ПНИПУ. В&amp;nbsp;основе прибора&amp;nbsp;&amp;mdash; стеклянное волокно, которое закручено по&amp;nbsp;спирали&amp;nbsp;(как пружина). Обычный световой кабель, если его согнуть, начинает &amp;laquo;рассеивать&amp;raquo; свет&amp;nbsp;&amp;mdash; сигнал искажается. В&amp;nbsp;реальных условиях датчик неизбежно изгибают при установке или во&amp;nbsp;время работы, а&amp;nbsp;закрученное волокно можно гнуть как угодно&amp;nbsp;&amp;mdash; свет остается чистым.
Обычный луч света проходит через волокно один раз и&amp;nbsp;сразу выходит наружу. За&amp;nbsp;одно короткое путешествие слабое магнитное поле почти не&amp;nbsp;успевает на&amp;nbsp;него повлиять&amp;nbsp;&amp;mdash; изменение получается настолько крошечным, что прибор просто не&amp;nbsp;может его заметить. Поэтому ключевое новшество ученых в&amp;nbsp;том, что они замкнули волокно в&amp;nbsp;петлю. Теперь свет бегает по&amp;nbsp;кругу много раз подряд. Представьте, что вы&amp;nbsp;крутите карусель. Если толкнуть ее&amp;nbsp;один раз&amp;nbsp;&amp;mdash; она едва качнется. Но&amp;nbsp;если подталкивать ее&amp;nbsp;на&amp;nbsp;каждом круге, она будет раскручиваться все сильнее. Здесь то&amp;nbsp;же самое: с&amp;nbsp;каждым новым оборотом магнитное поле подталкивает световой луч, и&amp;nbsp;даже очень слабое поле в&amp;nbsp;итоге оставляет заметный след.
Чтобы оценить, как работает такая конструкция, ученые провели серию экспериментов. Они меняли силу тока и&amp;nbsp;наблюдали, как меняется поведение светового луча. По&amp;nbsp;полученным данным построили график.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;сравнили два типа лучей: обычный и&amp;nbsp;закрученный. Оказалось, что магнитное поле воздействует на&amp;nbsp;второй луч в&amp;nbsp;два раза сильнее. А&amp;nbsp;если он&amp;nbsp;бежит по&amp;nbsp;замкнутой петле, эффект усиливается еще больше. В&amp;nbsp;итоге наш прибор в&amp;nbsp;два раза чувствительнее старых оптических схем. И&amp;nbsp;еще один плюс в&amp;nbsp;том, что благодаря спиральному волокну датчик не&amp;nbsp;боится деформаций. Его можно гнуть и&amp;nbsp;трясти&amp;nbsp;&amp;mdash; он&amp;nbsp;не&amp;nbsp;начнет врать&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказал Антон Чувызгалов, младший научный сотрудник кафедры &amp;laquo;Общая физика&amp;raquo; ПНИПУ.
Обычное оптоволокно при малейшем изгибе меняет свои свойства: свет в&amp;nbsp;нем &amp;laquo;расползается&amp;raquo;, и&amp;nbsp;показания становятся неточными. А&amp;nbsp;закрученная структура словно фиксирует правильное направление для света, делая прибор устойчивым к&amp;nbsp;тряске и&amp;nbsp;изгибам. То&amp;nbsp;есть датчик сохраняет точность в&amp;nbsp;любых полевых условиях&amp;nbsp;&amp;mdash; его можно смело брать туда, где обычная электроника выходит из&amp;nbsp;строя.
В&amp;nbsp;будущем это позволит создавать магнитометры, их можно будет встраивать прямо в&amp;nbsp;бур, который сверлит землю в&amp;nbsp;поисках нефти, в&amp;nbsp;роботов-разведчиков, обследующих завалы, или в&amp;nbsp;портативные медицинские датчики, которые пациент носит на&amp;nbsp;теле. Им&amp;nbsp;будет все равно, трясут их&amp;nbsp;или сгибают,&amp;nbsp;&amp;mdash; они продолжат выдавать точный результат. Это открывает дорогу к&amp;nbsp;созданию компактных магнитометров.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Z-Litij-01-1400х900_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Искусственный интеллект в науке и образовании: от теории к практике</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2860.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:27:57 +0700</pubDate>
   <description>18 июня 2026 года в Научной библиотеке Сибирского федерального университета прошел научно-методический семинар &amp;laquo;Искусственный интеллект в науке и образовании: от теории к практике&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>18 июня 2026 года в Научной библиотеке Сибирского федерального университета прошел научно-методический семинар &amp;laquo;Искусственный интеллект в науке и образовании: от теории к практике&amp;raquo;.

Семинар организован Научной библиотекой СФУ и российской ИТ-компанией ООО &amp;laquo;Неопоиск&amp;raquo;.
Участники семинара познакомились с новыми разработками и лучшими практиками внедрения цифровых технологий в научную деятельность и образование, обсудили с представителями компаний, как ИИ и современные информационные сервисы могут повысить эффективность работы научных сотрудников, преподавателей и студентов.
Представители компаний провели мастер-классы по работе с российской системой интегрированного поиска на базе технологий ИИ, которая обеспечивает поиск по зарубежным и отечественным ресурсам в режиме единого окна, а также предоставляет аналитику с визуализацией результатов дискавери-сервис &amp;laquo;Неопоиск&amp;raquo;; cистемой &amp;laquo;Думейт&amp;raquo;, которая предлагает новое российское решение по обнаружению заимствований и детекции искусственного интеллекта; одной из ведущих российских электронно-библиотечных систем с доступом к полнотекстовому научно-образовательному контенту ЭБС &amp;laquo;Знаниум&amp;raquo;, а также с системой аутентификации удалённых пользователей электронных информационных ресурсов MyLoft.
В семинаре приняли участие более 70 преподавателей, научных сотрудников, библиотечных специалистов вузов Красноярска. Все участники семинара получили сертификаты.
&amp;laquo;Лидерами чтения электронно-библиотечной системы Znanium (издательство Инфра-М)&amp;raquo; среди студентов признаны: Сергей Швецов, Надира Сейитова, Валерия Фотикова. Среди преподавателей: Евгений Ерёменко, доцент кафедры открытых горные работх ИЦМ, Ирина Толстикова, доцент кафедры деликтологии и криминологии ЮИ, Евгений Смирнов, доцент кафедры русского языка, литературы и речевой коммуникации ИФиЯК.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/нейро.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Новый нейросетевой инструмент научился распознавать свойства молекул с высокой точностью</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2859.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:21:02 +0700</pubDate>
   <description>Ученые усовершенствовали инструмент для моделирования химических реакций и&amp;nbsp;предсказания свойств молекул, который использует нейросети для тонкой подстройки параметров.
</description>
   <yandex:full-text>Ученые усовершенствовали инструмент для моделирования химических реакций и&amp;nbsp;предсказания свойств молекул, который использует нейросети для тонкой подстройки параметров.

В&amp;nbsp;отличие от&amp;nbsp;полностью нейросетевых подходов, новый алгоритм не&amp;nbsp;нарушает фундаментальные законы физики и&amp;nbsp;снижает ошибку в&amp;nbsp;расчетах энергии химических реакций почти на&amp;nbsp;26%. Благодаря этому он&amp;nbsp;позволяет точнее описывать поведение электронов в&amp;nbsp;сложных химических системах, что необходимо для предсказания их&amp;nbsp;свойств, например при разработке новых лекарств, катализаторов и&amp;nbsp;материалов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в&amp;nbsp;Journal of&amp;nbsp;Chemical Theory and Computation.
Теория функционала плотности&amp;nbsp;&amp;mdash; главный рабочий инструмент современной вычислительной химии, который позволяет понять, как электроны распределены в&amp;nbsp;пространстве вокруг ядер молекулы. Зная это распределение (электронную плотность), можно вычислить энергию молекулы, ее&amp;nbsp;форму, прочность связей, ее&amp;nbsp;физические свойства, и&amp;nbsp;то, как она будет реагировать с&amp;nbsp;другими веществами. Однако точный функционал плотности&amp;nbsp;&amp;mdash; единая математическая формула, которая должна работать для любой молекулы или атома,&amp;nbsp;&amp;mdash; до&amp;nbsp;сих пор неизвестен, поэтому химики используют сотни разных моделей, каждая из&amp;nbsp;которых имеет свои сильные и&amp;nbsp;слабые стороны.
Традиционно функционалы создают двумя основными способами. В&amp;nbsp;первом подходе математическую формулу функционала конструируют так, чтобы он&amp;nbsp;строго соблюдал известные физические законы. Созданные таким образом функционалы как правило имеют схожую, но&amp;nbsp;не&amp;nbsp;идеальную точность при их&amp;nbsp;применении к&amp;nbsp;самым разным соединениям. В&amp;nbsp;рамках второго&amp;nbsp;&amp;mdash; эмпирического&amp;nbsp;&amp;mdash; подхода ученые берут гибкую математическую формулу (с&amp;nbsp;большим количеством варьируемых параметров) и&amp;nbsp;подгоняют их&amp;nbsp;под известные параметры химической реакции, например, под показатель того, сколько тепла выделяется при горении метана. Такие функционалы точны на&amp;nbsp;знакомых соединениях, но&amp;nbsp;из-за пренебрежения некоторыми физическими законами, как оказалось, могут сильно ошибаться при расчете новых веществ или незнакомых им&amp;nbsp;свойств.
Второй подход ученые расширили, создав нейросетевые функционалы, которые обучают на&amp;nbsp;огромном количестве известных молекул. Такие модели достигают впечатляющей точности, но, как и&amp;nbsp;более простые эмпирические функционалы, часто &amp;laquo;забывают&amp;raquo; физику&amp;nbsp;&amp;mdash; нарушают физические ограничения, требуют очень много данных для обучения и&amp;nbsp;плохо переносят свои &amp;laquo;знания&amp;raquo; на&amp;nbsp;незнакомые системы. Каждый из&amp;nbsp;старых подходов заставляет выбирать: либо точная физика и&amp;nbsp;посредственная точность, либо хорошая точность на&amp;nbsp;известных соединениях и&amp;nbsp;риски больших ошибок на&amp;nbsp;неизвестных.
Ученые из&amp;nbsp;Института органической химии имени Н.&amp;nbsp;Д.&amp;nbsp;Зелинского РАН (Москва), Сколтеха (Москва), Московского государственного университета имени М.&amp;nbsp;В.&amp;nbsp;Ломоносова (Москва) и&amp;nbsp;Высшей школы экономики (Москва) предложили принципиально новый подход к&amp;nbsp;созданию физически точных нейросетевых функционалов. Вместо того чтобы обучать нейросеть создавать функционал &amp;laquo;с&amp;nbsp;нуля&amp;raquo; или позволять ей&amp;nbsp;произвольно его менять, авторы поступили иначе. Они взяли уже существующий функционал, который строго соблюдает ключевые физические законы, но&amp;nbsp;имеет ограниченную точность расчета энергий, и&amp;nbsp;дополнили его нейросетью, которая изменяет параметры функционала в&amp;nbsp;зависимости от&amp;nbsp;системы, сохраняя физические ограничения исходной модели.
Для этого нейросеть обучили на&amp;nbsp;примерах молекул с&amp;nbsp;уже известными точными значениями энергий, чтобы она научилась самостоятельно выявлять скрытые физические закономерности и&amp;nbsp;на&amp;nbsp;их&amp;nbsp;основе корректировать параметры функционала, не&amp;nbsp;нарушая при этом физических законов. С&amp;nbsp;помощью такого инструмента авторы провели расчеты на&amp;nbsp;30 типах реакций, в&amp;nbsp;которых электронная плотность последовательно уточнялась до&amp;nbsp;получения устойчивого результата. Оказалось, что новый усиленный нейросетью функционал проводит расчеты почти на&amp;nbsp;26% точнее, чем исходный функционал без нейросети.
Таким образом ученые показали, что можно взять лучшие наработки теории функционала плотности за&amp;nbsp;десятилетия и&amp;nbsp;улучшить их, используя возможности нейросетей. В&amp;nbsp;отличие от&amp;nbsp;более ранних нейросетевых функционалов, которые могут игнорировать физические законы для получения правильного ответа, новый метод гарантирует их&amp;nbsp;соблюдение. Это особенно важно для расчетов новых соединений, которые проводятся до&amp;nbsp;проведения экспериментов.
&amp;laquo;Нам не&amp;nbsp;пришлось отказываться от&amp;nbsp;классических наработок, мы&amp;nbsp;научили нейросеть локально подстраивать параметры уже существующего функционала, сохраняя ключевые заложенные в&amp;nbsp;него создателями физические знания. Это как взять хорошо сконструированный двигатель и&amp;nbsp;тонко его настроить, а&amp;nbsp;не&amp;nbsp;пытаться собрать новый из&amp;nbsp;случайных деталей. Такой инструмент пригодится везде, где необходимо заранее знать свойства соединений, например при создании лекарств, катализаторов и&amp;nbsp;новых материалов. В&amp;nbsp;дальнейшем мы&amp;nbsp;планируем объединить разработанный в&amp;nbsp;данной работе подход с&amp;nbsp;предложенным нами ранее решением проблемы &amp;bdquo;слепого пятна&amp;ldquo; в&amp;nbsp;теории функционала плотности для создания еще более надежных функционалов. Это позволит повысить эффективность применения теоретических методов в&amp;nbsp;виртуальном скрининге химических реакций и&amp;nbsp;установлении их&amp;nbsp;механизмов&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Михаил Медведев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник группы теоретической химии Института органической химии имени Н.&amp;nbsp;Д.&amp;nbsp;Зелинского&amp;nbsp;РАН.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Molek-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Представлен эффективный способ переработки отходов аддитивного производства</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2858.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 11:01:04 +0700</pubDate>
   <description>В&amp;nbsp;НИТУ МИСИС продемонстрировали новый подход к&amp;nbsp;переработке металлических отходов аддитивного производства. 
</description>
   <yandex:full-text>В&amp;nbsp;НИТУ МИСИС продемонстрировали новый подход к&amp;nbsp;переработке металлических отходов аддитивного производства. 

