Архив метки: Наука

Томский форум молодых ученых U-NOVUS стал яркой вспышкой весны

IMG_5945

Огромный интерес к форуму чувствовался уже на подъезде к спортивному комплексу «Гармония». На улице Высоцкого даже образовалась небольшая пробка, а по обочинам дороги припарковались десятки автомобилей – тех участников U-NOVUSа, которые не успели занять козырные места на стоянке. Многие прибыли на общественном транспорте. Потоки людей спешили к открытию. Вместе с корреспондентами «ТН» из троллейбуса вынырнула группа парней и девушек. Среди них студенты ТГУ Полина и Аркадий.

– Идем посмотреть на выставку по импортозамещению и послушать доклады. Мы собираемся в науку двинуть. Сейчас власть стала уделять этому направлению много внимания, не то что 15–20 лет назад, когда выпускники вузов вместо работы по своей специальности или научных изысканий шли джинсами торговать. Так было с моей тетей, хотя она была перспективной студенткой, но потом все бросила из-за не хватки денег, – искренне сочувствует Аркадий родственнице.

IMG_6552

По умной дороге

В фойе приветливые девушки за стойками бойко регистрируют участников, чтобы не создавать столпотворения. Кто-то ждет открытия, изучая яркие буклеты из портфеля U-NOVUSа. Самые же любопытные отправились на выставку.

– После официального открытия в зале яблоку будет негде упасть, – говорят Михаил и Станислав, молодые ученые из Севастополя, студенты Института ядерной энергетики. – А у нас задача – внимательно изучить содержимое стендов, в спокойной обстановке.

Парни из Крыма впервые в Томске. От нашего города в полном восторге, говорят, он чистый и уютный. Поражены количеством вузов и молодежи на улицах. На U-NOVUS попали, наткнувшись в Интернете на информацию, отправили заявку, сделали проект «Умные дороги» и привезли его на форум.

– На всех городских дорогах есть проблемные участки, где часто случаются пробки. Мы придумали устанавливать туда камеры, которые отслеживают поток машин. В зависимости от загруженности полос программируются светофоры. К примеру, если собирается пробка, наша умная дорога создает зеленый коридор и затор рассасывается, – рассказывает Михаил Харчевник.

– Плюс к этому, если вдруг произошло ДТП и оно является причиной коллапса, камера тут же передаст сигнал на пульт управления, а затем и в ГИБДД, – подключается к разговору Станислав Годяков.

Что за зверь вермикулит?

Стас и Миша искали стенды с оптикой и автоматикой для ядерной энергетики, но «прилипли» к стойке с вермикулитом вспученным. Оказывается, этот материал применяется в ядерной отрасли, используется в отражателях на атомных станциях. И не только. По словам генерального директора завода композиционных строительных материалов Андрея Васюкова, у материала широкий спектр применения. Им можно утеплять дома, удобрять почву, бороться с экологическими катастрофами. Например, устранить разлив нефти. Парни удивлены, им не терпится рассказать о вермикулите в своем вузе.

Гости из Крыма в числе 500 иногородних участников, прибывших со всех уголков России – от Владивостока до Калининграда. Всего же на форуме собрались 1?300 молодых ученых.

– От такого количества гостей в Томске чуть было не случился гостиничный коллапс. Мест катастрофически не хватало, но мы нашли выход, и все участники размещены в уютных номерах. Мы организовали все для комфортного пребывания людей на площадках форума: работают кондиционеры, есть питьевая вода, чай, кофе и сладости к ним, – сообщил программный директор U-NOVUSа Вениамин Кизеев.

Мы к вам заехали на час

Екатеринбургская команда молодых ученых только что с самолета, подзаправившись ароматным кофе, ребята готовятся представить доклад по управлению проектами. Рядом парни из Иркутска: одни предлагают попробовать биологически активную добавку из грибов шиитаке, другие рекламируют кедровое молочко темно-шоколадного цвета (молодые ученые уверяют, что это самое что ни на есть натуральное молоко, полученное из орехов, а не из жмыха, как сейчас принято в других компаниях). Привезти свои разработки на томский U-NOVUS – престижно и перспективно – уверяют участники форума. У продукции есть шанс выйти на большой рынок. Особенно сейчас, когда тема импортозамещения становится все более актуальной. Кстати, тема нынешнего форума как раз касается решения этого вопроса. Кто, если не молодые умы, придумают современную отечественную продукцию взамен заграничной.

– Местные молодые ученые ежегодно защищают две трети кандидатских и треть докторских диссертаций из всех подготовленных в Томске. «Российское могущество прирастать будет Сибирью», – сказал Михаил Ломоносов. Сибирский Томск каждый год прирастает молодыми пытливыми умами, которые трудятся в лабораториях, исследовательских центрах, бизнес-инкубаторах, – сказал губернатор Сергей Жвачкин во время открытия форума.

Глава региона провел презентацию «Томск – город опережающих возможностей», ловко управляясь с интерактивной системой, выполненной в технологии 2D. С абсолютно прозрачного планшета на экран поступают графические изображения, видео- и фотоматериалы. Сергей Жвачкин изучил возможности инновационного оборудования и выступил достойно. Кстати, в кулуларах форума говорилось, что система стоит 1 млн рублей, но томичи ее не покупали, а взяли у производителя в аренду.

Форум получился масштабным: в круглых столах и заседаниях приняли участие 11 тыс. человек. Среди них 500 приезжих молодых ученых и 12 групп школьников из муниципалитетов Томской области.

IMG_6836

Цифра

Более 5 тыс. чашек кофе и чая выпито на форуме. Столько же съедено пирожных и плюшек.

Сегодня любой желающий томич может посетить выставку U-NOVUS в СК «Гармония». Можно не только посмотреть на инновационные разработки, но и купить заинтересовавшую вас продукцию. Например, фармацевтические приборы или медицинские препараты.

Коллективом историков Томска подготовлен документальный сборник о деятельности Томского комитета ученых

img008В Издательском доме ТГУ вышел сборник «Томский комитет ученых в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: документы и материалы», рассказывающий о деятельности Томского комитета ученых в военное время.

Книгу подготовил коллектив сотрудников кафедры современной отечественной истории ИФ, научной лаборатории «Наука и образование в жизни общества: традиции и инновации» Томского государственного университете и Центра документации новейшей истории Томской области: Сергей Фоминых (руководитель), Сергей Некрылов, Александр Литвинов, Людмила Приль, Екатерина Васильева, Александр Сорокин, Константин Зленко, Алексей Степнов, Владислав Афанасенков.

