• Озеро_Щучье
    • Озеро_Щучье

    Ученые Биологического института Томского государственного университета доказали эффективность своей технологии очистки донных отложений, повторно обследовав одно из аварийных озер.

    Как сообщается в пресс-релизе ТГУ, присланном в редакцию, биологи изучают влияние токсического отравления углеводородами на мутации у рыбного потомства, они также намерены оценить скорость восстановления экосистемы после очистки озера от аварийных утечек. Проект ихтиолога БИ Юрия Носкова, посвященный этой теме, поддержан грантом президента РФ.

    Ранее ученые опробовали свою технологию очистки донных отложений от нефти на озере Щучье в Республике Коми. 20 лет назад там произошла одна из крупнейших аварий, в результате которой в почву и водоемы попало около 200 тысяч тонн нефти — этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Через несколько лет местным рыбакам стала попадаться рыба с изменениями в строении. Чаще всего это была щука с верхней челюстью, укороченной на треть.

    0 читать дальше

  • В Томском государственном университете разработали новый метод восстановления 3D-изображений скрытых объектов, благодаря которому можно создавать «невидимые» системы радиоволнового досмотра в аэропортах, на вокзалах, в метро и других местах массового скопления людей.

    «Мой подход к восстановлению 3D-изображений позволяет значительно удешевить и упростить систему радиозондирования, — приводит пресс-служба Томского государственного университета слова научного сотрудника кафедра радиофизики вуза Ксении Завьяловой. — В связи с тем, что нужно собирать меньше данных — только измерение амплитуды волнового поля, сканирование становится быстрее, проще и дешевле».

    Существующие системы радиоволнового досмотра обладают рядом недостатков: дороговизна, неудобство эксплуатации, недостаточно высокая скорость получения изображений, а нередко и медицинские ограничения. Кроме того, исключена возможность скрытого сканирования.

    0 читать дальше

  • Ученые Томского государственного университета разработали не имеющий аналогов 3D-принтер, который позволяет печатать из керамики, конкурирующей по своим свойствам с высоколегированными сталями, цветными металлами и твердыми сплавами. Сейчас ученые завершают отработку технологии, благодаря которой можно будет получать трехмерные изделия с широким спектром применения в энергетике и радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтегазовой промышленности, оборонном секторе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

    Одна из моделей 3D-принтера, разработанного учеными ТГУ

    — Керамики занимают особое место среди новых материалов, в силу особенностей структуры они имеют различные параметры теплопроводности, высокую прочность и твердость, которые определяют их применение, — пояснил научный сотрудник университета Владимир Промахов. — Однако существует проблема с изготовлением из керамики изделий сложной формы, именно поэтому они не получают широкого распространения.

    0 читать дальше

    Источник фото: пресс-служба ТГУ

    Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали дешевый и эффективный способ очистки донных отложений водоемов от нефти, сообщает пресс-служба ТГУ.

    «Следующим шагом станет проведение опытно-промышленных испытаний и подготовка проекта технической документации для представления в Росприроднадзор на экологическую экспертизу. Это является обязательным условием для всех новых технологий, которые оказывают воздействие на окружающую среду, даже направленных на ее восстановление и очистку», — пояснил директор Биологического института Данил Воробьев.

    0 читать дальше

    Источник фото: пресс-служба ТГУ

    Катализатор для полимерной промышленности, химического производства компонентов для машинных масел, синтетических смол разработали в Томском государственном университете.

    Разработка томских ученых для дегидрирования изобутана в изобутилен ничем не уступает и даже превосходит по качеству зарубежные аналоги, при этом цена отечественного продукта почти в 3 раза ниже, сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

    0 читать дальше

  • С помощью магнитоиндукционного метода зондирования можно получать хорошее качество изображения скрытых объектов. Это доказали ученые Сибирского физико-технического института Томского государственного университета. Они создали экспериментальные установки и программное обеспечение, позволяющие восстанавливать изображения металлических предметов в магнитном поле.