В&amp;nbsp;перспективе метод позволит возвращать материал в&amp;nbsp;производственный цикл, а&amp;nbsp;также снизит себестоимость изделий для медицины и&amp;nbsp;аэрокосмической промышленности. Подробности&amp;nbsp;&amp;mdash; в&amp;nbsp;журнале Journal of&amp;nbsp;Manufacturing and Materials Processing.
В&amp;nbsp;аддитивных технологиях несплавленный металлический порошок после просеивания возвращается в&amp;nbsp;производственный цикл, что позволяет использовать исходный материал многократно. Однако после 3D-печати также остаются невостребованные отходы, включая поддерживающие конструкции (в&amp;nbsp;определённых случаях на&amp;nbsp;них может приходиться до&amp;nbsp;50% объёма заготовки) и&amp;nbsp;бракованные детали&amp;nbsp;&amp;mdash; всё вышеперечисленное не&amp;nbsp;возвращается в&amp;nbsp;производственный цикл из-за сложностей в&amp;nbsp;переработке. Чтобы замкнуть производственный цикл, учёные НИТУ МИСИС использовали метод ультразвукового атомизации.
&amp;laquo;Металлические отходы плавятся под воздействием электрической дуги, а&amp;nbsp;жидкий металл стекает на&amp;nbsp;поверхность, которая вибрирует с&amp;nbsp;частотой до&amp;nbsp;50 тысяч раз в&amp;nbsp;секунду. Из&amp;nbsp;капель расплава, которые мгновенно застывают в&amp;nbsp;защитной атмосфере аргона, получаются мельчайшие частицы сферического порошка&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил ведущий инженер научного проекта, аспирант лаборатории аддитивного производства НИТУ МИСИС Леонид Федоренко.
&amp;laquo;Частицы вторичного порошка получились заметно более сферическими: коэффициент сферичности вырос до&amp;nbsp;0,90, где 1&amp;nbsp;&amp;mdash; идеальная сфера. Чем выше этот показатель у&amp;nbsp;порошкового материала, тем лучше его реологические свойства и&amp;nbsp;плотность упаковки при нанесении слоя порошка в&amp;nbsp;установке селективного лазерного плавления&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала ведущий инженер научного проекта и&amp;nbsp;аспирант лаборатории аддитивного производства НИТУ МИСИС Ольга Башмакова.
По&amp;nbsp;словам заведующего лабораторией аддитивного производства НИТУ МИСИС Станислава Чернышихина, сейчас технология отрабатывается на&amp;nbsp;распространенных сплавах, чтобы продемонстрировать эффективность предложенной концепции, но&amp;nbsp;новый подход будет особенно актуален при аддитивном производстве изделий из&amp;nbsp;драгоценных металлов, например платины.
Директор передовой инженерной школы &amp;laquo;Материаловедение, аддитивные и&amp;nbsp;сквозные технологии&amp;raquo; НИТУ МИСИС Александр Комиссаров добавил: &amp;laquo;Исследования в&amp;nbsp;области аддитивных технологий&amp;nbsp;&amp;mdash; одно из&amp;nbsp;ключевых направлений НИТУ МИСИС. В&amp;nbsp;рамках пилотного проекта по&amp;nbsp;совершенствованию системы высшего образования в&amp;nbsp;университете запущена программа &amp;bdquo;Аддитивные технологии&amp;ldquo;, где студенты с&amp;nbsp;первого курса работают на&amp;nbsp;реальном оборудовании, вовлекаются в&amp;nbsp;исследовательскую работу, участвуют в&amp;nbsp;проектах ведущих госкорпораций и&amp;nbsp;затем успешно трудоустраиваются&amp;raquo;.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 25-79-10304).
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Misis-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Финалисты «Космической одиссеи юниор» побывали в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2857.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:58:46 +0700</pubDate>
   <description>16 июня десять финалистов просветительского проекта для школьников &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; отправились в Москву.
</description>
   <yandex:full-text>16 июня десять финалистов просветительского проекта для школьников &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; отправились в Москву.

Первый день московских приключений начался с павильона №34 на ВДНХ &amp;ndash; &amp;laquo;Космонавтика и авиация&amp;raquo;. Экскурсию по центру провел его президент, летчик-космонавт РФ, Герой России Фёдор Николаевич Юрчихин.
&amp;laquo;Космонавтика и авиация&amp;raquo; &amp;mdash; это история отечественной космонавтики от К.Э. Циолковского до современных спутников, более 2000 экспонатов уникальных образцов космической техники, 120 единиц гигантских макетов космических кораблей и оборонно-промышленной техники. Среди них &amp;ndash; орбитальный комплекс &amp;laquo;Мир&amp;raquo;, космический корабль &amp;laquo;Буран&amp;raquo;, ракета-носитель &amp;laquo;Восток&amp;raquo;, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля &amp;laquo;Союз ТМА 10М&amp;raquo; и многое другое.
Встреча со знаменитым летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным стала настоящим сюрпризом для красноярских школьников. Несмотря на усталость (ранний подъем, многочасовой перелет), ребята остались очень довольны, их лица светились счастьем.
Впереди их ждет еще более увлекательная поездка в Звездный городок, где ребята посетят Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Для справки. Участниками проекта &amp;laquo;Космическая одиссея юниор&amp;raquo; стали 122 учащихся из Дивногорской школы №2 имени Ю.А. Гагарина, Железногорского лицея №102 имени М.Ф. Решетнева, Красноярской Аэрокосмической школы имени Гупалова В.К., 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;.
Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов и партнеров, среди которых Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей России, СибГУ имени М.Ф. Решетнева, 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. 
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/ко.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Ученые нашли у природного материала ценные для новейшей электроники свойства</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2855.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:47:23 +0700</pubDate>
   <description>Впервые описана структура, магнитные и&amp;nbsp;тепловые свойства ромбического кубанита.
</description>
   <yandex:full-text>Впервые описана структура, магнитные и&amp;nbsp;тепловые свойства ромбического кубанита.

Это природный&amp;nbsp;минерал, который ранее был известен как второстепенная медная руда. Оказалось, что этот минерал обладает уникальным сочетанием свойств, которые позволяют использовать его при разработке энергоэффективных сенсоров, элементов памяти и&amp;nbsp;оптических компонентов. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в&amp;nbsp;журнале Physica B: Condensed Matter.
Современные электронные устройства&amp;nbsp;&amp;mdash; начиная от&amp;nbsp;домашних компьютеров и&amp;nbsp;заканчивая сложными серверами&amp;nbsp;&amp;mdash; недостаточно энергоэффективны: при обработке информации они рассеивают часть затрачиваемой электроэнергии в&amp;nbsp;виде тепла. Поэтому ученые развивают новые направления электроники и&amp;nbsp;спинтронику&amp;nbsp;&amp;mdash; область, где для передачи и&amp;nbsp;обработки информации используют не&amp;nbsp;только электрический заряд, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;магнитное состояние вещества. Однако для создания спинтронных и&amp;nbsp;электронных устройств нового поколения нужны материалы с&amp;nbsp;уникальным сочетанием свойств&amp;nbsp;&amp;mdash; низкой теплопроводностью (способностью проводить тепло) и&amp;nbsp;определенной магнитной структурой, которой можно управлять.
Ученые из&amp;nbsp;Института геологии и&amp;nbsp;геохимии имени академика А.&amp;nbsp;Н.&amp;nbsp;Заварицкого УрО РАН (Екатеринбург) и&amp;nbsp;Физико-технического института имени А.&amp;nbsp;Ф.&amp;nbsp;Иоффе РАН (Санкт-Петербург) с&amp;nbsp;коллегами выявили у&amp;nbsp;природного минерала кубанита свойства, перспективные для применения в&amp;nbsp;электронике и&amp;nbsp;спинтронике. Кубанит&amp;nbsp;&amp;mdash; тройной сульфид меди и&amp;nbsp;железа&amp;nbsp;&amp;mdash; ранее был известен главным образом как второстепенная (не&amp;nbsp;очень богатая полезным ископаемым) руда, из&amp;nbsp;которой добывали медь.
Авторы впервые исследовали этот минерал с&amp;nbsp;помощью ряда экспериментальных методов, а&amp;nbsp;также теоретических расчетов. Такой подход позволил не&amp;nbsp;только описать строение материала на&amp;nbsp;атомном уровне, но&amp;nbsp;и&amp;nbsp;понять, как в&amp;nbsp;нем проявляются магнитные свойства, как ведут себя колебания кристаллической решетки и&amp;nbsp;как распространяется тепло.
Оказалось, что кубанит плохо проводит тепло, причем если рассматривать перенос тепла через кристалл от&amp;nbsp;одной грани к&amp;nbsp;другой, то&amp;nbsp;он&amp;nbsp;зависит от&amp;nbsp;того, через какие грани происходит перенос: в&amp;nbsp;одних случаях легче, чем в&amp;nbsp;других. Благодаря этому свойству минерал в&amp;nbsp;случае использования в&amp;nbsp;электронике позволит управлять тепловыми потоками и&amp;nbsp;тем самым снижать потери энергии при работе устройства.
Кроме того, авторы обнаружили в&amp;nbsp;кубаните магнонные возбуждения&amp;nbsp;&amp;mdash; коллективные магнитные волны внутри кристалла, которые можно представить как множество маленьких &amp;laquo;магнитных стрелок&amp;raquo;, связанных друг с&amp;nbsp;другом. Когда одна из&amp;nbsp;них немного отклоняется, это отклонение передается соседним. В&amp;nbsp;результате по&amp;nbsp;кристаллу распространяется магнитная волна. Минерал, в&amp;nbsp;котором есть такие волны, может быть интересен при создании спинтронных устройств.
&amp;laquo;Исследования, подобные нашему, помогают понять, какие свойства необходимы для создания новых поколений сенсоров, элементов памяти, оптических компонентов и&amp;nbsp;других устройств. Даже если сам кубанит не&amp;nbsp;сразу станет промышленным материалом, он&amp;nbsp;уже сейчас представляет большую ценность как природная модель для разработки и&amp;nbsp;поиска новых соединений с&amp;nbsp;нужными характеристиками&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Елизавета Панкрушина, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории физических и&amp;nbsp;химических методов исследования Института геологии и&amp;nbsp;геохимии имени академика А.&amp;nbsp;Н.&amp;nbsp;Заварицкого УрО РАН.
Помимо кубанита, авторы изучили его синтетический аналог с&amp;nbsp;несколько иной структурой кристаллической решетки&amp;nbsp;&amp;mdash; изокубанит. Их&amp;nbsp;сравнение позволило шире взглянуть на&amp;nbsp;связь между составом, структурой и&amp;nbsp;физическими свойствами подобных соединений и&amp;nbsp;открыло дополнительные возможности для поиска новых материалов с&amp;nbsp;заданными характеристиками.
В&amp;nbsp;исследовании принимали участие сотрудники Института физики имени Л.&amp;nbsp;В.&amp;nbsp;Киренского СО&amp;nbsp;РАН (Красноярск), Института экспериментальной минералогии имени академика Д.&amp;nbsp;С.&amp;nbsp;Коржинского РАН (Черноголовка) и&amp;nbsp;Кольского научного центра РАН (Апатиты).
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Krist-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Успешная модель корпоративного образования СФУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2853.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:31:58 +0700</pubDate>
   <description>Опыт позволяет готовить конкурентоспособных выпускников.
</description>
   <yandex:full-text>Опыт позволяет готовить конкурентоспособных выпускников.

Максим Румянцев, и.о. ректора СФУ, представил опыт университета в сфере перестройки образовательных принципов вуза под нужды работодателя на дискуссии &amp;laquo;Взаимодействие школ, вузов и работодателей в новой модели образования&amp;raquo; форума &amp;laquo;Три миссии российского образования&amp;raquo;.
Организатором форума выступило рейтинговое агентство &amp;laquo;РАЭКС Аналитика&amp;raquo; при поддержке Ассоциации составителей рейтингов и Российского союза ректоров. Участники обсудили разрабатываемую Стратегию развития образования до 2036 года, влияние изменений на систему высшего образования, конкурентные преимущества университетов в условиях усиления борьбы за абитуриентов, а также перспективы корпоративного образования и частных школ.
Максим Румянцев, и.о. ректора СФУ, стал почётным спикером дискуссии о ключевых задачах образования в России в контексте национальных приоритетов. В период активной трансформации российского образования за рамки локальных задач по подготовке кадров постепенно выходят и корпоративные программы компаний. В СФУ давно сложилось успешное партнёрство с крупнейшими российскими компаниями в рамках переподготовки имеющихся кадров и обучения новых специалистов с учётом интересов и запросов отрасли.
Организаторы форума также озвучили результаты нового рейтинга лучших вузов России RAEX-100. Сибирский федеральный университет &amp;mdash; единственный вуз Красноярского края, вошедший в список ста лучших вузов России, &amp;mdash; занял 23-е место в RAEX-100, а по востребованности выпускников &amp;mdash; 13-ю позицию, что подтверждает правильность выбранной позиции в сфере корпоративного образования.
Максим Румянцев, и.о. ректора СФУ: &amp;laquo;Сибирский федеральный университет начинает перестройку образования под корпоративное ещё со школы. Университетом созданы 13 профильных классов с партнёрами ПАО &amp;ldquo;Полюс&amp;rdquo;, ПАО &amp;ldquo;РусГидро&amp;rdquo;, ПАО &amp;ldquo;Юнипро&amp;rdquo;, ПАО &amp;laquo;НК &amp;ldquo;Роснефть&amp;rdquo;&amp;raquo; и другими компаниями. Это не профориентация для галочки, а ранний вход в корпоративную экосистему. Эффективность данной работы подтверждается высоким показателем конверсии выпускников профильных классов в СФУ &amp;mdash; до 90%&amp;raquo;.
Начиная со 2-го курса для студента открывается возможность получения компетенций сверх образовательной программы. В университете реализуется ряд проектов, которые предполагают целевое обучение: Академии с РУСАЛ и Эн+ (Академия ИТ, Академия Бизнеса, Академия экономиста), Академия инжиниринга с АО &amp;laquo;Востсибнефтегаз&amp;raquo;, система развития профессиональных компетенций с ООО &amp;laquo;Славнефть-Красноярскнефтегаз&amp;raquo;, &amp;laquo;Технолог 4.0&amp;raquo; с АО &amp;laquo;Ачинский НПЗ ВНК&amp;raquo;. В 2025 году дополнительно запущен проект &amp;laquo;Вуз-промысел&amp;raquo; с РН-Ванкор: студенты выпускного курса официально трудоустраиваются в компанию и параллельно завершают обучение. 
В 2025 году в СФУ открыт R&amp;amp;D-центр совместно с Корпоративным научно-исследовательским институтом &amp;laquo;Роснефти&amp;raquo;, основная задача которого &amp;mdash; вовлечение студентов и молодых учёных в решение производственных задач компании. Это &amp;mdash; пример полигонной инфраструктуры &amp;mdash; структурного подразделения университета. Таких полигонов сегодня в вузе насчитывается 14. Так, полигон для строителей создан совместно с компанией &amp;laquo;Культбытстрой&amp;raquo;. Это &amp;mdash; двухэтажное здание с замкнутым тепловым контуром для лабораторных работ и исследовательских проектов.
Аналогичные полигоны функционируют в металлургии (мини-завод, позволяющий пройти полный цикл от проектирования сплава до получения и испытания образцов) и в машиностроении (оборудование для сварочных работ, транспортных систем, испытательных стендов). Студенты Института гастрономии половину учебного времени проводят на производственных площадках ресторанов в России и за рубежом. Модель тиражируется за пределы Красноярска: открылись школы гастрономии и сервиса в Геленджике, на базе Кабардино-Балкарского аграрного университета, Центр сычуаньской кухни вместе с Сычуаньским университетом туризма.
Красноярский край &amp;mdash; территория максимальной концентрации производств и месторождений, и во многом социально-экономическое развитие страны в будущем будет зависеть от результатов нового технологического освоения Сибири. Максим Румянцев подчеркнул, что университет намерен наращивать темпы развития корпоративного образования, нас к этому обязывают геополитические и экономические условия. Корпоративное образование становится конкурентоспособным: оно востребовано у работодателей, студентов, абитуриентов и их родителей, что подтверждается позициями СФУ в рейтингах. Как федеральный университет мы разделяем ответственность за это и принимаем необходимость переупаковки классического образования в то, что называется корпоративным.
В дискуссии также приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, ректор МИФИ Владимир Шевченко, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев, директор &amp;laquo;Т-Образования&amp;raquo; и сооснователь Центрального университета Варвара Смирнова и другие эксперты.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/сссффф.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Прием заявок на программу «Техлаб Москва» продлится до 18 июня</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2852.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 17 Jun 2026 09:25:44 +0700</pubDate>
   <description>До&amp;nbsp;18&amp;nbsp;июня продолжается прием заявок от&amp;nbsp;исследователей, ИИ-разработчиков и&amp;nbsp;технологических команд на&amp;nbsp;участие в&amp;nbsp;международной программе доработки и&amp;nbsp;внедрения наукоемких ИИ-продуктов &amp;laquo;Техлаб Москва&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>До&amp;nbsp;18&amp;nbsp;июня продолжается прием заявок от&amp;nbsp;исследователей, ИИ-разработчиков и&amp;nbsp;технологических команд на&amp;nbsp;участие в&amp;nbsp;международной программе доработки и&amp;nbsp;внедрения наукоемких ИИ-продуктов &amp;laquo;Техлаб Москва&amp;raquo;.