– Идея возникла в преддверии 70-летия Победы, – говорит профессор Сергей Фоминых. – Томский комитет ученых – это уникальное явление для того времени, первая общественная организация в СССР, которая должна была заняться мобилизацией сил ученых для помощи фронту, промышленности и сельскому хозяйству. Нам хочется, чтобы читатели прониклись уважением к томским ученым, увидели, какой вклад внесла томская наука в дело Победы над фашистской Германией. За всю историю Томска не было присуждено столько Сталинских премий, сколько в годы Великой Отечественной войны. Девять человек за свои научные достижения стали лауреатами в годы войны и еще несколько – после ее окончания.

Томский комитет ученых был создан 27 июня 1941 года. Идея принадлежала профессорам Томского государственного университета, Владимиру Кузнецову, Борису Токину и другим. На комитете, в который помимо ученых входили и производственники, оперативно решались вопросы, связанные с созданием и внедрением в производство научных разработок, подготовкой кадров для промышленности, сельского хозяйства и госпиталей.

Книга включает протоколы заседаний комитета ученых, его бюро и президиума, протоколы пленумов, отчеты, которые направлял комитет о своей работе в Новосибирский обком партии. Вторая часть сборника отражает повседневную работу ученых – переписка с организациями, учреждениями, заводами и так далее. Публикацию документов предваряют обращение к читателям президента ТГУ и председателя совета ректоров Георгия Майера, ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, а также обращение к читателям и исторический очерк составителей сборника.

– История Томского комитета ученых и сейчас представляет большой интерес, в том числе и с точки зрения организационной формы, – отмечает Сергей Фоминых. – Молодежь должна знать, как в экстремальных условиях были мобилизованы интеллектуальные силы для решения насущных задач, как решались проблемы импортозамещения, быстрого внедрения в производство научных разработок, и использовать опыт военных лет для того, чтобы интенсифицировать свои научные исследования. Сейчас это тоже актуально.

Тираж сборника составляет 150 экз. Также сборник будет доступен в электронном варианте на сайте ТГУ.

Для справки. Томский государственный университет – старейший вуз Сибири, первый университет за Уралом. Сегодня – участник программы Министерства образования и науки РФ 5-100. ТГУ входит в число 500 лучших университетов мира согласно рейтингу QS, находится на десятом месте среди российских университетов, вошедших в рейтинг Webometrics. Классический университет, направленный на воспитание человека, способного действовать поверх своих профессиональных компетенций. В стенах ТГУ учатся около 17 тысяч студентов, работают более 500 докторов и тысячи кандидатов наук, в том числе лауреаты Нобелевской премии.

Управление информационной политики ТГУ

«Ночь науки» в Томске пройдет в 14 лабораториях

В рамках форума U-NOVUS, 22 мая, с 18 до 23 часов в научных лабораториях и центрах Томска пройдет «Ночь науки».

«Для посетителей распахнут двери 14 научных лабораторий всех томских университетов.

Наши вузы и академические институты сделали все, чтобы «Ночь науки» прошла интересно и полезно. Каждый желающий сможет окунуться в мир новых технологий и увидеть своими глазами, как работает 3D-принтер или какие тренажеры есть в Томске для восстановления работоспособности человеческого организма», — говорит начальник областного департамента по науке и инновационной политике Андрей Макасеев.

С 18 до 21 часа в музее физической техники эксперимента (пр. Ленина, 43, 3-й учебный корпус) посетителям продемонстрируют приборы конца XIX – начала XX века и покажут занимательные опыты с ними.

С 18 до 22 часов у всех желающих будет возможность побывать в оранжереях Сибирского ботанического сада ТГУ (пр. Ленина, 36) и услышать легенды и мифы о загадочном мире тропиков и субтропиков.

С 18 до 22 часов в межрегиональном супервычислительном центре ТГУ (пр. Ленина, 36, НИИ ПММ ТГУ, корпус № 10) посетители познакомятся с самым мощным вычислительным комплексом для научных и исследовательских целей в Сибири.

С 18 до 22 часов в лаборатории каталитических исследований ТГУ (ул. Аркадия Иванова, 49) гостей ждут занимательные химические опыты и волшебство из пробирки.

С 18 до 22 часов в лаборатории при центре космического мониторинга Земли ТУСУР (ул. Вершинина, 47, РТК, ауд.123) гости могут узнать о методах разработки планов размещения промышленных объектов, способах оценки рисков и прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций, а также попробовать себя в управлении антенной системой и обработке данных дистанционного зондирования Земли.

До 22 часов в лаборатории автоматизации и систем безопасности им. Зайцева ТУСУРа (ул. Красноармейская, 146, УЛК, ауд. 511) посетителей ожидает экскурсия, на которой  расскажут о принципах работы приборов и макетов отечественного и зарубежного производства, а также собственных разработках ТУСУРа. Здесь расположены стенды пожарно-охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, стенд «полиграф», которые оборудованы в соответствии с реальными потребностями современных компаний.

С 20 часов до полуночи в лаборатории элементов и устройств автоматики ТУСУР (Вершинина, 74, ФЭТ, ауд. 330) посетители могут узнать, как измерить физические величины на микропроцессорном комплекте MEGA128, а также познакомиться с роботом – манипулятором, обладающим техническим зрением.

С 18 до 22 часов будет работать международная студенческая научно-образовательная лаборатория когнитивно-адаптивныхтехнологий психологии образования ТГПУ (пр. Комсомольский, 75, корпус 1, 315 ауд.), которая оснащена уникальными авторскими компьютерными методиками, веб-приложениями, предназначенными для психодиагностических исследований.

С 18 до 22 часов на восстановительно-профилактической экспериментальной площадке факультета физической культуры и спорта в Центре здоровья и красоты гостиницы «Томск» ТГПУ (пр. Кирова, 65) посетители познакомятся с оборудованием и тренажерами для восстановления работоспособности и повышения жизненного тонуса. Гости увидят и опробуют инверсионный стол для тракции позвоночника, очки профессора Панкова и рефлексопед.

До 21 часа в научно-образовательном центре «Испытания строительных конструкций» (пл. Соляная, 2, корпус № 5) будут представлены реальные испытания строительных конструкций. В лаборатории плазменных технологий томичам продемонстрируют плазменные установки в действии. В лаборатории строительной физики покажут установку для измерения свойств звукоизоляционных материалов и 3D-принтер.