    — Изначально мы занимались исследованиями ультразвуковых полей, чтобы улучшить качество изображения в ультразвуковой томографии, - рассказывает с.н.с. СФТИ, доцент кафедры радиофизики РФФ Дмитрий Суханов. — Но также мы понимали, что на таких частотах уже достаточно отчетливо ощущаются переменные магнитные поля. То есть технически легко можно сделать сенсор на основе переменных магнитных полей для визуализации объектов.

    0 читать дальше

    Источник фото: пресс-служба ТГУ

    В Томском государственном университете (ТГУ) разработали биопрепарат для хвойных, который позволяет повысить приживаемость при пересадке сеянцев до 100%.

    Препарат, не имеющий аналогов в России, основан на коллекции культур грибов-макромицетов, с помощью которых образуется необходимая для роста деревьев эктомикориза — симбиоз между грибами и растениями, сообщает пресс-служба ТГУ.

    0 читать дальше

    Источник фото: пресс-служба ТГУ

    В Сибирском физико-техническом институте Томского государственного университета (ТГУ) разработали селективный индукционный металлоискатель, не уступающий мировым аналогам и даже превосходящий их.

    Устройство способно обнаруживать и точно определять металлические и металлосодержащие объекты во всех средах, включая грунт, любой багаж, воду, биологические объекты, сообщает пресс-служба ТГУ. Прибор имеет большую широту поиска, способен определять количество и тип обнаруженного металла.

    Новый прибор, изобретенный в ТГУ, отличается эргономичностью, имеет малый вес — около двух килограммов, удобную конструкцию. Тяжелая часть находится в отдельном корпусе и размещается на теле оператора, благодаря чему его руки не испытывают большой нагрузки. Это позволяет увеличить время работы с привычных 30-50 минут до четырех-шести часов.

    0 читать дальше

  • По словам разработчиков, приборы выдерживают радиационное воздействие в 100 раз больше аналогов и могут работать до 10 лет

    © Павел Комаров/ТАСС

    ТОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) изготовили детекторы для измерения уровня радиации в каналах Большого адронного коллайдера (БАК) Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), сообщил ТАСС профессор ТГУ Олег Толбанов.

    «Предварительные испытания (на БАК — прим. ТАСС) должны завершиться до середины декабря, основные испытания — в январе. Мы надеемся, что разработанные в Сибирском физико-техническом институте ТГУ детекторы будут использовать (в CERN — прим. ТАСС). То, что они радиационно-стойкие, было показано еще на испытаниях в 1997 году», — сказал он.

    Профессор отметил, что томские датчики выдерживают радиационное воздействие в 100 раз больше аналогов и могут работать до 10 лет. В случае успеха испытаний ТГУ поставит CERN около 8 тысяч детекторов для эксперимента ATLAS по поиску сверхтяжелых элементарных частиц, в частности, бозона Хиггса.

    0 читать дальше

    Томский государственный университет (ТГУ) © Евгений Курсков/ТАСС

    ТОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) разработали радиолокатор «Радиоглаз-Антишахид», способный на расстоянии до 10 метров определить электронные элементы, в том числе пусковые устройства, скрытые для стандартных металлоискателей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

    «Устройство „Радиоглаз-Антишахид“ представляет собой радиолокатор с рефлектором диаметром 1,6 метра и позволяет дистанционно и скрытно обнаруживать спрятанные электронные предметы — радиоэлектронные элементы, содержащие диоды, схемы, пусковые устройства», — сказали в пресс-службе.

    В пресс-службе отметили, что прибор обладает большой направленностью и дальностью действия до 10 метров и более. Он способен увидеть предметы, скрытые для стандартных металлоискателей.

    0 читать дальше

    Специалисты Инжинирингового центра НИЯУ МИФИ разработали эндоскопическую капсулу нового поколения, которая способна выявлять раковые клетки в желудочно-кишечном тракте человека. Технология будет представлена на выставке ВУЗПРОМЭКСПО, которая пройдет 2-4 декабря в Технополисе «Москва» наряду с другими разработками российских ученых.