Общий призовой фонд от&amp;nbsp;бизнес-заказчиков составляет 20&amp;nbsp;млн рублей, а&amp;nbsp;объем инвестиционного софт-коммитмента от&amp;nbsp;венчурных партнеров&amp;nbsp;&amp;mdash; 270&amp;nbsp;млн рублей. Присоединившись к&amp;nbsp;программе, участники получат возможность доработать свои решения в&amp;nbsp;реальных условиях и&amp;nbsp;подтвердить их&amp;nbsp;эффективность.
Проект &amp;laquo;Техлаб Москва&amp;raquo; реализуется при интеллектуальной поддержке инициативы &amp;laquo;Наука и&amp;nbsp;бизнес&amp;raquo; Десятилетия науки и&amp;nbsp;технологий.
&amp;laquo;Техлаб Москва&amp;raquo;&amp;nbsp;&amp;mdash; это программа коммерциализации и&amp;nbsp;ускоренного вывода на&amp;nbsp;рынок наукоемких ИИ-технологий в&amp;nbsp;соответствии с&amp;nbsp;запросами крупных компаний. Инициатива создает условия для взаимодействия команд-разработчиков, экспертного сообщества и&amp;nbsp;бизнес-заказчиков, обеспечивая участникам полноценную среду для развития технологий.
Отбор проводится по&amp;nbsp;пяти приоритетным технологическим направлениям: робототехника, медиатехнологии, агро- и&amp;nbsp;биотехнологии, прикладной ИИ&amp;nbsp;и&amp;nbsp;новые материалы.
Принять участие в&amp;nbsp;программе могут ученые с&amp;nbsp;прикладным опытом, ИИ-разработчики, а&amp;nbsp;также технологические стартапы с&amp;nbsp;готовым продуктом. Максимальный размер команды&amp;nbsp;&amp;mdash; 10 человек.
По&amp;nbsp;итогам отбора лучшие команды смогут адаптировать свои решения под руководством ИТ-менторов и&amp;nbsp;научных экспертов. В&amp;nbsp;ходе работы трекеры и&amp;nbsp;отраслевые наставники помогут участникам доказать эффективность технологии и&amp;nbsp;подготовить ее&amp;nbsp;к&amp;nbsp;внедрению в&amp;nbsp;инфраструктуру заказчика.
Подать заявку можно на&amp;nbsp;официальном сайте программы.
Организатором программы выступает Фонд &amp;laquo;Московский инновационный кластер&amp;raquo;. Среди партнеров-заказчиков, формирующих технологические запросы,&amp;nbsp;&amp;mdash; лидеры различных отраслей: &amp;laquo;Газпромбанк&amp;raquo;, &amp;laquo;Северсталь&amp;raquo;, &amp;laquo;А101&amp;raquo;, Positive Technologies, RUTUBE, ГК&amp;nbsp;&amp;laquo;Галс-Девелопмент&amp;raquo;, &amp;laquo;Самолет&amp;raquo;, &amp;laquo;Рапид Био&amp;raquo;, AppScience, &amp;laquo;Точка Банк&amp;raquo;.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Teh-1400х900_4.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Польские путешественники в Музее ракетно-космической техники Университета Решетнёва</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2851.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:17:35 +0700</pubDate>
   <description>11 июня Учебно-демонстрационный центр ракетно-космической техники Университета Решетнёва принимал гостей.
</description>
   <yandex:full-text>11 июня Учебно-демонстрационный центр ракетно-космической техники Университета Решетнёва принимал гостей.

Путешественники из Польши &amp;mdash; Эдвард и Пётр &amp;mdash; прибыли в Красноярск прямиком из Якутска на мотоциклах. За плечами гостей уже 23 тысячи километров дорог России, а их путешествие длится 45 дней.
Маршрут мотоциклистов пролегает через всю страну. Но что привело их именно в наш музей? Как оказалось, помимо удивительной природы России путешественников интересует космос. В интернете они нашли информацию о нашем музее и решили непременно посетить Красноярск.
Директор музея Александр Калмыков провёл для гостей из Варшавы и Кракова экскурсию, рассказав им об истории космонавтики, а также о том, как устроены спутники и ракеты. Посетить лекцию вместе с путешественниками смогли и студенты Института социального инжиниринга.
&amp;mdash; Мы впервые в России. Очень удивляют размеры. Люди здесь хорошо относятся к нам, чувствуется гостеприимство и отзывчивость. В России как будто все вместе &amp;mdash; всегда помогут и всегда рядом. Нас также поражает чистота на улицах ваших городов. А сколько пространства, где можно отдохнуть и поиграть детям! Удивительны и климатические контрасты. В Польше в прошлом году зимой было -22&amp;deg;C, все сидели по домам. Каково же было наше удивление, когда в Якутске нам сказали, что зимой -50&amp;deg;C &amp;mdash; это обычное дело, &amp;mdash; поделились впечатлениями Пётр и Эдвард.
На просьбу описать Россию тремя словами путешественники ответили:
просторы&amp;mdash; доброта&amp;mdash; километры.
Следующая цель гостей &amp;mdash; Сахалин и Камчатка.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/польские_1.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Микроскопические пузырьки-«доставщики» помогли раскрыться новому свойству противогрибковых препаратов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2850.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 16 Jun 2026 11:11:40 +0700</pubDate>
   <description>Повысить эффективность противогрибковых препаратов эхинокандинов можно, поместив их&amp;nbsp;в&amp;nbsp;небольшие мембранные пузырьки&amp;nbsp;&amp;mdash; липосомы.
</description>
   <yandex:full-text>Повысить эффективность противогрибковых препаратов эхинокандинов можно, поместив их&amp;nbsp;в&amp;nbsp;небольшие мембранные пузырьки&amp;nbsp;&amp;mdash; липосомы.

В&amp;nbsp;таком виде вещества способны разрушать оболочки грибковых клеток, а&amp;nbsp;потому работают в&amp;nbsp;меньших концентрациях, чем в&amp;nbsp;чистом виде. Это позволит разрабатывать более действенные лекарственные формы и&amp;nbsp;снизить риск развития устойчивости у&amp;nbsp;болезнетворных микроорганизмов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в&amp;nbsp;журнале Cell Death Discovery.
Грибковые заболевания, например кандидозы и&amp;nbsp;аспергиллезы, довольно распространены, при этом наибольшую угрозу они представляют для пациентов с&amp;nbsp;ослабленным иммунитетом&amp;nbsp;&amp;mdash; например, перенесших тяжелые вирусные или бактериальные инфекции, принимающих препараты-иммуносупрессоры и&amp;nbsp;другие виды химиотерапии. Более того, подобно бактериям, болезнетворные грибки все чаще развивают устойчивость к&amp;nbsp;лекарствам, поэтому ученые ищут способы повысить эффективность уже известных препаратов, а&amp;nbsp;также найти новые молекулы с&amp;nbsp;принципиально другим механизмом действия.
Исследователи из&amp;nbsp;Института цитологии РАН (Санкт-Петербург) и&amp;nbsp;Научно-исследовательского института по&amp;nbsp;изысканию новых антибиотиков имени Г.Ф. Гаузе (Москва) нашли способ усилить эхинокандины&amp;nbsp;&amp;mdash; целую группу популярных препаратов для борьбы с&amp;nbsp;грибковыми инфекциями.
Долгое время считалось, что эти молекулы убивают клетки грибов только благодаря тому, что блокируют фермент, необходимый для построения клеточной стенки. Позже некоторые исследования указали на&amp;nbsp;то, что эхинокандины могут иметь и&amp;nbsp;второй механизм действия, а&amp;nbsp;именно разрушать мембраны грибов. Однако до&amp;nbsp;сих пор не&amp;nbsp;было четких подтверждений этого эффекта.
Чтобы проверить, действительно&amp;nbsp;ли эхинокандины взаимодействуют с&amp;nbsp;мембранами грибковых клеток, авторы провели эксперименты с&amp;nbsp;искусственными аналогами, имитирующими структуру оболочек грибных клеток. Оказалось, что препараты из&amp;nbsp;этой группы встраиваются в&amp;nbsp;мембрану, нарушают ее&amp;nbsp;структуру и&amp;nbsp;делают ее&amp;nbsp;более жидкой. Кроме того, тестируемые молекулы создавали в&amp;nbsp;мембранах поры, через которые в&amp;nbsp;случае живых клеток &amp;laquo;утекают&amp;raquo; жизненно важные вещества.
&amp;laquo;Компьютерное моделирование показало, что молекулы эхинокандинов могут создавать водные пути через мембрану, и&amp;nbsp;электрофизиологические исследования подтвердили, что в&amp;nbsp;группах по&amp;nbsp;три-четыре молекулы они формируют стабильные каналы, которые приводят к&amp;nbsp;гибели грибковой клетки. Чтобы усилить этот эффект, мы&amp;nbsp;поместили препараты в&amp;nbsp;микроскопические пузырьки&amp;nbsp;&amp;mdash; липосомы,&amp;nbsp;&amp;mdash; которые сливаются с&amp;nbsp;естественными мембранами грибов и&amp;nbsp;высвобождают лекарство прямо в&amp;nbsp;том месте, где оно должно действовать&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; поясняет один из&amp;nbsp;основных исполнителей проекта, поддержанного грантом РНФ, Светлана Ефимова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории ионных каналов клеточных мембран Института цитологии РАН.
Такая &amp;laquo;упаковка&amp;raquo; облегчила проникновение лекарств в&amp;nbsp;мембрану и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;4&amp;ndash;64 раза (в&amp;nbsp;зависимости от&amp;nbsp;используемого штамма) повысила их&amp;nbsp;активность против кандиды (Candida)&amp;nbsp;&amp;mdash; устойчивого ко&amp;nbsp;многим лекарствам грибка, поражающего кожу и&amp;nbsp;слизистые. Это позволит использовать лекарства в&amp;nbsp;меньших дозировках без потери эффективности и&amp;nbsp;снизить риск развития устойчивости у&amp;nbsp;микроорганизмов.
&amp;laquo;В&amp;nbsp;дальнейшем мы&amp;nbsp;планируем найти способы повышения порообразующей способности эхинокандинов, чтобы сделать их&amp;nbsp;еще более эффективными, и&amp;nbsp;подтвердить полученные результаты с&amp;nbsp;использованием лабораторных животных в&amp;nbsp;качестве моделей&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Светлана Ефимова, ведущий научный сотрудник Института цитологии РАН.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Bubl-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Сотрудников научной библиотеки Университета Решетнёва наградили на Всероссийском конкурсе библиотечных проектов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2849.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:54:12 +0700</pubDate>
   <description>Библиотекарь читального зала Ксения Инешина заняла II место во Всероссийском конкурсе.
</description>
   <yandex:full-text>Библиотекарь читального зала Ксения Инешина заняла II место во Всероссийском конкурсе.

Это был конкурс библиотечных проектов &amp;laquo;Единство народов России: сохраняя традиции, создаем будущее. Ксения получила Диплом победителя за исключительное профессиональное мастерство, глубокое раскрытие темы народного единства, инновационный подход к просветительской работе.
Конкурс, организованный Научно-издательским центром &amp;laquo;ИНФРА-М&amp;raquo;, был приурочен к Году единства народов России, и направлен на выявление и тиражирование лучших библиотечных практик по укреплению межнационального согласия.
Участники со всей страны представляли проекты, посвящённые Дню коренных малочисленных народов России и Дню языков народов России.
Работа Ксении Александровны в номинации &amp;laquo;Лучшая презентация&amp;raquo; получила высокую оценку жюри.
- При этом важно подчеркнуть: эта победа &amp;ndash; командная работа отдела обслуживания. Дипломом участника за выдающуюся просветительскую деятельность и творческий подход к популяризации культурного многообразия отмечена зав. отделом обслуживания НБ Университета Решетнева Анна Мышковская. За яркой презентацией стоят совместные идеи, поддержка коллег и общий настрой на результат. Спасибо каждому, кто внёс свой вклад! &amp;ndash; рассказывает директор научной библиотеки Ольга Влащенко. - Поздравляем Ксению Александровну, Анну Геннадьевну и библиотеку Университета Решетнёва с заслуженной наградой! Желаем новых творческих побед, вдохновения и благодарных читателей.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/2026-06-15_09-46-09.png" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Космическая обсерватория «Спектр-РГ» продолжит исследовать космос</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2848.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:39:56 +0700</pubDate>
   <description>Бюро Совета РАН по&amp;nbsp;космосу подтвердило, что космическая обсерватория &amp;laquo;Спектр-РГ&amp;raquo; может продолжить работу за&amp;nbsp;пределами гарантийного срока, который завершился 13&amp;nbsp;января 2026 года. 
</description>
   <yandex:full-text>Бюро Совета РАН по&amp;nbsp;космосу подтвердило, что космическая обсерватория &amp;laquo;Спектр-РГ&amp;raquo; может продолжить работу за&amp;nbsp;пределами гарантийного срока, который завершился 13&amp;nbsp;января 2026 года. 