Форум U-NOVUS — коммуникационная, дискуссионная и креативная площадка для молодых ученых, изобретателей, предпринимателей в инновационной сфере — пройдет в Томске в мае 2015 года. Организаторы форума — Администрация Томской области и Ассоциация инновационных регионов России. Генеральный партнер — ОАО «Газпром». Партнеры — Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, ФАНО России, ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Фонд «Сколково», Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ». Генеральный информационный партнер — «ТАСС». Оператор форума — Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

http://tomsk.gov.ru/ru/press-centr/press-relizy/news_item/-/novost-noch-nauki-v-tomske-proydet-v-14-laboratoriyah—2

Студенты ТГУ разработали безвредный антигололедный реагент для дорог и тротуаров, который дешевле своих аналогов

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. С помощью таких подразделений университета, как Инновационно-технологический бизнес-инкубатор, Отдел интеллектуальной собственности, Отдел коммерциализации результатов НИОКР ТГУ и т.д., студентам удалось изобрести уникальный реагент, сочетающий в себе эффективность и бережное отношение к природе.

– В Томске, в основном, с гололедицей борются с помощью песка, — современные средства возить из других регионов и стран очень дорого, а своего производства нет. При этом от травм, полученных на льду, каждый год страдает несколько тысяч человек, — отмечает Бэла Таловская. – Наш реагент разъедает лед, превращая его в рыхлую массу, которую спокойно можно убрать, при этом вещество не остается на земле, как в случае с песком – гранулы растворяются вместе со снегом. Добавим, что реагент не разрушает дорожное покрытие и не оставляет белых разводов и солевой пленки на дорогах и пятен на обуви жителей, в нем отсутствуют вредные вещества.

Согласно проведенным испытаниям, композиция работает даже при -35-37 градусах, при этом он является экономичным: чтобы обработать 100 кв. метров, понадобится всего три килограмма реагента (при этом, по расчетам проектной группы, килограмм реагента обойдется дешевле аналогов).

 

После получения патента и сертификата, который подтвердит безопасность реагента, студенты планируют обратиться в администрации Томска и региона, чтобы предложить сотрудничество в очищении дорожных покрытий.

– Мы очень надеемся, что основными проекта Versus Ice станут администрация г.Томска и администрация Томской области, – отмечает доцент ЭФ, куратор команды Enactus ТГУ Инна Краковецкая. – Ведь использование экологичного и экономичного антигололедного реагента открывает новые возможности для улучшения здоровья и работоспособности населения нашего снежного региона, городской и сельской инфраструктуры, экологической обстановки.

В дальнейшем проектная группа планирует создание в Томске локального производства антигололедного реагента совместно с ТГУ.

http://tsu.ru/content/news/news_tsu/56784/

Разработка Томского университета заняла первое место в конкурсе «ТЕХНОСТАРТ 2015»

8-10 апреля в Екатеринбурге проходил конкурс инновационных проектов в сфере машиностроения «ТЕХНОСТАРТ 2015» В нем приняло участие около 300 проектов, из которых в финал были отобраны 20. Среди них – разработка лаборатории каталитических исследований химического факультета ТГУ «Модификаторы для повышения качества черного литья».

Над созданием модифицирующей смеси и объяснением получаемых эффектов работала команда химиков ТГУ в составе Ирины Курзиной, Михаила Новомийского, Александра Гордеева, Анны Зыковой, Алексея Князева, Андрея Князева. Исследования структурного состояния и физико-химических характеристик проводились совместно с вузами и научно-исследовательскими институтами Томска.

– Эта модифицирующая смесь состоит из оксидов тугоплавких металлов и криолита, – объясняет суть разработки научный руководитель проекта, зав. ЛКИ профессор Ирина Курзина. – Добавка такой модифицирующей смеси в расплав позволяет получать отливки чугуна и стали с высокими эксплуатационными свойствами – повышенными прочностью и износостойкостью.

Активно научно-промышленные исследования в этом направлении ведутся в лаборатории с 2009 года, и уже в 2012-м появились первые потребители модифицирующей смеси. Сейчас эти модификаторы производятся на базе инжинирингового химико-технологического центра ТГУ и компании ООО «Новохим» по заказу таких предприятий, как ОАО «Новосибирский стрелочный завод», ЗАО Литейно-механический завод «ВИП» (Екатеринбург), ОАО «Иркутский завод тяжелого машиностроения», ООО «Златоустовский литейный завод – Метапласт» , ООО «Балашихинский литейно-механический завод», ОАО «Акционерная компания «Корвет»» (Курган), ОАО «Металлист» (Качканар), ООО «Проммаш» (Амурлитмаш) (Комсомольск-на-Амуре), ОАО «Ремонтно-механическом заводе «Енисей» (Красноярск), ОАО «Сиблитмаш» (Новосибирск), ОАО «Коломенский завод» и других.

В конкурсе «ТЕХНОСТАРТ» сотрудники лаборатории каталитических исследований впервые представили свой проект, и сразу такой успех.

– Два дня с нами работали менторы конкурса – представители производственных и инвестиционных компаний. Были проведены качественные консультации по форме представления проекта, по его экономической составляющей. Так что участие в конкурсе нам дало не только победу, но и ценный опыт представления проектов, – считает Ирина Курзина.

Среди экспертов, которые работали с участниками перед финалом, был и представитель ТГУ – директор инновационно-технического бизнес-инкубатора Олег Мальсагов. По его словам, практически сразу же после выступления Ирины от представителей нескольких крупных компаний начали поступать предложения о сотрудничестве с университетом:

– Представитель холдинга «Объединенные машиностроительные заводы» сказал, что они готовы закупить опытную партию модификаторов для проведения опытных плавок на литейных заводах, а в будущем возможны серьезные инвестиции со стороны крупных заводов ОМЗ в нашу разработку. 

Томский ученый ищет у вахтовиков-нефтяников «ген кочевника»

Российский гуманитарный научный фонд поддержал проект профессора СибГМУ Николая Ильинских по исследованию феногенетических маркеров, определяющих предрасположенность человека к оседлости или миграциям.

Идея исследования, поддержанного грантом РГНФ, возникла у томского ученого после знакомства с работами бразильских коллег, которые обнаружили, что почти 100 % индейцев Южной Америки обладают специфической разновидностью гена DRD4. Причем в племенах, которые в недавнем прошлом занимались охотой и собирательством, эта разновидность встречалась намного чаще, чем в оседлых этнических группах. Это дало основания предположить, что ген дает адаптивное преимущество при кочевом образе жизни.

«В генофонде человечества встречаются варианты гена DRD4 с разным числом копий определенного участка, который может быть повторен от 2 до 11 раз: они называются 2R, 3R, 4R и так далее — до 11R, — объясняет профессор Ильинских. — Аллель 7R привлекает особое внимание исследователей, потому что носители такого «гена кочевника» имеют довольно четкие поведенческие отличия от обладателей других вариантов DRD4. У них в среднем сильнее, чем у других, выражено стремление к поиску новых ощущений, среди них чаще встречаются люди с повышенной импульсивностью, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью».