    МИФИ также представит такие разработки, как датчик, способный предугадывать инфаркт миокарда и домашняя медицинская лаборатория для анализов крови, а также российский планшет «Рупад», главной особенностью которого разработчики называют абсолютную защищенность данных и невозможность доступа третьих лиц к информации.

    0 читать дальше

    • 577A2003-1.jpg
    • 577A2003-1.jpg

    Разработка сотрудников лаборатории каталитических исследований Томского государственного университета готовится к передаче на производство. Аллантоин будет выпускаться промышленным партнером ТГУ — ООО «Новохим».

    Аллантоин — продукт, получаемый из глиоксалевой кислоты и имеющий широчайшее применение в производстве косметики и гигиенических средств: мыла, шампуней, кремов. Он благотворно влияет на кожу, обладает омолаживающим и ранозаживляющим эффектом. В настоящее время аллантоин поставляется в Россию из-за рубежа. Химики ТГУ разработали свою технологию получения аллантоина, которая позволяет выпускать продукт, отвечающий фармацевтическим стандартам, по более низкой цене.

    0 читать дальше

    Источник фото: пресс-служба Томского государственного университета

    Нанокерамика, разработанная в Томском государственном университете, имеет уникальные свойства, к такому выводу пришли биофизики Критского университета (Греция), считающегося одним ведущих в Европе по биомедицинским технологиям.

    Материал, созданный коллективом ученых Томского государственного университета и Института физики прочности и материаловедения ТНЦ СО РАН для замены кости, не просто принимается организмом, как родной, а на самом деле начинает вести себя как природная кость.

    0 читать дальше

    В Томском государственном университете стартовал новый проект — «Создание универсальной, эффективной и безопасной трансдермальной системы на основе ксенона». Его автором является Александр Верховский, сотрудник международной лаборатории «Системы технического зрения». Новая технология обладает широким спектром применения в медицине и косметологии и не имеет зарубежных аналогов.

    — Ксенон в медицине используется довольно давно, — говорит Александр Верховский. — В России активное применение ему как наркозному препарату начали практиковать более 20 лет назад сначала в Москве, а затем и в Томске. При этом исследователи выявили, что у него нет побочных эффектов, в отличие от других наркозных препаратов. Кроме того, сейчас ксенон применяют для лечения депрессий, расстройства сна и многого другого.

    0 читать дальше

    Научный руководитель Центра робототехники, профессор ФИТ Владимир Сырямкин

    В Томском государственном университете сформирован специализированный центр, на базе которого будут создаваться новые робототехнические комплексы для медицины, управления сложными объектами, обработки многомерной информации, охраны ответственных объектов и других целей.

    Ключевым звеном Центра стала международная лаборатория «Системы технического зрения», созданная в ТГУ в начале этого года. В ее составе работают ученые Томского государственного университета, Германии, Болгарии, Украины, Беларуси и Казахстана. Свое намерение о сотрудничестве уже высказали исследователи Кембриджа и Оксфорда.

    В настоящее время сотрудники нового Центра реализуют несколько проектов. В частности, занимаются созданием интеллектуальных транспортных средств, способных анализировать пересеченную местность, выбирать оптимальный путь движения, минуя препятствия и т. д. Помимо этого идет работа над интеллектуальной системой управления на базе искусственного мозга человека.

    0 читать дальше

  • Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первый отечественный микротомограф для исследования небольших животных и отдельных элементов костной ткани человека. Устройство будет в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, сообщил ТАСС директор Института неразрушающего контроля ТПУ Валерий Бориков.

    Испытание на примере томографии лабораторных мышей подтвердило высокую эффективность установки. Разрешение микротомографа томских политехников составляет 10 микрон — в 10 раз меньше толщины человеческого волоса.

    «К нам приезжали ученые из США создавать RASA-центр, который занимается медико-биологическими исследованиями. Они спросили, можем ли мы сделать томографию лабораторной мыши. Наш ректор Петр Чубик перед нами поставил задачу, мы ее выполнили: взяли за основу разработанный нами промышленный микротомограф, изменили его параметры — снизили дозу излучения, повысили разрешение — и сделали томографию белой лабораторной мыши», — рассказал он.