Техническое состояние аппарата признано удовлетворительным: бортовые системы исправны, запаса топлива достаточно для продолжения миссии.
Заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) РАН, член-корреспондент Александр Лутовинов сообщил, что за&amp;nbsp;почти семь лет полёта инженеры ни&amp;nbsp;разу не&amp;nbsp;переключали бортовые системы на&amp;nbsp;резервный комплект аппаратуры управления. Научные приборы также работают штатно, поэтому новая программа научных наблюдений рассчитана как минимум на&amp;nbsp;пять лет&amp;nbsp;&amp;mdash; до&amp;nbsp;2031 года.
За&amp;nbsp;время работы обсерватория полностью выполнила изначальную научную программу и&amp;nbsp;восемь раз просканировала небесную сферу. Учёные обнаружили с&amp;nbsp;помощью аппарата более четырёх миллионов источников мягкого рентгеновского излучения, экстремально далёкие квазары, десятки тысяч скоплений галактик и&amp;nbsp;сотни тысяч звёзд.
Теперь ИКИ РАН готовит расширенную программу наблюдений. В&amp;nbsp;неё войдут:
- &amp;nbsp;&amp;nbsp;ультраглубокий обзор центральных областей Галактики
расширенный обзор всего неба
- совместные наблюдения с&amp;nbsp;наземными и&amp;nbsp;другими космическими обсерваториями
- &amp;nbsp;высокоточная фиксация времени прихода сигналов от&amp;nbsp;рентгеновских пульсаров
Последнее направление связано с&amp;nbsp;развитием рентгеновской навигации в&amp;nbsp;дальнем космосе&amp;nbsp;&amp;mdash; природного аналога системы ГЛОНАСС.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/RG-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>На лекции ветерана СВО студенты Университета Решетнёва обсудили экономические причины и последствия текущих военных событий</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2847.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:44:37 +0700</pubDate>
   <description>8 июня для студентов, обучающихся по направлениям &amp;laquo;Экономическая безопасность&amp;raquo; &amp;nbsp;(ИИЭ) и &amp;laquo;Реклама и связи с общественностью&amp;raquo; (ИСИ) была организована просветительская&amp;nbsp;встреча.
</description>
   <yandex:full-text>8 июня для студентов, обучающихся по направлениям &amp;laquo;Экономическая безопасность&amp;raquo; &amp;nbsp;(ИИЭ) и &amp;laquo;Реклама и связи с общественностью&amp;raquo; (ИСИ) была организована просветительская&amp;nbsp;встреча.

В рамках всероссийской акции &amp;laquo;СВОй путь&amp;raquo; перед аудиторией выступил ветеран специальной военной операции, майор Яков Федюшин с лекцией на тему &amp;laquo;СВОеволие России. Истинные причины СВО и причем тут экономика&amp;raquo;.
Для будущих специалистов по экономической безопасности и пиарщиков это событие стало не просто формальным мероприятием, а глубоким погружением в актуальные реалии страны. Значимость такой лекции трудно переоценить, так как она наглядно продемонстрировала неразрывную связь между геополитикой, экономикой и информационной повесткой. 
Для студентов-экономистов лекция стала практическим кейсом, подтверждающим теорию. Яков Анатольевич, имеющий профильное образование экономиста и психолога, на доступном языке раскрыл истинные экономические причины и последствия текущих событий. 
Ребята &amp;nbsp;смогли увидеть, как глобальные процессы влияют на финансовую стабильность государства, что является фундаментом их будущей профессии по защите экономических интересов страны. 
Для будущих специалистов по рекламе и PR встреча стала мастер-классом по работе с информацией. В эпоху информационных войн умение отличать факты от пропаганды, понимать истинные мотивы событий и грамотно выстраивать коммуникацию &amp;mdash; ключевой навык. 
Лекция позволила взглянуть на формирование общественного мнения изнутри и осознать колоссальную ответственность, лежащую на специалистах по связям с общественностью. 
Гость встречи &amp;mdash; человек с уникальным бэкграундом. Выпускник Военной финансово-экономической академии и Ярославского государственного педагогического университета, он обладает не только боевым опытом и государственными наградами, но и глубокими знаниями в области экономики и психологии. Его богатый опыт публичных выступлений позволил выстроить живой диалог с аудиторией. 
- Проведение подобных встреч является важнейшим элементом патриотического воспитания и профессионального становления молодежи. Это возможность получить информацию из первых уст от человека, который не только изучал теорию в аудиториях, но и применял знания на практике в реальных условиях. Такие лекции формируют у студентов системное мышление, гражданскую позицию и понимание того, как их будущая профессия напрямую влияет на суверенитет и благополучие России, - отметила заместитель директора по воспитательной работе Олеся Рихтгофен.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/сво_экон.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Стартовали Дни научного кино ФАНК</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2846.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:17:14 +0700</pubDate>
   <description>1&amp;nbsp;июня стартовали Дни научного кино ФАНК&amp;nbsp;&amp;mdash; просветительский проект, в&amp;nbsp;рамках которого образовательные и&amp;nbsp;культурные площадки по&amp;nbsp;всей России бесплатно показывают документальные научно-популярные фильмы. 
</description>
   <yandex:full-text>1&amp;nbsp;июня стартовали Дни научного кино ФАНК&amp;nbsp;&amp;mdash; просветительский проект, в&amp;nbsp;рамках которого образовательные и&amp;nbsp;культурные площадки по&amp;nbsp;всей России бесплатно показывают документальные научно-популярные фильмы. 

Зрители смогут увидеть 70 картин. Проект реализуется в&amp;nbsp;рамках инициативы &amp;laquo;Наука как искусство&amp;raquo; Десятилетия науки и&amp;nbsp;технологий.
Проект реализуется по&amp;nbsp;принципу социальной франшизы: школы, университеты, библиотеки, арт-пространства и&amp;nbsp;другие площадки могут бесплатно показывать всем желающим фильмы из&amp;nbsp;коллекции Фестиваля актуального научного кино.В&amp;nbsp;этом году проходит уже двенадцатый сезон проекта. Площадки могут организовывать как очные, так и&amp;nbsp;онлайн-показы.
&amp;laquo;Дни научного кино ФАНК&amp;nbsp;&amp;mdash; наш главный ежегодный социальный проект, и&amp;nbsp;цифра в&amp;nbsp;50 с&amp;nbsp;лишним тысяч зрителей в&amp;nbsp;2025 году до&amp;nbsp;сих пор кажется невероятной. При грантовой поддержке Минобрнауки мы&amp;nbsp;расширяем географию&amp;nbsp;&amp;mdash; теперь показы идут и&amp;nbsp;за&amp;nbsp;рубежом, увеличиваем количество фильмов в&amp;nbsp;программе, а&amp;nbsp;в&amp;nbsp;этом году добавляем онлайн-часть с&amp;nbsp;фильмами и&amp;nbsp;квизами. Кроме того, в&amp;nbsp;программе становится все больше картин нашего производства: так, сейчас мы&amp;nbsp;реализуем полный цикл&amp;nbsp;&amp;mdash; от&amp;nbsp;идеи фильма до&amp;nbsp;его показа в&amp;nbsp;сотнях городов&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; рассказала продюсер фестиваля Арина Пушкина.
В&amp;nbsp;программу вошел альманах Лаборатории научного кино РАН, вышедший в&amp;nbsp;2026 году. Картина включает пять новелл об&amp;nbsp;ученых из&amp;nbsp;институтов Российской академии наук, которые исследуют космос, раскрывают историю скифов, создают радиофармпрепараты, выводят новые сорта томатов и&amp;nbsp;популяризируют математику. Другая премьера 2026 года, доступная для показов в&amp;nbsp;рамках ДНК ФАНК,&amp;nbsp;&amp;mdash; фильм &amp;laquo;Служба Солнца&amp;raquo;, отмеченный на&amp;nbsp;VI&amp;nbsp;Международном фестивале актуального научного кино ФАНК за&amp;nbsp;популяризацию космических исследований. Фильм, снятый на&amp;nbsp;Киностудии Горького, рассказывает об&amp;nbsp;ученых, которые работают в&amp;nbsp;сибирских обсерваториях, и&amp;nbsp;о&amp;nbsp;создании Национального гелиофизического комплекса&amp;nbsp;РАН. В&amp;nbsp;создании фильма приняли участие представители Института солнечно-земной физики СО&amp;nbsp;РАН и&amp;nbsp;Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета.
Среди других полнометражных картин в&amp;nbsp;программе&amp;nbsp;&amp;mdash; альманахи Лаборатории актуального научного кино ФАНК, отечественные ленты о&amp;nbsp;динозаврах и&amp;nbsp;других древних животных России, о&amp;nbsp;приматологическом центре в&amp;nbsp;Абхазии, о&amp;nbsp;советском визионере, кинооператоре, кинорежиссере, сценаристе, писателе и&amp;nbsp;одном из&amp;nbsp;родоначальников жанра &amp;laquo;научная фантастика&amp;raquo; в&amp;nbsp;кинематографе Павле Клушанцеве, о&amp;nbsp;синдроме Крузона и&amp;nbsp;многом другом. Также доступны зарубежные картины об&amp;nbsp;искусственном интеллекте, наблюдении за&amp;nbsp;миром глазами ученых и&amp;nbsp;загадочных болезнях подростков.
Короткометражные фильмы Дней научного кино ФАНК охватывают практически все направления науки. Зрители смогут увидеть документальные ленты о&amp;nbsp;зеленой энергетике, термоядерном реакторе, лечении рака, кошачьем мурчании, серых китах, квантовых технологиях, лингвистике, исследованиях боли, возвращении в&amp;nbsp;Евразию овцебыков и&amp;nbsp;бизонов. Для показа также доступен фильм Яна Надольского &amp;laquo;Сигнал/Шум&amp;raquo;, вошедший в&amp;nbsp;2025 году в&amp;nbsp;шорт-лист премии SmallRig Awards&amp;nbsp;&amp;mdash; первой в&amp;nbsp;мире международной премии в&amp;nbsp;области благотворительных кинокартин. Фильм рассказывает о&amp;nbsp;человеке с&amp;nbsp;синдромом Паркинсона, который мечтает станцевать с&amp;nbsp;дочерью на&amp;nbsp;ее&amp;nbsp;свадьбе. Также россияне смогут увидеть фильм &amp;laquo;Ночь в&amp;nbsp;музее Славского&amp;raquo;, премьера которого состоялась 16&amp;nbsp;апреля 2026 года. Картина рассказывает о&amp;nbsp;Ефиме Павловиче Славском&amp;nbsp;&amp;mdash; министре среднего машиностроения, который руководил советской атомной отраслью с&amp;nbsp;1957 по&amp;nbsp;1986 год.
Показы будут проходить по&amp;nbsp;всей России до&amp;nbsp;7&amp;nbsp;декабря 2026 года. Все сеансы бесплатны, на&amp;nbsp;некоторые требуется предварительная регистрация. Полное расписание показов опубликовано на&amp;nbsp;сайте проекта.&amp;nbsp;За&amp;nbsp;десять лет показы в&amp;nbsp;рамках ДНК ФАНК прошли в&amp;nbsp;375 населенных пунктах и&amp;nbsp;собрали 474 тысячи зрителей.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Fank-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Университете Решетнёва успешно испытали разработки для гибридных систем связи и беспилотных авиационных систем</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2845.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:13:06 +0700</pubDate>
   <description>В научной лаборатории &amp;laquo;Спутниковые телекоммуникационные системы&amp;raquo; Университета Решетнёва в рамках программы стратегического академического лидерства &amp;laquo;Приоритет 2030&amp;raquo; продолжается работа над проектом &amp;laquo;Гибридные системы связи&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>В научной лаборатории &amp;laquo;Спутниковые телекоммуникационные системы&amp;raquo; Университета Решетнёва в рамках программы стратегического академического лидерства &amp;laquo;Приоритет 2030&amp;raquo; продолжается работа над проектом &amp;laquo;Гибридные системы связи&amp;raquo;.

Одним из направлений проекта является разработка и испытание технических решений для повышения дальности, устойчивости и гибкости каналов связи с беспилотными авиационными системами.
В ходе очередных полевых испытаний команда лаборатории проверила несколько опытных изделий. Основной задачей было подтвердить работоспособность разработанных решений вне лаборатории, проверить устойчивость каналов связи, возможность передачи управляющих данных, работу бортовой и наземной аппаратуры, а также оценить потенциал применения гибридных систем связи для беспилотных платформ.
Принцип работы ретранслятора полётного задания заключается не в простом переотражении радиосигнала и не в пассивной ретрансляции. Устройство выполняет функцию активного цифрового промежуточного узла связи: один радиомодуль принимает пакетные данные по радиоканалу, далее данные поступают на микроконтроллер, где обеспечивается их обработка и передача по внутренним интерфейсам на второй радиомодуль. После этого второй радиомодуль выполняет дальнейшую передачу данных по радиолинии в сторону БАС.
Такой подход позволяет организовать управляемую цифровую ретрансляцию данных полётного задания, разделить участки радиоканала, повысить гибкость построения линии связи и обеспечить передачу команд автопилоту через промежуточное звено.
В ходе полевых испытаний ретранслятор полётного задания подтвердил работоспособность. Проект &amp;laquo;Гибридные системы связи&amp;raquo; направлен на создание отечественных технологических решений для устойчивой связи, передачи данных и управления беспилотными авиационными системами в сложных условиях эксплуатации. Разрабатываемые решения могут быть востребованы в научных исследованиях, промышленности, мониторинге удалённых территорий, образовательных проектах и развитии перспективной инфраструктуры связи.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/сибГУ.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В лаборатории экспериментальной медициныМФТИ нашли способ «починить» пораженную ткань сердца после инфаркта</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2844.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:04:02 +0700</pubDate>
   <description>Учёные разработали состав, восстанавливающий электрическую проводимость поражённой сердечной ткани.
</description>
   <yandex:full-text>Учёные разработали состав, восстанавливающий электрическую проводимость поражённой сердечной ткани.