В рамках своего проекта ученый СибГМУ будет исследовать население городов и поселков Сибири, вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях, выявляя наличие у них «гена кочевника». Идея заключается в том, чтобы научиться по феногенетическим маркерам определять, кто склонен к миграциям, а кто способен длительно жить и трудиться на одном месте, составляя основу постоянного населения территории.

«Социодемографическая проблема формирования оседлого населения севера Сибири, которое может длительно осваивать богатства этого региона, становится все острее, и наше исследование может помочь найти дополнительные инструменты для ее решения. В идеале должны быть созданы генетические паспорта для людей, которые работают или собираются работать вахтовым методом», — говорит Николай Ильинских.

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskiy-uchenyy-ishchet-u-vakhtovikov-neftyanikov-gen-kochevnika/

ТГУ зарегистрировал первый в Томске специализированный журнал по химии

kurzinaЗарегистрирован новый научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Химия». Главная цель издания — повысить публикационную активность научных сотрудников.

— В Томске много сложившихся научных школ по химии, чьи достижения заслуживают внимания научного сообщества не только в России, но и на международном уровне, — рассказала Ирина Курзина, председатель научной редакции, заведующая лабораторией каталитических исследований. — Наш журнал стал первым профильным изданием в городе, поэтому теперь томские ученые-химики могут заявить о себе. Мы открыты к сотрудничеству не только с университетами, но и с научными институтами, специализированными организациями.

Издание ТГУ включено в Российский индекс научного цитирования, в планах — получить гриф ВАК и Scopus. Редакция принимает к публикации работы на русском и английском языках, посвященные основным разделам химической науки, изучающих строение и свойства веществ, реакционную способность и химические превращения твердофазных материалов. Журнал выходит четыре раза в год, все статьи проходят обязательное рецензирование.

Подробную информацию можно узнать на сайте журнала: http://journals.tsu.ru/chemistr. Сейчас идет сбор статей: http://tsu.ru/content/news/message/56617/

Управление информационной политики ТГУ

Исследователи ТУСУР изучают воздействие наночастиц на живой организм

ТУСУР_лабратория кафедры РЭТЭМ_01.04.2015

Студенты кафедры радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ) Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) исследуют токсическое воздействие наноразмерных соединений на живые системы, в качестве которых используют разные виды растений, популяции микроорганизмов, червей.

На основе результатов этих исследований планируется разработать рекомендации по работе с нанопорошками оксидов металлов, которые все чаще используются в современном производстве. Они активно применяются в оборонной сфере, медицине, при производстве электроники и др. Однако, по словам исследователей, четкого свода правил для работы с нанопорошками — достаточно новыми материалами — нет. Тем более, что в зависимости от конкретного производства, образуются различные соединения и их токсичность также малоизучена.

В частности, малое инновационное предприятие «Термопасты» ТУСУР создает на основе модифицированных нанопорошков и полимерных матриц новую технологию изготовления печатных плат с улучшенными характеристиками. Как поясняют исследователи, при производстве плат с использованием нанопорошков образуется «отходное» вещество — оксид алюминия в дисперсном состоянии, при котором отдельные частицы имеют наноразмер.

— Наночастицы, размер которых меньше пылинок, тяжело определить и даже просто увидеть, поэтому в нашей исследовательской работе мы будем наблюдать не за самими частицами, а за биологическими объектами, воздействуя на них суспензией оксида алюминия, — рассказывает Мария Семичева, ответственный исполнитель студенческого исследовательского проекта. — Благодаря своему размеру, наночастицы могут легко проникать в растения, микроорганизмы и влиять на протекание процессов внутри них. Поэтому наша задача — отследить это влияние, выяснить, не нарушается ли физиологическое состояние растений и микроорганизмов.

— Выбранные биообъекты – разные виды растений и простейшие организмы (в данном случае — популяции червей и микроорганизмов) наиболее часто используются в экологических исследованиях, — добавила Ирина Екимова, научный руководитель проекта, доцент кафедры РЭТЭМ, кандидат химических наук. Они позволят оценить воздействие наночастиц на живые системы и определить уровень их безопасности в простых лабораторных условиях, без дорогой техники, электронных микроскопов или серьезных финансовых затрат. В своей работе исследовательская группа использует стандартное для экологической лаборатории оборудование: оптические приборы для наблюдений, приборы для колориметрического анализа, приборы для взвешивания, термометры, рН-метры и др. Популяции червей и микроорганизмов студенты выращивают сами, также в экспериментах участвуют растения, которыми располагает зимний сад кафедры РЭТЭМ. Его создание инициировали сами студенты, на предложение подарить вузу растение откликнулись сотрудники и студенты всего ТУСУР. В настоящее время сад насчитывает около 80 различных экземпляров растений, за которыми ухаживают студенты кафедры РЭТЭМ. Благодаря различным видам растений, студенты создают модели для изучения процессов, проведения экспериментов, выявления закономерностей.

Центр информации и общественных связей ТУСУР

Гербарий ТГУ имени П. Н. Крылова признан национальным достоянием России

Фото: http://tsu.ru/content/news/news_tsu/56257/
Фото: http://tsu.ru/content/news/news_tsu/56257/

Гербарий получил соответствующий сертификат, в котором указано, что его собрание образцов является крупнейшей в России и важнейшей коллекцией мирового уровня.

— В феврале гербарий ТГУ представил свою работу на всероссийской конференции «Ботанические коллекции — национальное достояние России», которая прошла в Пензенском госуниверситете. Эта конференция была посвящена 100-летию Русского ботанического общества, и в ней приняли участие сотрудники гербариев и ботанических садов нашей страны, — говорит заведующая гербарием ТГУ Ирина Гуреева. — На форуме крупнейшие ботанические собрания было решено объявить национальным достоянием, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сохранения и развития коллекций.

Сегодня гербарий ТГУ — это более 500 тысяч гербарных листов. Учет единиц хранения ведется постоянно, коллекции регулярно пополняются. Интерес к томскому гербарию со стороны ботаников России не ослабевает на протяжении более чем 100 лет существования «травохранилища». А в последние годы поработать в университетском гербарии приезжают и иностранные специалисты. Гербарий зарегистрирован в международной базе данных Index Herbariorum.

— Непреходящую ценность имеют сами гербарные коллекции, поскольку они собираются годами и можно до некоторой степени проследить, сохранились ли виды в каких-то местах их былого произрастания, или вообще изучить растения, собранные в таких местах, куда добраться сейчас уже невозможно, — рассказывает Ирина Гуреева. — Гербарный образец — это документ, который подтверждает, что вид существует, что в определенное время он рос в определенном месте. Никакие другие свидетельства — фотографии, рисунки, описания — не являются доказательствами в этом случае. Поэтому так важно бережно сохранять и кропотливо описывать коллекции.