    0 читать дальше

  • На стратегической сессии инновационно-промышленного кластера возобновляемых природных ресурсов, которая прошла 15 мая в Центре делового сотрудничества и отдыха «Томь», участники подписали учредительный протокол.

    В совет кластера вошли представители бизнес-структур (половина состава), органов власти и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и лесных ресурсов Минприроды РФ, Росрыболовства, Томского государственного университета.

    «Создание кластера возобновляемых природных ресурсов — историческое событие не только для Томской области, но и России в целом, поскольку он формируется на территории страны впервые, — сказал вице-губернатор, открывая встречу. — Эта форма организации способна обеспечить ускорение развития бизнеса каждого участника кластера, снизить инвестиционные издержки за счет применения инновационных технологий, совместного использования инфраструктуры, производственных объектов, логистики, торговых площадей».

    0 читать дальше

    Проектная группа VersusIce команды ТГУ Enactus, в которую входят студенты ФП, ФилФ, ММФ, ФсФ, ХФ, ИФ, разработала антигололедный реагент, который безопасен для окружающей среды и дешевле аналогичных средств. По словам студентов, реагент может использоваться как на дорогах, так и на пешеходной части.

    — В первую очередь решать надо те проблемы, которые мешают тебе самому, — так мы и пришли к проблеме гололедицы, — рассказывает менеджер проекта Versus Ice Бэла Таловская. — Мы провели большое предварительное исследование и нашли единомышленников на химическом факультете и в Лаборатории каталитических исследований. В результате мы взяли на себя все оргвопросы — организацию испытаний, получение патента, сертификацию и др., а химики занялись разработкой композиции.

    За год студентам удалось добиться серьезных результатов: реагент, побеждающий лед, создан, он уже прошел ряд лабораторных испытаний и «проверку боем» на улице (в том числе на дорожках Университетской рощи). Процессы получения патента и сертификации находятся в стадии завершения.

    0 читать дальше

    Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) изобрели уникальный высокоточный медицинский лазер, предназначенный для резки костей и других биологических тканей. Он совершает разрезы без обугливания и нарушения молекулярных связей в прилегающих к разрезу областях. Прибор уникален, по словам ученых, в настоящее время аналогов в мире ему нет, сообщает сайт «Новости УрФо».

    Как рассказал автор изобретения — декан факультета инновационных технологий ТГУ Анатолий Солдатов, — предельная температура нагревания живых тканей составляет не больше +45 °С. При температуре +100 °С они обугливаются или отмирают, поэтому так важно было найти длину волны, оптимально подходящую для работы с живым материалом.

    0 читать дальше

    Сотрудники «Отдела новых материалов» Томского государственного университета совместно с коллегами из РАН создают новый вид солнечных батарей на основе ячеек Гретцеля. Основой для них служат оксидные наноматериалы и их композиции. Растворы, из которых получают оксидные композиции, можно нанести на любой гибкий носитель: ткань, металлические и полимерные материалы, тонкое стекло. После запекания на поверхности носителя образуется тончайшее композитное покрытие, обладающее способностью преобразовывать солнечный свет в электроэнергию.

    «Применять нашу технологию можно в разных сферах: быту, сельском хозяйстве, оборонной промышленности и других, — рассказывает руководитель лаборатории „Полифункциональные материалы“ профессор, д.т.н. Людмила Борило. — Например, гибкие солнечные батареи можно взять с собой в поход, использовать их для подзарядки ноутбука или мобильного телефона. Такой источник электроэнергии удобен в транспортировке, его можно свернуть в рулон и положить в рюкзак. Другой перспективный вариант — создание ткани, обладающей способностью генерировать тепло из солнечного света. Одежда из нее будет легкой, но вместе с тем очень теплой. Это оптимальный вариант для людей, которые работают в Арктике либо на Севере в суровых климатических условиях».

    0 читать дальше