Это поможет предотвратить появление аритмии, снизить смертность пациентов и&amp;nbsp;ускорить их&amp;nbsp;реабилитацию. Разработка доказала эффективность в&amp;nbsp;экспериментах на&amp;nbsp;культурах клеток крыс и&amp;nbsp;человека, а&amp;nbsp;также на&amp;nbsp;животных моделях. Исследование опубликовано в&amp;nbsp;журнале PLOS One.
Инфаркт миокарда&amp;nbsp;&amp;mdash; это острое состояние, при котором участок сердечной мышцы гибнет из-за прекращения кровоснабжения. На&amp;nbsp;месте погибших кардиомиоцитов образуется плотная рубцовая ткань. Она состоит из&amp;nbsp;клеток-фибробластов, которые не&amp;nbsp;могут сокращаться и&amp;nbsp;проводить электрические сигналы. Это нарушает слаженную работу сердца и&amp;nbsp;ведет к&amp;nbsp;появлению смертельно опасной аритмии.
&amp;laquo;Мы&amp;nbsp;сознательно отказались от&amp;nbsp;идеи полного репрограммирования всех клеток рубца. Если доля проводящих клеток в&amp;nbsp;непроводящей среде достигает примерно 20&amp;ndash;30%, волны возбуждения начинают распространяться через всю ткань. Поэтому нам достаточно репрограммировать лишь этот процент клеток, чтобы получить новые проводящие пути&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметила Елена Турчанинова, автор статьи, младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной медицины МФТИ.
Эффективность состава протестировали на&amp;nbsp;трёх типах клеток, включая человеческие фибробласты предсердий, полученные во&amp;nbsp;время операций на&amp;nbsp;сердце.Оказалось, что от&amp;nbsp;56% до&amp;nbsp;83% репрограммированных клеток производят альфа-актинин&amp;nbsp;&amp;mdash; структурный белок, специфичный для сердечной мышцы. Внутри самих клеток учёные зафиксировали мощные натриевые токи силой до&amp;nbsp;четырёх тысяч пикоампер. Это говорит об&amp;nbsp;их&amp;nbsp;способности генерировать потенциалы действия&amp;nbsp;&amp;mdash; такие&amp;nbsp;же, как у&amp;nbsp;здоровых кардиомиоцитов.
В&amp;nbsp;пилотных экспериментах на&amp;nbsp;крысах с&amp;nbsp;моделью инфаркта введение состава не&amp;nbsp;вызвало токсических эффектов, а&amp;nbsp;площадь зоны сердечной ткани, способной проводить электрический сигнал, увеличилась с&amp;nbsp;71% до&amp;nbsp;84%. Дополнительный анализ флуоресценции НАДН показал, что метаболизм в&amp;nbsp;зоне рубца начал напоминать метаболизм здорового миокарда.
Характеристика хронического инфаркта миокарда в сердцах крыс на картах активации. Зона инфаркта обозначена синим кругом, а зона стимуляции &amp;ndash; красным кругом. Цветовая шкала времени показывает пространственное разрешение распространения волны. (A) Распространение потенциала действия (окрашивание Di-8-ANEPPS). (B) Распространение кальциевой волны (окрашивание Fluo-4 AM) в том же инфарктном сердце. (C) Распространение потенциала действия в инфарктном сердце без лечения. (D) Распространение кальциевой волны в инфарктном сердце после терапии.
&amp;laquo;Важное преимущество нашего состава&amp;nbsp;&amp;mdash; это минимальное количество активных компонентов. Так его намного легче изучить на&amp;nbsp;предмет безопасности, у&amp;nbsp;него предсказуемая фармакокинетика, его гораздо проще производить для будущего клинического применения. Более того, малое число компонентов открывает возможность для загрузки такого коктейля в&amp;nbsp;&amp;bdquo;умные&amp;ldquo; биоразлагаемые каркасы, которые можно будет имплантировать непосредственно в&amp;nbsp;повреждённую область сердца для постепенного высвобождения веществ, избегая воздействия на&amp;nbsp;весь организм&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; подчеркнула Валерия Цвелая, заведующая лабораторией экспериментальной медицины МФТИ.
Такой подход в&amp;nbsp;перспективе можно будет комбинировать с&amp;nbsp;клеточной терапией, где репрограммированные фибробласты создадут &amp;laquo;электрическую среду&amp;raquo; для лучшей интеграции пересаженных здоровых клеток.
Следующий этап работы&amp;nbsp;&amp;mdash; переход от&amp;nbsp;системного внутривенного введения, которое использовалось для тестирования безопасности, к&amp;nbsp;локальной доставке с&amp;nbsp;помощью имплантируемых каркасов. Ученым предстоит оценить, насколько устойчив полученный эффект, сохраняется&amp;nbsp;ли проводящая сеть с&amp;nbsp;течением времени, и&amp;nbsp;как терапия влияет на&amp;nbsp;функции сердца в&amp;nbsp;целом.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Ser-1400х900.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Освоить профессию будущего и повысить квалификацию</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2843.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:56:17 +0700</pubDate>
   <description>Финансовый университет при Правительстве РФ приглашает принять участие в федеральном проекте &amp;laquo;Кадры&amp;raquo; (программа &amp;laquo;Активные меры содействия занятости&amp;raquo;).
</description>
   <yandex:full-text>Финансовый университет при Правительстве РФ приглашает принять участие в федеральном проекте &amp;laquo;Кадры&amp;raquo; (программа &amp;laquo;Активные меры содействия занятости&amp;raquo;).

 Это уникальная возможность получить востребованные на рынке труда навыки в 2026 году за счет государства.
Почему это выгодно?
⦁ 100% бесплатно
⦁ По итогам выдается&amp;nbsp;удостоверение или диплом установленного образца
⦁ Длительность программ повышения квалификации 1-2 месяца, профпереподготовки &amp;mdash; 2-3 месяца
Актуальные направления этого года:
⦁ &amp;laquo;Промпт-инженер: прикладное использование нейросетей&amp;raquo; (256 ч.)
Формат: дистанционный.
Ворвитесь в мир ИИ с нуля! Никаких предварительных IT-навыков не требуется.
⦁ Специалист по работе с системами искусственного интеллекта&amp;raquo; (256 ч.)
Формат: дистанционный.
Глубокое погружение для тех, у кого уже есть базовая подготовка в сфере IT.
⦁&amp;laquo;Защита персональных данных&amp;raquo; (72 ч.)
Формат: очно-заочный с применением дистанционных образовательных технологий.Важный навык для обеспечения безопасности любого бизнеса.
Условия участия:
⦁ Наличие среднего профессионального или высшего образования.
⦁Подходить под определенную категорию граждан (мы поможем проверить вашу категорию при подаче заявки).
Старт первых групп уже в июне-июле 2026 года.&amp;nbsp;Для уточнения деталей, проверки вашей категории и записи на обучение свяжитесь с нами:
Авдеева Светлана Анатольевна, тел. 8(391)245-88-84, 8(391)234-09-50 (доб.3), эл.почта: SAAvdeeva@fa.ru, krafek@fa.ru
Источник: открытая группа &amp;nbsp;Красноярского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ в VК</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/8bi9fi-5u4E8DobvTdbwQ4bClt-3zey0RpuQ17oAXRGF7BH7j69z08MlSiPjJTQgnZytHUIApAo3vaskjcMqqwwr.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Мониторинг состояния ликвора в режиме реального времени позволяет выявить инфекции на ранних стадиях</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2842.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 09 Jun 2026 07:50:54 +0700</pubDate>
   <description>Исследовательская группа под руководством Университета Ватерлоо создала систему мониторинга, которая позволяет спасать жизни и значительно сокращать расходы на лечение черепно-мозговых травм за счет раннего выявления инфекций в отделениях интенсивной терапии.
</description>
   <yandex:full-text>Исследовательская группа под руководством Университета Ватерлоо создала систему мониторинга, которая позволяет спасать жизни и значительно сокращать расходы на лечение черепно-мозговых травм за счет раннего выявления инфекций в отделениях интенсивной терапии.

&amp;laquo;Эта платформа предназначена для практически мгновенного выявления тенденций и осложнений до того, как они станут более серьёзными&amp;raquo;, &amp;mdash; говорит&amp;nbsp;доктор Махла Пудине, профессор электротехники.
Только в США около 25 000 пациентов с черепно-мозговыми травмами и другими заболеваниями, включая гидроцефалию и кровоизлияние в мозг, ежегодно нуждаются в установке дренажей для удаления избытка спинномозговой жидкости.
В 20 % случаев эти инфекции приводят к осложнениям, которые в 2 раза увеличивают продолжительность пребывания в больнице и могут привести к тяжелому менингиту, поражению нервной системы, инвалидности и смерти.
Сейчас врачи пытаются выявлять инфекции, беря образцы спинномозговой жидкости и отправляя их на анализ в лаборатории. Это трудоемкий процесс, который можно проводить не чаще 1-2 раз в день. Международная исследовательская группа нашла возможность улучшить результаты лечения пациентов и сократить расходы за счет постоянного мониторинга спинномозговой жидкости на предмет ранних признаков инфекции и снижения оттока, что также может быть серьезной проблемой.
В результате появилась NeuroSense &amp;mdash; система мониторинга, которая подключается к дренажным трубкам для обнаружения биомаркеров инфекции, в том числе изменений уровня глюкозы, лактата и pH, а также скорости потока спинномозговой жидкости.
Устройство, напечатанное на 3D-принтере, размером со смартфон, оснащено четырьмя датчиками, подключенными к электрохимическому анализатору, и дисплеем, с помощью которого можно непрерывно контролировать уровень глюкозы прямо у постели пациента.
&amp;laquo;Преимущества заключаются в раннем выявлении инфекции или нарушений в работе дренажной системы, что позволяет быстрее принимать решения о лечении&amp;raquo;, &amp;mdash; говорит Фатемех Кейвани, руководитель исследования.
По сравнению со стандартными лабораторными тестами и исследованиями с участием небольшого числа пациентов в отделении интенсивной терапии больницы, NeuroSense показал хорошие результаты.
Исследователи планируют добавить функцию оповещения, которая будет автоматически уведомлять врачей о проблемах, провести более масштабные клинические исследования и усовершенствовать компоненты, чтобы в перспективе вывести разработку на рынок. 
Источник: портал Научная Россия</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3wyy-medium.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В Университете Решетнёва состоялось торжественное награждение лидеров школьной образовательной программы ReshUSpace</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2841.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:29:41 +0700</pubDate>
   <description>4 июня 2026 г. в Студенческом Центре Управления Полётами &amp;laquo;Орион&amp;raquo; Университета Решетнёва состоялось награждение лидеров программы ReshUSpace и выпускников трёхлетнего курса спутникостроения.
</description>
   <yandex:full-text>4 июня 2026 г. в Студенческом Центре Управления Полётами &amp;laquo;Орион&amp;raquo; Университета Решетнёва состоялось награждение лидеров программы ReshUSpace и выпускников трёхлетнего курса спутникостроения.

На церемонии ребятам вручили свидетельства об окончании учебного года и защите проектов, а также сертификаты программы ReshUSpace и призы с символикой вуза.
Руководитель космической миссии Университета Решетнёва Дмитрий Зуев рассказал о текущих и будущих проектах университета. Куратор программы Анна Сухих рассказала об успехах участников в этом году.
Программа ReshUSpace для школьников 8-11 классов развивает инженерные и научные навыки. В этом году участники показали высокий уровень подготовки, представив проекты на конференциях &amp;laquo;Решетневские чтения&amp;raquo; и &amp;laquo;Актуальные проблемы авиации и космонавтики&amp;raquo;. Они исследовали данные с малых космических аппаратов ReshUCube.
- Участие в ReshUSpace помогло мне приблизиться к мечте стать инженером космических аппаратов, - заявил активный участник проекта Егор Солдатенко
- Очень впечатляют возможности для представления своих проектов на различных конференциях, таких как &amp;laquo;Решетневские чтения&amp;raquo; и &amp;laquo;Актуальные проблемы авиации и космонавтики&amp;raquo;. За три года обучения по программе &amp;nbsp;я не раз занимал призовые места и получил возможность дополнительных баллов в индивидуальные достижения при поступлении. Я очень благодарен организаторам программы за поддержку и ценные знания. Я уверен, что полученные навыки и опыт помогут мне в будущем достичь поставленных целей. Спасибо за возможность развиваться и расти! &amp;ndash; поделился выпускник ReshUSpace Владислав Одинцов. 
Организаторы проекта отметили важность таких уникальных профориентационных и образовательных инициатив. 
- Мы гордимся школьниками, которые вкладывают силы в освоение спутникостроения. Их труд заслуживает признания. Надеемся увидеть выпускников программы в нашем университете уже в предстоящем учебном году, &amp;mdash; сказал Дмитрий Зуев.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/1234.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В России начались доклинические испытания первого отечественного костного цемента</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2840.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:22:57 +0700</pubDate>
   <description>В РНИМУ имени Н. И. Пирогова начались доклинические испытания отечественного костного цемента, который десятикратно увеличивает время высвобождения антибиотиков по сравнению с импортными аналогами.
</description>
   <yandex:full-text>В РНИМУ имени Н. И. Пирогова начались доклинические испытания отечественного костного цемента, который десятикратно увеличивает время высвобождения антибиотиков по сравнению с импортными аналогами.

Микробиологические исследования уже проведены в бактериологической лаборатории ГКБ им. В.П. Демихова, изучение свойств цемента на клеточных культурах и эксперименты на животных &amp;ndash; на базе инжинирингового центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Проект реализуется по гранту Минздрава России &amp;laquo;Разработка цемента костного и антибактериального на основе наноцеллюлозы&amp;raquo; в рамках национального проекта &amp;laquo;Новые технологии сбережения здоровья&amp;raquo;, реализуемого до 2030 года. Ожидается, что после завершения всех испытаний отечественный костный цемент поступит в российские клиники, снизив зависимость от импортных поставок и повысив эффективность лечения тяжелых инфекций после ранений, травм и хирургических операций.
В составе отечественной разработки объединены два компонента: антибиотик и антисептик, закрепленные на нановолокнах целлюлозы. Антисептик нарушает работу ферментов бактерий, вызывая их гибель, а волокна целлюлозы создают в цементе сеть микроскопических каналов. По ним вода проникает внутрь материала, вымывая антибиотик, который раньше оставался заблокированным.
&amp;laquo;Нам удалось поместить препараты на специальный носитель &amp;mdash; нановолокна целлюлозы, так что лекарство работает точечно и в безопасных дозах. Благодаря целлюлозе мы получили эффект &amp;ldquo;водопровода&amp;rdquo; внутри цемента &amp;ndash; антибиотик теперь не сидит мертвым грузом, а поступает прямо в рану. Для сравнения, проблема большинства импортных костных цементов заключается в том, что антибиотик из них практически не выходит &amp;ndash; до 90% лекарства так и остается &amp;ldquo;запертым&amp;rdquo; внутри&amp;raquo;, &amp;ndash; отметил заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Губкинского университета Владимир Винокуров.
Эффективность разработанного учеными состава против бактерий позволит свести к минимуму риск послеоперационных осложнений &amp;ndash; одной из главных причин ампутаций конечностей.
&amp;laquo;Ежегодно в России в операциях с использованием костного цемента нуждаются десятки тысяч пациентов с гнойными осложнениями остеосинтеза переломов и после эндопротезирования крупных суставов, а также с синдромом диабетической стопы. Импортные аналоги дорогие и не везде доступные, а наш цемент позволит сделать эту терапию рутинной и спасет тысячи людей от инвалидности&amp;raquo;, &amp;mdash; прокомментировал руководитель Центра гнойной хирургии ГБУЗ &amp;laquo;ГКБ им. В.П. Демихова ДЗМ&amp;raquo;, доцент кафедры общей хирургии лечебного факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Владимир Оболенский.
Исследователи планируют провести испытания материала в этом году в соответствии с национальными стандартами. Это означает, что при успешном подтверждении соответствия требованиям клинические испытания на добровольцах могут не потребоваться: препарат получит разрешение для применения сразу после завершения лабораторных проверок.
Такой подход позволяет существенно сократить время выхода разработки в больницы, не дожидаясь многоэтапных исследований, которые обычно длятся годы, отметил доцент кафедры травматологии и ортопедии РУДН им. П. Лумумбы Денис Римашевский.
Справка. Исследования в области гибридных композитных материалов ведутся в Губкинском университете уже 10 лет. Изначально работы были сфокусированы на создании полимерных систем для нефтегазовой отрасли. В 2020 году лаборатория материаловедения перепрофилировала часть исследований на медицинское применение. Выбор направления (антибактериальные костные цементы) обусловлен макроэкономическими трендами: на российском рынке травматологии и ортопедии традиционно преобладала импортная продукция, а уход западных поставщиков создал критическую зависимость. По оценке самого вуза, разработка композитных материалов с заданной кинетикой высвобождения препаратов является ответом на государственный запрос снижения инвалидизации и летальности при перипротезной инфекции. 
Источник: портал Научная Россия</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3wyu-large.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Аудиторию ИАиД СФУ обустроят по проекту студентки</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2839.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:37:38 +0700</pubDate>
   <description>В Институте архитектуры и дизайна СФУ состоялся финал ежегодного конкурса &amp;laquo;Классный класс&amp;raquo;, победитель которого получает реализацию своего дизайн-проекта &amp;laquo;под ключ&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>В Институте архитектуры и дизайна СФУ состоялся финал ежегодного конкурса &amp;laquo;Классный класс&amp;raquo;, победитель которого получает реализацию своего дизайн-проекта &amp;laquo;под ключ&amp;raquo;.