Для ботаников томский гербарий важен еще и тем, что здесь хранится множество типовых образцов, по которым описаны новые для науки виды. Если нет типового образца, вид не считается существующим. Гербарий ТГУ — одно из трех российских собраний, имеющих более двух тысяч типовых образцов. В разные годы типовые образцы поступали сюда из разных источников: что-то присылалось, но многие виды были впервые описаны именно в Томске. К этому приложили руку многие ботаники ТГУ, среди первых — основатель гербария и Ботсада Порфирий Крылов, геоботаник, лауреат Сталинской премии Виктор Ревердатто, верная ученица и последователь Крылова Лидия Сергиевская и другие. Новые таксоны описываются и сегодня (над этим работают профессораИрина Гуреева, Александр Ревушкин, Марина Олонова и молодые ученые). Сейчас в гербарии ученые определяют растения с использованием не только классической морфологии, но и молекулярно-генетических методов.

http://tsu.ru/content/news/news_tsu/56257/

В томском НИИ разрабатывают принципиально новые препараты для регенерации тканей

Ученые Томского НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга работают над созданием группы препаратов для лечения болезней, связанных с нарушением способности органов и тканей к восстановлению, — в том числе тяжелых патологий печени, легких, мозга и кожи.

Сейчас самым распространенным в мире подходом в регенеративной медицине является клеточная терапия, которая предполагает извлечение здоровых клеток из организма, их модификацию и дальнейшую пересадку в пораженный орган. Препараты, которые разрабатываются в НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга, будут действовать на родоначальные клетки внутри организма.

«Организм всегда обладает резервами для восстановления, но не всегда может мобилизовать их самостоятельно. В такой ситуации клеткам необходимо помочь размножиться, мигрировать и попасть именно в то место, где развивается патологический процесс», — объясняет принцип действия таких лекарств заместитель директора НИИ по научной работе Вадим Жданов.

В стадии активной разработки отдела регенеративной медицины института находятся несколько препаратов. Полностью прошло доклинические исследования и ждет разрешения на проведение клинических исследований средство для лечения хронических гепатитов и циррозов печени. Разрабатываются препараты для лечения идиопатического фиброза легких и болезней кожи. Еще одно лекарство поможет в борьбе с серьезным поражением мозга — хронической цереброваскулярной (ишемической) болезнью. Кроме того, на разных этапах находятся работы по поиску фармакологических средств регенеративного действия для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, последствий инфаркта. Исследования ведутся совместно с промышленными партнерами, в частности, с ООО «СФМ» из Новосибирска.

«Лечение дегенеративных болезней сейчас, по существу, симптоматическое, то есть направлено на то, чтобы облегчить состояние больного, компенсировать функцию органов за счет поддержки сохранившихся клеток, — говорит Вадим Жданов. — Препараты, которые мы разрабатываем, должны стимулировать восстановление структуры органов за счет образования новых клеток».

Вадим Жданов рассказал, что идея создания препаратов для репродуктивной медицины возникла в ходе исследований, связанных с разработкой лекарственных средств для стимуляции кроветворения, которыми сотрудники НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга занимаются более 30 лет. Около двенадцати лет назад была сформулирована фармакологическая стратегия регенеративной медицины; в 2012 году несколько сотрудников НИИ за разработку стратегии получили премию компании Elsevier (США).

НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга занимается поиском, созданием и изучением новых лекарственных препаратов растительного и синтетического происхождения, в том числе на основе геномных и постгеномных технологий и нанотехнологий, изучением закономерностей функционирования стволовых клеток, созданием новых клеточных технологий и др.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области

Томские ученые выяснили, как эффективнее лечить патологию системы крови

В томском НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга (НИИФиРМ) завершены многолетние исследования, в результате которых предложена оригинальная теория регуляции кроветворения. Эти знания позволят создать новые, более эффективные, лекарства.

Исследования велись на протяжении почти 30 лет (столько же существует институт) и были направлены на изучение механизмов, которые участвуют в регуляции продукции клеток крови при экстремальных воздействиях. К таким воздействиям относятся, например, стресс и кровотечение, которые вызывают активизацию образования клеток крови, а также химиотерапия и облучение, когда кроветворение, напротив, угнетается.

«В клинической практике часто требуется коррекция таких состояний, — говорит заместитель директора НИИФиРМ по научной работе Вадим Жданов. — Например, при химиотерапии возникают такие осложнения, как лейкопения (снижение количества лейкоцитов) или анемия (снижение концентрации гемоглобина в крови). Это происходит из-за того, что лечебные препараты не очень избирательны. Они убивают не только клетки опухоли, но и другие клетки, которые быстро делятся. А быстрее всего в организме делятся именно кроветворные клетки».

Как рассказал Вадим Жданов, новые методы борьбы с осложнениями появляются постоянно: иногда они оказываются эффективными, а иногда нет. Ученые НИИФиРМ ставили задачу выяснить возможные причины неэффективности существующих препаратов и выявить новые фармакологические мишени для разработки лекарств.

«В системе крови наряду с кроветворными клетками — эритроцитами, лейкоцитами, тромбоцитами — есть еще такие, которые создают условия для того, чтобы клетки правильно размножались и развивались. Это часть системы регуляции. Наша теория говорит о том, что важно также воздействовать и на вспомогательные клетки и другие компоненты системы регуляции, которые находятся в костном мозге и других кроветворных органах. Так можно добиться большего результата от лечения», — объясняет профессор Жданов.

Специалистами института предложено несколько препаратов, призванных воздействовать на регуляторные элементы крови. Разработано средство на основе шлемника байкальского, а препарат из крови марала «Кропанол» уже производится и вскоре появится в аптеках.

Итогом фундаментальных исследований стала монография «Теория регуляции кроветворения», опубликованная в издательстве Springer (США). Монография собрала все самые новые сведения по теории регуляции кроветворения, которые позволят создать современные лекарства для коррекции патологии системы крови.

«Теория — это инструмент, фундаментальная основа, помогающая выбирать мишени и средства для воздействия на систему крови при каждой конкретной патологии», — подчеркивает Вадим Жданов.

НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга занимается поиском, созданием и изучением новых лекарственных препаратов растительного и синтетического происхождения, в том числе на основе геномных и постгеномных технологий и нанотехнологий, изучением закономерностей функционирования стволовых клеток, созданием новых клеточных технологий и др.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области

Мама томских программистов

IMG_2348

В детстве Тамара Колесова смотрела через закопченные стекла на ядерные взрывы. В юности осваивала новейшие советские компьютеры, которые тогда назывались электронно-вычислительными машинами – ЭВМ. В зрелом возрасте учила томичей языкам программирования и умению создавать собственные программы, в том числе компьютерные игры. Выйдя на пенсию, она поет в хоре, помогает коллегам обучать молодежь компьютерной грамоте и до сих пор считает корпорацию Apple производителем самой надежной компьютерной техники.