В этом году организаторы конкурса изменили формат работы: в рамках предыдущих сезонов конкурса студенты-дизайнеры разрабатывали проекты комплектов мебельных изделий для школ и детских садов, но в новом сезоне участникам предстояло создать проект по обустройству учебной аудитории самого Института архитектуры и дизайна СФУ.
Участниками конкурса этого года стали студенты профильных вузов России. В полуфинал вышло 20 дизайн-проектов студентов-второкурсников ИАиД СФУ. Свои работы молодые дизайнеры представили на защите 4 июня в Институте архитектуры и дизайна СФУ.
Студентам, обучающимся по программе &amp;laquo;Промышленный дизайн&amp;raquo;, необходимо было разработать проект комплекта мебели для учебной аудитории, состоящего из стола, стула и разнообразных систем хранения. Проектируемые изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ, быть не только привлекательными внешне, но и лёгкими в сборке, мобильными и компактными, безопасными в эксплуатации, прочными, производимыми из экологичных материалов.
&amp;laquo;Взаимодействие с реальными профессионалами, с отраслью, является приоритетом Института архитектуры и дизайна СФУ в его развитии. И, безусловно, конкурс &amp;bdquo;Классный класс&amp;ldquo; &amp;mdash; это один из тех проектов, в процессе реализации которого мы взаимообогащаемся. Именно такие инициативы, такие конкурсы высокого класса должны быть поддержаны нашим институтом максимально&amp;raquo;.
По итогам защит лучшим проектом был выбран комплект мебели &amp;laquo;Редлайн&amp;raquo;, разработанный Кирой Соловей, студенткой 2 курса ИАиД СФУ (руководители проекта &amp;mdash; Ирина Ребрик, Матвей Савельев). Данный проект будет реализован силами партнёров конкурса на мебельной фабрике ООО &amp;laquo;ТПК Аструм&amp;raquo; к началу нового учебного года. 
Артём Степанов, учредитель и директор автономной некоммерческой организации поддержки и развития общественно полезных инициатив &amp;laquo;Классный класс&amp;raquo; и мебельной фабрики ООО &amp;laquo;ТПК Аструм&amp;raquo;: &amp;laquo;Проект &amp;bdquo;Классный класс&amp;ldquo; идёт четвёртый год во многом благодаря Институту архитектуры и дизайна СФУ. Все четыре года мы преобразовываем облик образовательных учреждений нашего города. Уже обустроены класс финансовой грамотности в школе №150, две неповторимых группы в красноярских детских садах. &amp;bdquo;Классный класс&amp;ldquo; &amp;mdash; это уникальный проект, позволяющий студенту увидеть, как его идея воплощается в реальность&amp;raquo;.
В течение всего сезона конкурса &amp;laquo;Классный класс&amp;raquo; участники посетили практические мероприятия, встречи с экспертами, &amp;laquo;окунулись&amp;raquo; в реальные процессы создания современных образовательных пространств. Главная задача проекта &amp;mdash; не только разработать дизайн-проект, но и пройти путь от идеи до понимания того, как пространство создаётся в реальности.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/аудит.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Беспозвоночые могут решать пространственные задачи с помощью зеркала</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2838.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:28:12 +0700</pubDate>
   <description>Осьминоги &amp;mdash; удивительно умные существа.
</description>
   <yandex:full-text>Осьминоги &amp;mdash; удивительно умные существа.

Это доказал&amp;nbsp;знаменитый побег осьминога Инки&amp;nbsp;из Национального аквариума Новой Зеландии через водосточную трубу обратно в море в 2016 году. Новое исследование ученых из Дартмутского колледжа показало, что осьминоги могут использовать зеркала, чтобы находить спрятанную от глаз пищу, демонстрируя пространственные когнитивные способности.&amp;nbsp;Результаты исследования опубликованы в журнале&amp;nbsp;Current Biology.
&amp;laquo;Исследование впервые показало, что беспозвоночные могут использовать зеркала, чтобы ориентироваться в окружающей среде и находить добычу, &amp;mdash; говорит ведущий автор исследования Мэри Кизелер.&amp;nbsp;&amp;mdash; Ранее этот навык был замечен только у позвоночных, например у некоторых млекопитающих и птиц&amp;raquo;.
Исследователи из Лаборатории осьминогов в Дартмутском колледже научили трех калифорнийских двупятнистых осьминогов&amp;nbsp;(Octopus bimaculoides)&amp;nbsp;не нападать на изображение краба, которое они видят в зеркале, а вместо этого определять, где находится скрытый стимул, и двигаться в его сторону.
Сначала осьминогов приучали к зеркалу в их естественной среде обитания.&amp;nbsp;Затем их обучали понимать, как работает зеркало, с помощью живого краба, которого помещали в стеклянную банку.&amp;nbsp;Чтобы достать краба, осьминогу нужно было развернуться на 90 градусов.
&amp;laquo;Мы приходим в этот мир, не умея пользоваться зеркалом, но учимся этому&amp;raquo;, &amp;mdash; говорит старший автор исследования, когнитивный нейробиолог&amp;nbsp;Питер Це, профессор психологии и нейробиологии в Дартмутском колледже.&amp;nbsp;Точно так же, как начинающие водители учатся пользоваться зеркалом заднего вида, чтобы следить за другими транспортными средствами, осьминоги&amp;nbsp;могут&amp;nbsp;научиться использовать зеркало, чтобы определять, где находятся предметы в пространстве&amp;raquo;.
У осьминогов есть хеморецепторы, которые позволяют им ощущать запах&amp;nbsp;и вкус с помощью осязания.&amp;nbsp;Поэтому для эксперимента команда использовала виртуального, а не живого краба.
Осьминога поместили в стартовую коробку, открытую сверху и спереди, и показали ему виртуальное изображение краба в зеркале прямо перед ним.&amp;nbsp;Картинка проецировалась на осьминога слева или справа.&amp;nbsp;Вместо того чтобы подойти к зеркалу и попытаться схватить виртуального краба, осьминог подходил к месту проекции, разворачивался на 180 градусов и получал живого краба.&amp;nbsp;В некоторых случаях осьминог забирался на ящик и перелезал на ту сторону, где был краб, вместо того чтобы выбраться из ящика и подплыть к нему.
Осьминоги в 73% случаев выбирали правильную сторону. Исследователи измеряли длину пути, который осьминоги преодолевали в поисках награды.&amp;nbsp;Хотя моллюски не всегда выбирали кратчайший путь, они быстро добирались до источника стимула.
&amp;laquo;Осьминоги &amp;mdash; одни из самых далеких от человека в эволюционном плане животных, ведь нашим последним общим предком был червь, живший 350-500 миллионов лет назад, &amp;mdash; говорит Кизелер.&amp;nbsp;&amp;mdash; Тот факт, что столь далекий от нас организм независимо от нас развил способность использовать зеркало как инструмент для пространственного восприятия, говорит о том, что лежащие в основе этого процесса когнитивные механизмы могут быть подвержены конвергентной эволюции, когда разные виды вырабатывают схожие нейронные решения для решения одной и той же задачи&amp;raquo;.
Мир, в котором обитают осьминоги, &amp;mdash; это в основном коралловые рифы и дно океана &amp;mdash; представляет собой сложную экосистему.
&amp;laquo;Осьминоги похожи на кошек: они подкрадываются к своей жертве и набрасываются на нее, стараясь сделать это как можно быстрее, чтобы самим не стать добычей&amp;raquo;, &amp;mdash; говорит Це. &amp;laquo;Охотники очень эффективны, когда у них есть мысленная карта территории, позволяющая им ориентироваться в пространстве. Наша работа показывает, что у осьминогов тоже может быть внутренняя карта или&amp;nbsp;представление о пространстве&amp;raquo;. 
Источник: портал Научная Россия</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3wz4-large.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Делегация Университета Бэйхуа познакомилась с образовательными и научными возможностями СФУ</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2837.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:58:59 +0700</pubDate>
   <description>Представители двух университетов рассмотрели возможности укрепления международного образовательного сотрудничества и развития партнёрских связей между вузами.
</description>
   <yandex:full-text>Представители двух университетов рассмотрели возможности укрепления международного образовательного сотрудничества и развития партнёрских связей между вузами.

С 1 по 3 июня 2026 года Сибирский федеральный университет посетила делегация китайского Университета Бэйхуа &amp;mdash; крупнейшего ведущего комплексного университета провинции Цзилинь. В состав делегации вошли представители руководства вуза, международных служб и профильных институтов.
В течение нескольких дней гости изучили образовательные программы СФУ и научные разработки университета, посетили Институт нефти и газа, Институт гастрономии, Институт космических и информационных технологий, Политехнический институт, Институт цветных металлов и Физико-математическую школу.
Во время встречи с руководством СФУ представители университетов обсудили перспективы взаимодействия:
&amp;laquo;У образования и науки нет границ. Между нашими университетами много общего &amp;mdash; не только направления подготовки и научные интересы, но и подходы к проектированию образовательной деятельности. Уверен, что у наших университетов есть всё необходимое, чтобы развивать сотрудничество&amp;raquo;, &amp;mdash; отметил Денис Гуц, проректор по учебной работе СФУ.
Чжао Цуйцин, проректор Университета Бэйхуа, отметила, что визит в Красноярск стал важным этапом развития отношений между вузами: &amp;laquo;СФУ &amp;mdash; первый федеральный университет России и крупнейший университет восточной части страны. Мы видим большой потенциал для взаимодействия. Для нас особенно важны такие направления, как инженерия, педагогика, биотехнологии и лесное хозяйство. Надеемся, что обмен опытом будет способствовать укреплению партнёрских отношений и развитию сотрудничества между нашими университетами&amp;raquo;.
По итогам встречи представители Сибирского федерального университета и Университета Бэйхуа подписали меморандум о намерениях, закрепив стремление сторон развивать сотрудничество в образовательной и научной сферах.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/сффу.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Пересадка клеток впервые в России помогла восстановить голос пациаента</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2836.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:54:29 +0700</pubDate>
   <description>Операции по&amp;nbsp;восстановлению голосовых складок с&amp;nbsp;применением индивидуального биомедицинского клеточного продукта (БМКП) начали проводить в&amp;nbsp;Клиническом центре Сеченовского университета.
</description>
   <yandex:full-text>Операции по&amp;nbsp;восстановлению голосовых складок с&amp;nbsp;применением индивидуального биомедицинского клеточного продукта (БМКП) начали проводить в&amp;nbsp;Клиническом центре Сеченовского университета.

Подробнее о&amp;nbsp;результатах процедуры порталу Наука.рф рассказал доцент кафедры болезней уха, горла и&amp;nbsp;носа Института клинической медицины им.&amp;nbsp;Н.&amp;nbsp;В.&amp;nbsp;Склифосовского, кандидат медицинских наук Михаил Свистушкин.
Технология основана на&amp;nbsp;использовании собственных клеток пациента. Для этого у&amp;nbsp;него берут небольшой образец жировой ткани, из&amp;nbsp;которого в&amp;nbsp;специализированной лаборатории выделяют клетки и&amp;nbsp;выращивают их&amp;nbsp;в&amp;nbsp;необходимых условиях. Затем клетки объединяют в&amp;nbsp;сфероиды&amp;nbsp;&amp;mdash; микроскопические трехмерные клеточные структуры. Во&amp;nbsp;время операции сфероиды вводят в&amp;nbsp;область дефекта голосовой складки. После имплантации они поддерживают процессы регенерации и&amp;nbsp;помогают восстановить структуру и&amp;nbsp;функции поврежденной ткани, объясняет эксперт.
Новая методика позволяет лечить пациентов с&amp;nbsp;рубцовыми изменениями голосовых складок, возникающими после травм, воспалительных заболеваний и&amp;nbsp;хирургических вмешательств. Такие повреждения нарушают структуру тканей и&amp;nbsp;могут приводить к&amp;nbsp;изменению голоса или его утрате.
&amp;laquo;Восстановление происходит постепенно, поскольку технология направлена не&amp;nbsp;на&amp;nbsp;механическую коррекцию дефекта, а&amp;nbsp;на&amp;nbsp;регенерацию ткани. Скорость восстановления зависит от&amp;nbsp;размера повреждения и&amp;nbsp;индивидуальных особенностей пациента. По&amp;nbsp;имеющимся наблюдениям, заметное улучшение голосовой функции наступает в&amp;nbsp;течение первых недель после вмешательства, а&amp;nbsp;примерно через месяц пациенты уже могут вернуться к&amp;nbsp;привычной голосовой нагрузке&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; отметил доцент кафедры болезней уха, горла и&amp;nbsp;носа Института клинической медицины им.&amp;nbsp;Н.&amp;nbsp;В.&amp;nbsp;Склифосовского Михаил Свистушкин.
По его словам, операция прошла благополучно, однако в настоящий момент специалисты продолжают наблюдение: важно оценить объективные показатели качества голоса и вибрации голосовых складок.&amp;nbsp;
&amp;laquo;Сегодня технология уже перешла от&amp;nbsp;доклинических исследований к&amp;nbsp;клиническому применению. В&amp;nbsp;Клиническом центре Сеченовского Университета уже выполнены первые операции по&amp;nbsp;восстановлению голосовых складок с&amp;nbsp;использованием биомедицинского клеточного продукта. При этом речь идет не&amp;nbsp;об&amp;nbsp;отдельной разработке, а&amp;nbsp;о&amp;nbsp;платформенной технологии. На&amp;nbsp;ее&amp;nbsp;основе уже выполняются операции по&amp;nbsp;восстановлению барабанной перепонки&amp;raquo;,&amp;nbsp;&amp;mdash; добавил ученый.
В&amp;nbsp;будущем подобный метод возможно применять для восстановления тканей полости носа у&amp;nbsp;пациентов с&amp;nbsp;выраженными дефектами слизистой оболочки и&amp;nbsp;синдромом пустого носа. Ведутся исследования по&amp;nbsp;применению этой технологии в&amp;nbsp;других областях медицины, включая травматологию и&amp;nbsp;урологию. Конкретные сроки внедрения будут зависеть от&amp;nbsp;результатов исследований и&amp;nbsp;прохождения необходимых регуляторных процедур, однако работа по&amp;nbsp;расширению показаний уже активно ведется, подчеркнул кандидат медицинских наук Михаил Свистушкин.
Источник: портал &amp;laquo;Десятилетие науки и технологий&amp;raquo;</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/Oper-1400х900_4.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Магистранты Университета Решетнёва успешно выступили на Всероссийском конкурсе молодых архитекторов и урбанистов</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2835.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:55:11 +0700</pubDate>
   <description>28-30 мая 2026 г. в Москве проходил &amp;nbsp;финал IX Всероссийского конкурса &amp;laquo;Идеи, преображающие города&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>28-30 мая 2026 г. в Москве проходил &amp;nbsp;финал IX Всероссийского конкурса &amp;laquo;Идеи, преображающие города&amp;raquo;.

Мероприятие объединило молодых дизайнеров, урбанистов, архитекторов, художников и всех тех, кто неравнодушен к развитию городской среды. Проведение конкурса направлено на поддержку Национального проекта &amp;laquo;Инфраструктура для жизни&amp;raquo; и Федерального проекта &amp;laquo;Формирование комфортной городской среды&amp;raquo;.
Организатором конкурса выступило АНО &amp;laquo;Институт развития местных сообществ&amp;raquo;. Конкурс поддержали: Минстрой России, Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Союз архитекторов России, Ассоциация парков России.
На заочный этап конкурса поступило 2 309 заявок из 87 субъектов Российской Федерации. В очном этапе приняли участие 670 финалистов из 86 регионов страны &amp;ndash; от Калининграда до Камчатки, включая новые территории.
Красноярский край в возрастной категории 18-35 лет представляли магистранты Института лесных технологий направления &amp;laquo;Ландшафтная архитектура&amp;raquo; Александра Бобкова и Виктор Хотенко &amp;ndash; выпускники бакалавриата кафедры селекции и озеленения. 
Очная защита проектов проходила одновременно в двух ведущих вузах Москвы: Московском гуманитарно-технологическом университете &amp;ndash; Московском архитектурно-строительном институте (МГТУ-МАСИ) и Московском архитектурном институте (МАРХИ). 
Проекты участников оценивал Экспертный совет из 100 человек &amp;ndash; представители Союза архитекторов России, МАРХИ, МГТУ-МАСИ, НИУ МГСУ, РГУ им. А.Н. Косыгина, ГУУ, РЭУ им. Плеханова, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, компаний &amp;laquo;ПЕНОПЛЭКС&amp;raquo;, архитектурных бюро &amp;laquo;БЕРСО&amp;raquo;, Музея городского хозяйства Москвы, Общественного совета при Минстрое России.
По результатам защиты проект решетневцев занял 3 место в номинации &amp;laquo;Архитектурный образ нашего города, поселка, района&amp;raquo;.
Награждение победителей состоялось 30 мая в рамках 31-й Международной выставки-форума архитектуры и дизайна &amp;laquo;АРХ Москва&amp;raquo;.
Награды вручали: заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева; заместитель директора Департамента стратегических проектов Минстроя России Дмитрий Некрасов; член Комитета Совета Федерации Алексей Ситников; исполнительный директор ВАРМСУ Андрей Малхасян и другие почётные гости форума.
Партнёры конкурса подготовили щедрый призовой фонд &amp;ndash; стажировки и профессиональные консультации в ведущих архитектурных бюро России.
Решетневцы были награждены сертификатом на личную консультацию по реализации проекта от Елены Сенкевич &amp;ndash; генерального директора Национальной Ассоциации инженеров-консультантов в строительстве.
Пребывая в Москве, финалисты не только защищали проекты, но и участвовали в насыщенной экскурсионной программе. Участники посетили павильон &amp;laquo;Музей городского хозяйства Москвы&amp;raquo; на ВДНХ, совершили прогулку по Красной площади и Александровскому саду, побывали в &amp;laquo;Кремле Измайлово&amp;raquo; в музее-заповеднике &amp;laquo;Царицыно&amp;raquo; и Национальном центре &amp;laquo;Россия&amp;raquo; в Москва-Сити.
Кульминацией стала Ночь на АРХ Москве с кинопоказами, лекциями, 3D-викториной &amp;laquo;Форма идеала&amp;raquo; и архитектурным рейвом. На протяжении всех дней участники свободно посещали XXXI Международную выставку-форум &amp;laquo;АРХ Москва&amp;raquo; в Гостином дворе.
&amp;ndash; Наше участие в финальной защите проекта, насыщенная образовательно-развивающая программа, интересные идеи и концепции наших соперников &amp;ndash; это однозначно тот опыт, который не позволит нам дальше стоять на месте. Все, что мы увидели и услышали за эти три дня, будем стараться применять в своей профессиональной деятельности, перспективы которой сейчас нам кажутся безграничными! &amp;ndash; поделилась Александра. &amp;nbsp;
Наша справка
Конкурс входит в перечень мероприятий Министерства просвещения РФ на 2025/26 учебный год (Приказ No639 от 31.08.2025). Все победители и призёры Конкурса вносятся в государственный информационный ресурс &amp;laquo;Таланты и успех&amp;raquo;.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/ддд.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Экспресс-тест для выявления вредного пластика создан в университете  «ДУБНА»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2834.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:49:34 +0700</pubDate>
   <description>Система на основе квантовых точек поможет определить концентрацию диэтилфталата в самых разных предметах и продуктах.
</description>
   <yandex:full-text>Система на основе квантовых точек поможет определить концентрацию диэтилфталата в самых разных предметах и продуктах.

Научный коллектив кафедры химии, новых технологий и материалов университета получил патент на уникальную разработку&amp;nbsp; &amp;ndash; иммунохроматографическую тест-систему для определения диэтилфталата.
Диэтилфталат &amp;ndash; пластификатор, который встречается повсеместно, от детских игрушек до флаконов с парфюмерией. Это соединение легко мигрирует из изделий в окружающую среду и организм человека, негативно влияя на эндокринную систему. До недавнего времени обнаружить его малые дозы можно было только в специализированных лабораториях.
Основой новой тест-системы стали халькогенидные квантовые точки. Эти нанокристаллы обладают уникальным свойством &amp;ndash; интенсивным свечением. В сочетании со специфическими антителами они работают как сверхчувствительные наномаячки, которые реагируют на молекулы токсина и сигнализируют об их наличии.
&amp;laquo;Нашей задачей было создать инструмент, который позволит любому человеку без химического образования за несколько минут понять, безопасен товар или нет. Главное достижение в том, что нам удалось добиться невероятной чувствительности. Квантовые точки светятся гораздо ярче обычных красителей, поэтому наш тест видит даже те концентрации токсина, которые раньше требовали сложнейших лабораторных исследований. Это делает контроль безопасности быстрым, доступным и очень точным&amp;raquo;, &amp;mdash; говорит соавтор изобретения, доцент кафедры химии, новых технологий и материалов Сагила Новикова.
Разработка позволит проводить экологический мониторинг &amp;laquo;в полевых условиях&amp;raquo;. Благодаря высокой яркости наноразмерных меток точность анализа сопоставима с лабораторной, но сам процесс займет минимум времени и не потребует дорогостоящего оборудования. 
Источник: портал Научная Россия</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3wv0-large.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>В СФУ определили победителей военно-патриотической игры «Я – Патриот!»</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2833.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:10:06 +0700</pubDate>
   <description>Военно-патриотическая игра &amp;laquo;Я &amp;mdash; Патриот!&amp;raquo; им. Героя Российской Федерации Олега Тибекина проводится в Сибирском федеральном университете каждый май, начиная с 2009 года.
</description>
   <yandex:full-text>Военно-патриотическая игра &amp;laquo;Я &amp;mdash; Патриот!&amp;raquo; им. Героя Российской Федерации Олега Тибекина проводится в Сибирском федеральном университете каждый май, начиная с 2009 года.

Военно-патриотическая игра состоялась в Сибирском федеральном университете 31 мая 2026 года на стадионе &amp;laquo;Перья-3&amp;raquo;. Участие приняли 10 команд в непрофильной и две команды в профильной категории. В составе команд &amp;mdash; студенты и аспиранты.
Основной целью мероприятия является формирование активной гражданской позиции молодёжи, приобретение навыков, необходимых для службы в Вооружённых силах РФ, совершенствование и модернизации системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся, а также сознательного отношения молодых людей к вопросам личной и общественной безопасности, развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Оценивали прохождение каждого из этапов игры представители Военно-инженерного института СФУ, студенческого патриотического клуба &amp;laquo;Патриот Сибири&amp;raquo; и Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса &amp;laquo;Готов к труду и обороне&amp;raquo; Сибирского федерального университета.
Игра включила в себя три конкурсных этапа: военизированная эстафета, выполнение нормативов комплекса ГТО и смотр песни и строя.
Участникам необходимо было пройти военизированную эстафету, включившую в себя эстафету 6х100 с автоматом АК-74, выполнение нормативов НО-13, 14 с автоматом АК-74 (сборка и разборка автомата), переползание по-пластунски с автоматом на расстояние 30 м до места оказания первой помощи при ранении, тактическую медицину (наложение жгута при ранении в бедро) и эвакуацию раненого. Заключительным этапом игры стало перетягивание каната.
Результаты
Профильные ООВО и институты: 
1 место: команда &amp;laquo;Беркуты&amp;raquo; СПСА ГПС МЧС России;
2 место: команда ВИИ СФУ.
Гражданские ООВО и институты:
1 место: ИНиГ СФУ;
2 место: &amp;laquo;Беркут&amp;raquo; ПИ СФУ;
3 место: КГПУ им. В. П. Астафьева.
Организаторы мероприятия: Управление молодёжной политики СФУ, Военно-инженерный институт СФУ, военно-патриотический клуб СФУ &amp;laquo;Патриот Сибири&amp;raquo;.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/a41944061132a6c9f4da4b35d3bfbf99.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Яды помогли установить неизменность законов физики в масштабах галактики</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2832.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:05:00 +0700</pubDate>
   <description>Дана оценка&amp;nbsp;возможной изменчивости отношения массы электрона к массе протона с использованием спектральных наблюдений молекул ацетальдегида и метанола в межзвездных облаках.
</description>
   <yandex:full-text>Дана оценка&amp;nbsp;возможной изменчивости отношения массы электрона к массе протона с использованием спектральных наблюдений молекул ацетальдегида и метанола в межзвездных облаках.

В комплексной работе приняли участие исследователи из ФТИ им. Иоффе,&amp;nbsp;ПИЯФ и СПбГЭТУ &amp;laquo;ЛЭТИ&amp;raquo;. Фундаментальные константы &amp;ndash; фиксированные величины, определяющие законы природы и структуру материи. Среди них наиболее известны гравитационная постоянная Ньютона и скорость света в вакууме. Однако еще в 1937 году было предположено, что значения констант могли эволюционировать с космологическим временем. Эта идея сформировала одно из направлений современных исследований, а именно экспериментальную проверку постоянства констант. Их вариация означала бы изменение законов природы, открыла бы путь к физическим моделям за пределами Стандартной модели и общей теории относительности, а также позволила бы уточнить космологические сценарии и стабильность современных метрологических эталонов, предназначенных для воспроизведения, хранения и передачи единиц физических величин с высочайшей точностью.
Особый интерес сегодня вызывает возможная связь вариаций констант с темной материей, которая не испускает электромагнитного излучения и не взаимодействует с ним, что делает ее невидимой для приборов. Данная идея развивается в рамках теорий дополнительных полей, которые могут гипотетически модулировать массы элементарных частиц (например, электрона или кварков в протоне). Другие теории подразумевают вариации констант в зависимости от гравитационного потенциала или плотности вещества. Этот эффект можно исследовать, сравнивая спектры молекулярных переходов, измеренные в лабораторных условиях на Земле, с аналогичными наблюдениями в межзвездных молекулярных облаках, где плотности вещества и гравитационные потенциалы отличаются на многие порядки и также присутствует темная материя.
Ключевую роль в таких исследованиях играют молекулы, которые выступают в качестве сверхточных &amp;laquo;природных часов&amp;raquo;: их частоты крайне чувствительны к изменению отношения массы электрона к массе протона (&amp;mu;), причем разные молекулы реагируют на это по-разному. Эта реакция описывается коэффициентами чувствительности: чем они больше и чем сильнее они различаются у сравниваемых линий, тем заметнее потенциальный сдвиг на фоне погрешностей. Например, метанол обладает исключительно высокой чувствительностью, а ацетальдегид &amp;ndash; более низкой, однако их спектральные линии часто попадают в один узкий частотный диапазон. Это позволяет сравнивать молекулы этих веществ на одном и том же оборудовании, исключая инструментальные погрешности, а разная чувствительность молекул при этом усиливает возможный сигнал об изменении фундаментальной константы.
&amp;laquo;Ацетальдегид будучи токсичным веществом в земных условиях, в космическом масштабе становится уникальной природной лабораторией, позволяющей с беспрецедентной точностью тестировать фундаментальные законы Вселенной. Мы рассчитали чувствительность спектральных линий этой молекулы к изменению &amp;mu; &amp;ndash; отношения масс электрона и протона, а затем сравнили лабораторные данные с астрономическими наблюдениями. В результате установлен новый верхний предел на возможную вариацию константы: не более одной стомиллионной доли. Это подтверждает, что законы физики остаются неизменными в масштабах диска нашей Галактики &amp;ndash; далеко от центра. В планах &amp;ndash; подготовка наблюдений в центре Млечного Пути, где потенциально могут быть обнаружены отклонения, указывающие на физические процессы за пределами Стандартной модели&amp;raquo;, &amp;ndash; рассказала ассистент кафедры физики СПбГЭТУ &amp;laquo;ЛЭТИ&amp;raquo;, м.н.с. сектора теоретической астрофизики ФТИ им. А.Ф. Иоффе Юлия Сергеевна Воротынцева.
В ходе исследования ученые рассчитали коэффициенты чувствительности молекулярных переходов ацетальдегида к гипотетическим вариациям &amp;mu; и сопоставили лабораторные частоты этих переходов с астрономическими данными, полученными для трех близких к солнечной системе молекулярных облаков: L1544, Barnard 1 и IRAS 4A.
Сравнение проводилось с учетом явления, при котором частота волн (звуковых, световых или радиоволн), регистрируемых приемником, изменяется из-за относительного движения источника этих волн и наблюдателя. Сдвиг обусловлен движением облаков, что позволило выделить возможный остаточный сдвиг, не связанный с кинематикой, а потенциально обусловленный изменением фундаментальной константы. В результате был установлен верхний предел на относительное изменение &amp;mu; на уровне одной стомиллионной доли. Это согласуется с ранее полученными результатами по другим молекулам и подтверждает стабильность данной константы в пределах современной точности измерений.
&amp;laquo;Расчеты коэффициентов чувствительности выполнялись с использованием разработанной моими коллегами программы, которая моделирует энергетические уровни молекул на основе упрощенной математической модели, описываемой семью параметрами, каждый из которых имеет понятный физический смысл. Такой подход, в отличие от более сложных моделей, содержащих свыше сотни параметров, обеспечивает прозрачную и однозначную зависимость спектроскопических констант от &amp;mu;, что критически важно для надежной оценки чувствительности. Полученные для ацетальдегида коэффициенты, хотя и уступают по величине метанольным, все же на порядки превышают аналогичные показатели для простейших молекул, таких как молекулярный водород, что делает ацетальдегид перспективным объектом для дальнейших исследований&amp;raquo;, &amp;ndash; отметила Юлия Воротынцева.
Особую актуальность работа приобретает в свете недавних предварительных результатов, полученных по данным наблюдений метанола в облаке Sagittarius B2 (в направлении созвездия Стрельца) в центре Галактики, где был зафиксирован потенциальный сигнал вариации &amp;mu; на уровне нескольких стандартных отклонений. Подтверждение этого результата независимым методом &amp;ndash; с использованием линий ацетальдегида, наблюдаемых в том же регионе, &amp;ndash; станет важным шагом в проверке гипотез о связи фундаментальных констант с распределением темной материи или скалярными полями, которые предсказываются расширениями Стандартной модели физики элементарных частиц.
В настоящее время исследователи готовят заявку на проведение целевых наблюдений чувствительных линий ацетальдегида и метанола в центральной части Млечного Пути. 
Источник: портал Научная Россия</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3wxt-large.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>День России будет отмечен мини-парадом трех планет</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2831.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:28:43 +0700</pubDate>
   <description>По информации обсерватории&amp;nbsp;Университета Решетнёва, наступивший июнь порадует яркими астрономическими событиями.
</description>
   <yandex:full-text>По информации обсерватории&amp;nbsp;Университета Решетнёва, наступивший июнь порадует яркими астрономическими событиями.