За мужем

О себе Тамара Колесова рассказывать не любит. Много и охотно говорит о родителях, муже, сыновьях, учителях и учениках, но только не о себе. Для большинства знакомых она всегда находилась в тени своего мужа – известного в Томске депутата городской Думы Бориса Колесова. И в этой тени она чувствовала себя комфортно.

– Женщины выходят замуж, а я жила за мужем. Разница не только в пробеле между словами, а в совершенно другом смысле этих слов. Лидером всегда был он. Всегда и во всем, – подчеркивает Тамара Дмитриевна. – Познакомились с Борисом в январе 1975 года. Мы тогда сдали в эксплуатацию межвузовский вычислительный центр коллективного пользования, который обслуживал автоматизированную систему управления Томской области, и устроили по этому случаю праздник. Борис пригласил меня на танец, и все – я в него влюбилась. И он уже никуда меня от себя не отпустил.

В августе 2013 года, за два месяца до своей смерти, Борис Колесов написал рассказ «Один танец и три сына» со сценой знакомства с будущей женой. Почему он вдруг про это вспомнил? Что это было? Предвидение? Предчувствие? Ответы на эти вопросы Тамара Колесова не знает. Но знает, что вместе с мужем умерла и часть ее души. К счастью, далеко не вся.

Во-первых, остались три сына и внучка. А во-вторых, оказалось, что помимо мужа у нее была и есть своя насыщенная жизнь…

Ядерное детство

Дмитрий Кириллов и Надежда Конкина – родители Тамары – познакомились в школе. Сначала дружба, потом любовь, свадьба, рождение дочери Тамары. А в 1953 году Дмитрий Кириллов отправился служить на Семипалатинский ядерный полигон. Там он дослужился до начальника научно-исследовательского отдела полигона и отвечал за проведение ядерных испытаний.

физмат003

Так что детство у Тамары получилось ядерным в прямом смысле этого слова. Вместе с друзьями и подругами она сквозь закопченные стекла смотрела на атомные взрывы, происходившие примерно в 200 километрах от городка, в котором жили семьи работников полигона (ныне город Курчатовск). Несмотря на большое расстояние, дети отчетливо видели грибок ядерного взрыва, знакомый остальным людям только по фото и видеосъемкам.

Когда на полигоне начались испытания более мощных зарядов, гражданское население городка стало укрываться во время взрывов в подземных убежищах. А свои квартиры и дома люди оставляли настежь открытыми, фиксируя двери и окна таким образом, чтобы они не могли закрыться и жилища не повреждались ударной волной ядерного взрыва.

Среди жителей военного городка ходила легенда о том, как атомную бомбу чуть не сбросили им на голову. Для очередного испытания в районе полигона был построен макет городка, похожего на их собственный. Летчик якобы с высоты их перепутал, и его самолет с ядерной бомбой дважды заходил на бомбометание над жилым городом. К счастью, по радио его поправили и катастрофы не случилось…

Военная тайна

– Мы были секретными детьми. Нам никогда не разрешали говорить, где и как мы живем, – вспоминает Тамара Дмитриевна. – Когда мы выезжали куда-то на каникулы, то рассказывали, что просто служим в армии. Официальный адрес у нас был «Москва 400».

Из-за этой секретности в семье Кирилловых произошел курьезный случай. Родственники решили приехать к ним в гости… в Москву. Они думали, что «Москва 400» – это действительно какой-то московский адрес. Поэтому послали Кирилловым телеграмму: «Едем в Москву, встречайте в таком-то аэропорту таким-то рейсом». И полетели. Получив эту телеграмму в Казахстане, родители Тамары не знали, то ли плакать, то ли смеяться.

В столице СССР родственников Кирилловых никто не встретил. Они пошли в справочную, где им сказали, что такого адреса в Москве нет, что это, скорее всего, номер какой-то войсковой части. Потом Дмитрию Кириллову пришлось долго объясняться со своими родственниками…

Шестидесятница

После школы Тамара отправилась в Томск, где жили ее дядьки, чтобы поступить в Томский институт радиоэлектроники и электронной техники (ныне

ТУСУР). Шансов провалить вступительные экзамены у нее не было – она получила элитное среднее образование. Это было связано с тем, что среди офицерских жен было очень много учителей, как правило, с университетскими дипломами.

Студенческие годы Тамары прошли в знаменитой атмосфере 1960-х годов, где царил дух свободы, творчества, веры в технический и социальный прогресс. Стройотряды, турпоходы, альпинистские восхождения – все это было неотъемлемой частью студенческой жизни того времени. Веселую, общительную и творческую студентку на факультете быстро заметили, и она стала незаменимой участницей студенческой агитбригады.

– Мы сами писали стихи, сочиняли песни, ставили танцы, постоянно выступали, – с удовольствием вспоминает Тамара Дмитриевна. – А на третьем-четвертом курсах я была культмассовиком факультета. Водила весь факультет в театр или на выступ­ление приезжей знаменитости, организовывала музыкальные и поэтические вечера. Никто ничего не запрещал, напротив, все эти вещи в нашем институте очень поощрялись.

физмат002

Новая профессия

Работая над дипломом по специальности «инженер электронной техники», Тамара получила первый серьезный опыт общения с компьютером. Это была электронно-вычислительная машина «Проминь» – одна из первых малогабаритных ЭВМ для инженерных расчетов. В ней использовалась память на металлизированных перфокартах и ступенчатое микропрограммное управление.

– Это замечательная машина на полупроводниках. Хотя сейчас, конечно, говорить про это смешно, – улыбается Тамара Дмитриевна. – В ней было сто ячеек памяти. А так как текст моей программы состоял из пяти тысяч команд, то программу я набирала по кусочкам, по сто команд за один раз. Соответственно, результаты машина выдавала мне тоже по кусочкам. Тем не менее итоговый результат получился очень хороший, и впоследствии мой диплом стал основой для отдельной главы в докторской диссертации моего научного руководителя.

Начинала она в НИИ электронной интроскопии при политехническом институте.

– Там были сплошные умники, пишут кандидатские и докторские, работают на своих рентгеновских пушках и прочей сложной аппаратуре… А я в этом ничего не понимаю, не мое это. Но зато могу все им посчитать. Поэтому в основном вела учет их научно-исследовательской работы. Вскоре поняла, что там от меня толку не будет, и поступила в ТГУ на недавно открытый факультет прикладной математики, – объясняет Тамара Дмитриевна причину смены профессии. – Туда брали только имеющих высшее техническое образование, чтобы сделать из них программистов.

Тогда это была совершенно новая специальность, программистов отчаянно не хватало, поэтому решили срочно подготовить большое количество людей этой новой профессии. И вот тут Тамара себя нашла, отныне вся ее жизнь была связана с компьютерами – от советских ЭВМ «Наири» до персональных компьютеров IBM.

Впрочем, первые впечатления от IBM у Тамары Дмитриевны были хуже некуда. К тому времени, в конце 1980-х, она освоила еще одну новую на тот момент профессию – преподавателя информатики в школе. Ее компьютерный класс был оборудован машинами «Агат». «Агат» советские инженеры скопировали с компьютера американской корпорации Apple.

– Американские компьютеры Apple и созданные на их основе советские «Агаты» были очень хорошими и надежными машинами, со сказочным языком программирования, – считает Тамара Дмитриевна. – Стив Джобс (основатель Apple) был большой умницей. Но в начале 1990-х к нам стали массово поступать компьютеры IBM. Операционные системы и платы у них были с устаревшими характеристиками и древними языками программирования. То есть американцы просто спихнули нам ненужное им старье. А мы, как дурачки, радовались. И в итоге оказались отброшены на десятилетие назад.

Женщина среди мужчин

С конца 1980-х годов Тамара Дмитриевна стала настоящей компьютерной мамой для юных томичей. Помимо преподавания информатики она вместе с мужем организовывала летние школы для юных программистов, вози­ла их на такие же сборы в другие города… Многие нынешние преподаватели вузов и корифеи программирования увлеклись компьютерами именно благодаря Тамаре Колесовой. Эту профессию выбрали и все ее сыновья.

Так получилось, что всю свою жизнь Тамара Дмитриевна больше была окружена мужчинами – и в семье, и на работе. Но при этом всегда оставалась настоящей женщиной, которой восхищались все вокруг. И не только 8 марта…

Томские ученые помогают разглядеть настоящее Солнце

Адаптивные системы, которые разрабатывают в томском Институте оптики атмосферы СО РАН, позволяют без искажений увидеть объекты сквозь неоднородную среду.

Известно, что большинство информации о Вселенной человек получает через изображения посредством своих глаз. Специальные приборы, такие как астрономические телескопы, стократно усиливают возможности человеческого глаза, позволяют видеть то, что невозможно наблюдать невооруженным глазом. Однако сама атмосфера неидеальная – она сильно искажает оптические волны.

«Мы тщательно изучаем нашу земную атмосферу и на основе наших новых знаний разрабатываем специальную аппаратуру, которая анализирует искажения оптических волн, разрабатываем специальную управляемую «гибкую», или составную оптику, которая работает под управлением соответствующих управляющих компьютерных программ, — объясняет заведующий лабораторией Когерентной и адаптивной оптики НИИ Владимир Лукин. — Когда оптическая волна, например, от звезды, или другого космического объекта, проходит через атмосферу, из-за неоднородности среды в ней появляются искажения. Чтобы исправить эти искажения, мы используем эту специальную «гибкую» или, состоящую из множества составных элементов, оптику. Такую оптику мы называем «адаптивной». Любой элемент такого зеркала можно легко переместить, отодвинуть, по-разному повернуть. И таких элементов в системе довольно много, они поворачиваются под управлением компьютера непрерывно и очень быстро — сотни-тысячи раз в секунду, в итоге исправляют сигнал. И в результате, то, что искажает атмосфера, мы тут же, в реальном времени, исправляем и получаем истинную картинку».

Адаптивная оптическая система томских разработчиков «Ангара» установлена на самом большом солнечном телескопе России на берегу озера Байкал в пос. Листвянка Иркутской области, в результате искажения в телескопе уменьшились в тысячу раз. Это важно для обеспечения высокоточных наблюдений за Солнцем.

«Чем больше астрономы изучают Солнце, тем больше они понимают, как живет наша звезда. Когда на Солнце появляются пятна, происходят выбросы плазмы, на Земле может случиться сбой электронной связи, космической аппаратуры, систем ГЛОНАСС, GPS. Если научиться предсказывать состояние Солнца, можно обеспечить сохранность аппаратуры, выключая ее на доли минуты, секунды и тем самым уберечь ее и предотвратить ошибки в ориентации, допустим, кораблей. Известно также, что есть взаимосвязь между выбросами на Солнце и сердечными приступами, инфарктами у человека. Если будет точный прогноз состояния Солнца на 4-5 дней, больные вовремя смогут получить соответствующее лекарство», — говорит Владимир Лукин.

Астрономия — только одна из областей применения адаптивной оптики. Адаптивные системы используются для высокоточного управления лазерными пучками: с их помощью, например, можно обеспечить навигацию кораблей в сложных погодных условиях, когда даже радиоволны проходят в атмосфере плохо. Лазерные линии связи могут обеспечить передачу данных и связать спутники с Землей или с космической станцией, или, например, объекты в большом городе.

«Оптическая связь позволяет передавать очень много информации, — продолжает Лукин. — На одной длине волны можно передать сто каналов телевидения, чего нельзя сделать в радиодиапазоне, при этом связь очень хорошо защищена от помех. Она может применяться в космосе, под водой, на месте аварий и в других экстремальных условиях».

Адаптивная оптика с успехом может быть применена и в медицине. Уже сейчас лазер используют как высокоточный скальпель, но человеческие ткани это тоже неоднородная среда, и предотвратить искажение лазерного пучка как раз и помогает адаптивная оптика. При офтальмологических операциях она позволяет пройти через искажающие слои, четко разглядеть глазное дно и патологию, которая требует исправления.

Томские оптические системы не уступают качеством импортным аналогам, но при этом за счет российской комплектации остаются в десятки раз дешевле. К отечественному «железу» томичи добавляют свое уникальное программное обеспечение, которые управляет адаптивной системой и позволяет сформировать необходимые параметры оптической волны. Это томское «ноу-хау» делает создаваемое программное обеспечение уникальным, превосходящим имеющиеся аналоги и способным работать в самых сложных условиях: турбулентность, туман и т.п.

Институт оптики атмосферы имени В.Е. Зуева СО РАН работает с астрономами по всей России: сотрудничает с Институтом солнечно-земной физики в Иркутске, несколькими российскими обсерваториями, Европейской Южной Обсерваторией в Чили. Свои приборы ученые поставляют в институты Российской академии наук и вузы (МГУ, НГУ).