7 июня Венера рядом с Поллуксом. Венера (зв. вел. -4,0) пройдет рядом со звездой Поллукс (зв. вел. 1,1) в созвездии Близнецов. Расстояние между объектами составит 4&amp;deg;40'. И Венера, и Поллукс будут видны невооруженным глазом. 
9 июня Венера и Юпитер сблизятся на вечернем небе в созвездии Близнецов на расстояние чуть больше полутора градусов. Венера будет сиять с блеском -4,0, а Юпитер &amp;mdash; с блеском -1,9.
10 июня Луна рядом с Сатурном
10 июня Луна, освещенная на 30%, будет находиться рядом с Сатурном (зв. вел. 0,8) на небе. Расстояние между объектами составит около 7 градусов. Наблюдайте их в созвездии Рыб утром на востоке перед восходом Солнца.
12 июня Луна, освещенная на 8%, будет находиться рядом с красноватым Марсом (зв. вел. 1,3) в созвездии Овна. Расстояние между объектами составит около 5 градусов. Наблюдаем утром перед восходом Солнца на востоке.
- 12 июня небольшой &amp;laquo;парад&amp;raquo; из трех планет украсит вечернее небо. После заката смотрите в сторону западного горизонта, чтобы увидеть Меркурий, Юпитер и Венеру, выстроившиеся по диагонали. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным глазом и окажутся в пределах сектора неба шириной около 10&amp;deg;. Начиная примерно с 17 июня, к этому выравниванию присоединится очень тонкий серп Луны, сделав картину еще более живописной, &amp;nbsp;- поясняет руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков.&amp;nbsp;&amp;nbsp;
15 июня &amp;ndash; Hoвoлуниe. Наступит в 09:54 по красноярскому времени или в 05:54 по МСК.
15 июня &amp;ndash; Mepкуpий в наибольшей восточной элонгации в 24,5 градусах от Солнца. Это наилучшее время для наблюдения планеты, потому что Меркурий будет в наивысшей точке над горизонтом на вечернем небе. Меркурий будет сиять с блеском 0,4 на вечернем небе.
21 июня &amp;ndash; Летнее солнцестояние в 15:25 (Красноярск). Это первый летний день для северного полушария и первый зимний для южного. Солнце в северном полушарии будет выше всего над горизонтом и это будет самый длинный день в году.
З0 июня &amp;ndash; Полнолуние (микролуние). Наступит в 06:56 по красноярскому времени или 02:56 по МСК. Древние индейские племена прозвали еe клубничной, потому что в этот период собирали созревший урожай клубники. Иногда её имeнуют полной Луной розы или медовой.
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/www.sibsau.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Разработан алгоритм для диагностирования аритмии</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2830.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:17:57 +0700</pubDate>
   <description>В НИЯУ МИФИ разработан алгоритм на основе искусственного интеллекта, способный моделировать распространения электрических сигналов в сердечных тканях при фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). 
</description>
   <yandex:full-text>В НИЯУ МИФИ разработан алгоритм на основе искусственного интеллекта, способный моделировать распространения электрических сигналов в сердечных тканях при фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии). 

Автор разработки &amp;mdash; заместитель директора Института интеллектуальных кибернетических систем (ИИКС) по науке НИЯУ МИФИ Александр Золотарев. По сути, речь идет о создании &amp;laquo;цифрового двойника&amp;raquo; сердца, который поможет врачам выбирать оптимальную тактику лечения для каждого пациента.
Проблема мерцательной аритмии &amp;mdash; самого частого нарушения сердечного ритма &amp;mdash; в том, что сигналы возбуждения в сердце начинают идти не как ровная фронтальная волна, а создают хаотичные вихри. Врач видит это на видео с катетеров, но определить истинный источник патологии бывает сложно.
&amp;laquo;Мы не даем готовых рекомендаций вместо врача. Это система поддержки принятия решения, &amp;mdash; объясняет Александр Золотарев в интервью пресс-службе МИФИ. &amp;mdash; Мы подсвечиваем те области, на которые врач сам должен обратить внимание&amp;raquo;.
&amp;laquo;Мы хотим сделать цифровой двойник сердца, &amp;mdash; ставит задачу ученый. &amp;mdash; Сначала анатомический &amp;mdash; фиксирующий форму предсердия и распределение фиброза. Затем физиологический &amp;mdash; моделирующий динамику сигнала&amp;raquo;.
Эти работы позволят улучшить существующие подходы по хирургическому лечению фибрилляции. Когда к хирургу приходит новый пациент, то на операционном столе в сердце пациента вводятся определённые катетеры, которые считывают электрический сигнал с внутренней поверхности сердца. И по тому, как распространяется сигнал, врач видит картинку либо видео, как именно происходит распространение волны возбуждения. И на основании этого он делает вывод, что вот тут, наверное, патологическая область, и нужно там применить оперативное вмешательство. Цифровой двойник позволяет рассчитать математически, как именно идет распространение фронта возбуждения у этого пациента по индивидуальным признакам, таким как геометрия предсердий или фиброзная ткань, а также показать, как оно изменится при определенной операции и будет ли такая операция эффективна. Это позволит сократить время операции, сделать хирургию более персонализированной.
На данный момент существует пробная версия алгоритма, опубликован ряд научных статей. Однако до полноценного клинического продукта еще предстоит пройти путь.
Подобные разработки уже есть в США (одна из компаний проводит клинические испытания), и команда МИФИ нацелена повторить этот успех. Ближайшие планы &amp;mdash; создать в университете &amp;laquo;точку притяжения&amp;raquo; для специалистов по ИИ и выиграть грант на исследования. 
Источник: портал Научная Россия</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3wx0-large.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Метод утилизации отходов деревообработки исследователей Университета Решетнёва был представлен на научной конференции в Беларуси</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2829.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Fri, 29 May 2026 11:09:00 +0700</pubDate>
   <description>19-21 мая 2026 года на базе Белорусского государственного технологического университета состоялась III Международная научно-техническая конференция &amp;laquo;Лесозаготовительное производство: проблемы и решения&amp;raquo;.&amp;nbsp; &amp;nbsp;
</description>
   <yandex:full-text>19-21 мая 2026 года на базе Белорусского государственного технологического университета состоялась III Международная научно-техническая конференция &amp;laquo;Лесозаготовительное производство: проблемы и решения&amp;raquo;.&amp;nbsp; &amp;nbsp;

Целью конференции организаторы ставят стимулирование международных контактов, обмен опытом и научно-техническими достижениями в области технологии лесозаготовительного производства, лесного машиностроения, рационального использования древесных ресурсов, проектирования лесохозяйственных дорог.
Конференция 2026 года была посвящена самым актуальным проблемам современного лесопромышленного производства: проектированию лесных машин, строительству лесохозяйственных дорог, экологическим аспектам лесозаготовок, использованию древесной биомассы в энергетических целях, ликвидации последствий стихийных бедствий в лесах, созданию новых материалов и производств.
Очными участниками конференции стали представители Университета Решетнёва &amp;ndash; сотрудники молодежной научной лаборатории &amp;laquo;Биорефайнинг лесных ресурсов&amp;raquo; Сергей Казицин и Михаил Баяндин.
На секционном заседании они сделали доклад на тему &amp;laquo;Новые материалы из отходов переработки древесного сырья&amp;raquo;, который вызвал большой интерес международного профессионального сообщества.
Был представлен инновационный метод утилизации отходов деревообработки и фаутной древесины путём гидродинамической активации, позволяющий без синтетических смол получать экологически безопасные материалы с высокой прочностью и водостойкостью, превосходящие традиционные плиты, применяемые в строительстве и мебельной промышленности. &amp;nbsp;&amp;nbsp;
&amp;ndash; Конференция объединила ведущих специалистов лесной промышленности, а также молодых ученых, что позволило обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы устойчивого управления лесами. Программа конференции включала экскурсионное &amp;nbsp;посещение ОАО &amp;laquo;Амкодор &amp;ndash; управляющая компания холдинга&amp;raquo; и Логойского лесхоза, это дополнило прошедшее обсуждение производственной составляющей, &amp;ndash; рассказал Сергей Казицин. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;
Источник: Сибирский государственный университет им. Решетнёва</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/деревообр.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Быстрое движение помогает животным забывать старое и меньше тревожиться</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/science/2828.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Наука</category>
   <pubDate>Fri, 29 May 2026 11:06:45 +0700</pubDate>
   <description>Двигательная активность снижает тревожность и улучшает память, но в то же время помогает забывать старый опыт.
</description>
   <yandex:full-text>Двигательная активность снижает тревожность и улучшает память, но в то же время помогает забывать старый опыт.

 Быстрое движение также способствует стремительному принятию решений и успешной адаптации в условиях неизвестности.&amp;nbsp;К таким выводам пришли нейробиологи, изучавшие на протяжении многих лет далеких друг от друга в эволюционном отношении животных: брюхоногих моллюсков, млекопитающих, насекомых и не только. Руководитель одной из таких научных групп &amp;mdash; нейробиолог Варвара Евгеньевна Дьяконова &amp;mdash; в лекции для портала &amp;laquo;Научная Россия&amp;raquo; рассказала о влиянии интенсивной локомоции на поведение и нервную систему животных.
Лектор сообщила, что, помимо перечисленных выше эффектов, бег, плавание или полет активируют социальное и репродуктивное поведение, и объяснила эволюционные причины влияния двигательной активности на организм животных. В.Е. Дьяконова рассказала, какие нейротрансмиттеры и гены отвечают за подобные эффекты и передаются ли эти &amp;laquo;бонусы&amp;raquo; потомкам, а также порассуждала о том, применимы ли все эти данные к человеку.
Справка:&amp;nbsp;Варвара Евгеньевна Дьяконова &amp;mdash; российский нейробиолог, доктор биологических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития Института биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН. Эксперт в области нейроэтологии, сравнительной физиологии и изучения механизмов формирования поведения на клеточном уровне. Текущие исследования поддержаны грантом РНФ № 25-14-00147.
Источник: портал Научная Россия</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/3wez-large.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
   <item>
   <title>Студенты СФУ сразились в дронрейсинге</title>
   <link>http://sibscience.com//ru/education/2827.html</link>
   <author>manager</author>
   <category>Образование</category>
   <pubDate>Thu, 28 May 2026 12:41:11 +0700</pubDate>
   <description>23-24 мая 2026 года в СФУ состоялся Фестиваль инновационных и технологичных видов спорта &amp;laquo;Цифровой компас&amp;raquo;.
</description>
   <yandex:full-text>23-24 мая 2026 года в СФУ состоялся Фестиваль инновационных и технологичных видов спорта &amp;laquo;Цифровой компас&amp;raquo;.

&amp;laquo;Цифровой компас&amp;raquo; &amp;mdash; проект Молодёжной IT-Резиденции Сибирского федерального университета, ставший победителем грантового конкурса от Росмолодёжь.Гранты.
Фестиваль прошёл в формате тренировочного лагеря с лекциями, мастер-классами от профессионалов и соревнованиями. Программа фестиваля включила спортивное программирование, фиджитал-спорт, гонки дронов и уроки кибербезопасности в игровом формате.
Василий Никонов, ассистент Инженерного образовательного центра, руководитель проекта &amp;laquo;Цифровой компас&amp;raquo;: &amp;laquo;Создание и проведение Фестиваля инновационных и технологичных видов спорта &quot;Цифровой компас&quot; &amp;mdash; это для нас масштабная просветительская и спортивная площадка. Мы нацелены на популяризацию новых форматов активности, развитие цифровых компетенций среди молодёжи, укрепление социальных связей и формирование культуры здорового образа жизни через внедрение современных технологий в массовый спорт&amp;raquo;.
Заявки на участие в фестивале отправили более 400 школьников, студентов, молодых специалистов из Красноярского края и Республики Хакасия. За два дня фестиваля участники научились управлять дронами на сложных трассах, соревновались в написании кода на скорость, попробовали силы в фиджитал-бою.
Источник: Сибирский федеральный университет</yandex:full-text> 
   <enclosure url="http://sibscience.com//images/дронреслинг.jpg" type="image/jpeg"/>
   </item>
    </channel>
     </rss> 