Два адаптивных зеркала были разработаны и установлены на астрономические телескопы, создаваемые в астрономическом центре Китая, и сейчас с КНР ведутся переговоры о поставке новой адаптивной системы для измерения и управления искажениями в оптических линиях связи.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области 

Ученый ТГУ рассчитал стадии роста и развития ископаемого шерстистого носорога

Nosorog

Недавняя находка детеныша шерстистого носорога, сделанная в Якутии, может подтвердить предполагаемые размеры юных особей этого ископаемого животного. Андрей Шпанский, доцент геолого-географического факультета ТГУ, уже много лет изучает доисторическую фауну по найденным костям и останкам. Расчеты, проделанные на основании собранных данных, позволили ему предполагать, какой рост был у новорожденных шерстистых носорогов и как они росли до своего «совершеннолетия».

photo— Мне удалось не только собрать коллекцию остатков шерстистого носорога (в том числе и детенышей), но и дать оценку стадий индивидуального развития этих носорогов, а также рассчитать размеры детских особей через пропорции взрослых и полувзрослых останков, — говорит Андрей Шпанский. — Можно говорить о том, что в течение первых 4-5 лет темпы роста были большими, детеныши росли быстро и достигали 140 см в плечах к 5 годам. Затем рост замедлялся, взрослые животные вырастали до 160-180 см. Отдельные экземпляры могли быть до 2 метров высотой, об этом говорят некоторые найденные очень крупные кости. К сожалению, до недавнего времени ученые не находили останков туш детенышей носорога, в отличие от мамонтят. Но несколько лет назад были обнаружены полувзрослые особи 12-14 лет, которые показывают пропорции между длинной костей и общим размером животного. Эти данные через специальные расчеты можно экстраполировать на кости детенышей, что я и сделал в своих исследованиях. Возможно, находка, о которой на днях объявили коллеги из Якутии, поможет нам уточнить вычисленные размеры юных шерстистых носорогов.

Сегодня в мире очень мало специалистов, занимающихся исследованиями ископаемых носорогов. В России одна группа работает в Якутии, где недавно были обнаружены останки детеныша шерстистого носорога, другая группа – в Томске. В палеонтологическом музее Томского государственного университета представлен скелет шерстистого носорога. Экспонат из разрозненных костей, найденных в разных местах, собрал Андрей Шпанский. Высота скелета – 160 см, длина рога – около 120 см.

— Этот экспонат имеет больше экспозиционную, чем научную ценность, потому что часть элементов пришлось воссоздавать из синтетических материалов — например, не найдены остистые отростки позвонков шерстистого носорога. Однако скелет достоверно отражает внешний вид животного с соблюдением всех пропорций, — говорит Шпанский. — Кости были привезены в университет в разное время, некоторые — более века назад. Но большинство мелких костей, позвонки, ребра были найдены уже в наши дни в окрестностях поселка Красный Яр Кривошеинского района.

Шерстистые носороги Coelodonta antiquitatis — животные, вымершие около 10 тысяч лет назад. Эти древние млекопитающие были распространены на территории всей Северной Евразии, они весили около трех тонн, жили от 40 до 70 лет, питались травянистой растительностью. Останки шерстистого носорога встречаются палеонтологам нечасто, поэтому полных скелетов этого спутника мамонтов в России очень мало, можно пересчитать по пальцам. Обитатель плейстоценовой эпохи, шерстистый носорог был, судя по всему, индивидуалистом по характеру и размножался очень медленно. Он обитал на заснеженных равнинах от Западной Европой до Чукотки. Период существования этого животного частично совпал со временем оледенения, и исчезновение шерстистого носорога ученые связывают со значительными переменами в климате.

Для справки:

Палеонтологический музей ТГУ был открыт в 1926 году, и сначала основным разделом его была палеоботаника (изучение древних растений). В 90-е годы прошлого века к уже традиционным для палеонтологов ТГУ направлениям (палеоботаническое, микрофаунистическое, изучение морских беспозвоночных) добавилось исследование мамонтовой фауны и меловых динозавров. Это дало возможность, в том числе, создать новые экспозиции в Палеонтологическом музее ТГУ им. профессора В.А. Хахлова. В музее появились новые экспонаты — реконструированные скелеты основных представителей мамонтовой фауны (ископаемых бизона, мамонта и шерстистого носорога), выполненные Андреем Шпанским. Наиболее ценные фрагменты — черепа, челюсти с зубами мамонтов и мамонтят, черепа и фрагменты скелетов шерстистых носорогов, бизонов, лошадей, трогонтериевых слонов, оленей, пещерных медведя и льва, сайгака и многих других также выставлены в специально оборудованных витринах и подставках демонстрационного зала музея.

Управление информационной политики ТГУ

Ученые ТГУ разработали уникальную технологию упрочнения легких сплавов

Сотрудники лаборатории нанонтехнологий металлургии Томского государственного университета создают легкие сплавы для аэрокосмической и автомобилестроительной индустрий. Исследователям удалось найти новый способ упрочнения алюминиевых сплавов при помощи специальных лигатур с наночастицами, получаемых ударной волной. Данное научное открытие было представлено на конкурс на получение стипендии президента РФ молодым ученым и аспирантам, проводящим исследования по приоритетным направлениям модернизации экономики. Разработка исследователей получила высокую оценку и стала победителем конкурса.

— Сейчас ученые всего мира работают над способами упрочнения легких и сверхлегких композитов, — рассказывает руководитель проекта, заведующий лабораторией нанотехнологий металлургии, кандидат технических наук Сергей Ворожцов. – Эти материалы широко применяются в самых разных отраслях: аэрокосмическом строительстве, судостроении, электротехнике, машиностроении и т.д. Например, Аэробус А 380, являющийся одним из самых больших авиалайнеров, почти на 80 процентов состоит из разных композиционных материалов.

— Улучшить прочностные характеристики металла можно за счет добавления в него микро и наночастиц, — продолжает ученый. — Но есть техническая проблема: их очень сложно ввести, поскольку частицы (особенно нано) имеют плохую смачиваемость жидким металлом, помимо этого из-за своего малого размера они сильно склонны к слипанию.

Нашей команде удалось найти принципиально новое решение данной проблемы: мы добавляем в лигатуру тугоплавкие частицы, обрабатываем ее ударной волной и получаем очень плотный алюминиевый пруток с концентрированным содержанием наночастиц. При введении в жидкий металл они хорошо смачиваются. Для равномерного распределения частиц в сплаве применяется мощное ультразвуковое воздействие. Новый способ позволяет увеличить прочностные характеристики легких сплавов на 20-30 процентов. При этом улучшаются и другие свойства металла, например, его теплопроводность.

В настоящее время ученые проводят ряд новых исследований, экспериментируют с разными наночастицами, ищут оптимальные составы новых сплавов, которые могут работать в условиях повышенной нагрузки.