Архив метки: Наука

Ученые ТГУ разработали установку для лечения обморожений

do

Обморожение составляет 10-15 процентов всех травматических случаев в северных регионах. Лечение может затягиваться на два и более месяца, а его стоимость в два раза превышает стоимость лечения от ожогов. Почти в 90% случаев эта травма приводит к инвалидности.

В то же время во многих ситуациях процесс лечения можно ускорить, а отмороженную конечность спасти, уверены радиофизики ТГУ. Уже несколько лет на кафедре радиоэлектроники РФФ разрабатывается прибор для лечения отморожений.

— Идею нам «подкинул» профессор химического факультета Владимир Козик, который изучал тогда возможности применения сверхвысотных частот в химических реакциях, — рассказывает профессор РФФ Григорий Дунаевский. – Дело в том, что при СВЧ-излучении происходит глубокий внутренний прогрев всего объема. Многим известно, что обмороженные участки нельзя подвергать воздействию сильного тепла снаружи – это может привести к разрыву глубоких сосудов. Но при серьезном обморожении ждать, когда конечность отогреется при комнатной температуре, тоже нельзя – в ней могут начаться необратимые процессы. Поэтому применяются длительные дорогостоящие методы лечения, которые не всегда дают положительный эффект. А СВЧ-излучение способно очень быстро прогреть конечность на всю глубину, это эффективный и недорогой способ спасти пострадавший орган.

Самый доступный источник СВЧ-излучения – обычная микроволновка. Но использовать ее в «чистом виде» невозможно из-за слишком большой мощности, которую она генерирует. Даже режим «разморозка» не подходит. Нужно было модифицировать устройство так, чтобы оно стало безопасным для живых организмов и удобным в эксплуатации. За эту непростую задачу взялись сотрудники лаборатории электроники СФТИ – зав. лабораторией Владимир Антипов, старший научный сотрудник Юрий Цыганок и ведущий инженер Анатолий Хлестунов.

Почти два года ушло на модификацию СВЧ-печи. К ней была сконструирована сложная приставка, которая уменьшила мощность излучения, оно поступало в камеру, где свободно циркулировало и прогревало объект со всех сторон. А на выходе располагался гибкий рукав, через который в камеру помещалась конечность. Он изолировал пациента от облучения.

С самого начала работа велась в сотрудничестве с медиками клиник Томского военно-медицинского института, где находился тогда один из самых крупных в Сибири центров по лечению термических поражений. На территории клиник проводились эксперименты, руководили которыми заместитель начальника клиники хирургии, подполковник медслужбы Игорь Горелик и профессор ТВМИ Евгений Гаврилин. Результаты были впечатляющим – уже на четвертый день у подопытных кроликов восстанавливались функции конечностей.

Казалось, все складывалось удачно: был выигран грант конкурса по программе «Старт», поданы две заявки на патенты, разработчики готовились к клиническим испытаниям. Но осенью 2010 года ТВМИ был закрыт, а клиники расформированы. Ученые-физики остались без экспериментальной медицинской базы.

— Но свою часть работы над проектом мы продолжили, — говорит Григорий Дунаевский. – Сейчас разработали новое устройство, работающее уже на основе не «микроволновки», а других приборов, генерирующих СВЧ-поля значительно меньшей мощности. Часть из них используется и в медицине, но для других целей. Есть идея создать портативное устройство, которое можно было бы применять в машинах скорой помощи, отдаленных фельдшерских пунктах, ведь чем быстрее начать лечение, тем больше шансов на полноценное выздоровление.

Уже получены три патента на разработку, есть опытный вариант установки. Но без сотрудничества с медиками дальнейшие исследования невозможны. Теперь основная задача разработчиков – найти партнеров, которые взяли бы на себя экспериментальную часть и помогли завершить создание такого нужного для Сибири прибора.

На фото: обмороженная лапка кролика до и после СВЧ-отогрева.

 

Управление информационной политики ТГУ

Студент ТПУ будет получать стипендию за исследования для оборонного комплекса

Студент Энергетического института ТПУ Александр Брагин стал одним из пяти российских студентов, которые в 2015 году будут получать стипендию имени экс-вице-премьера страны Юрия Маслюкова. Персональные стипендии выплачиваются дополнительно к основным раз в месяц нескольким студентам-очникам вузов, которые готовят специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса.

Стипендия поощряет заслуги студентов, обучающихся по приоритетным направлениям для оборонной промышленности, не только в учебе, но и в науке. Размер стипендии — 1500 рублей в месяц, она выплачивается в течение учебного года, начиная с 1 сентября.

Александр Брагин на суд конкурсной комиссии предоставил работу, которая поможет избежать аварийных ситуаций на опасных производствах. Работа называется «Отказоустойчивый электропривод».

«Аварии на опасных производствах могут повлечь за собой человеческие жертвы, убытки и серьезные проблемы для экологии. Мы разрабатываем алгоритмы, которые позволяют электроприводам, работающим на опасных производствах, функционировать в случае аварии. Разработка может использоваться на предприятиях ядерной, химической отрасли, в металлургии, транспортных, военных объектах», — рассказал Александр Брагин.

Также стипендии имени Маслюкова получили студенты Тюменского государственного нефтегазового университета, Сибирского государственного аэрокосмического университета им. Решетнева, Казанского национального исследовательского технического университета им. Туполаева-КАИ и Дальневосточного федерального университета.

Напомним, что в прошлом году среди пятерых стипендиатов также был политехник — студент ФТИ Станислав Чурсин.

Справка:

В 2011 году Президент России подписал Указ об увековечении памяти бывшего вице-премьера страны Юрия Маслюкова – его именем названы улицы и учреждена стипендия для студентов российских вузов. В последние годы Юрий Маслюков возглавлял Комитет по промышленности Государственной Думы.  Юрий Маслюков скончался 1 апреля 2010 года на 73-м году жизни.

В 1985-1991 годах был заместителем председателя Совета Министров СССР в правительствах Николая Рыжкова и Валентина Павлова, в 1988-1991 годах возглавлял Госплан СССР.

Маслюков входил в высшее советское руководство: в 1988 году он стал кандидатом в члены политбюро ЦК КПСС, а в 1989-1990 годах – членом политбюро.

В 1998 году был министром промышленности и торговли России, на этом посту его сменил Виктор Христенко. Во время экономического кризиса 1998 года Маслюков был первым заместителем премьер-министра РФ Евгения Примакова.

http://news.tpu.ru/news/2015/02/02/22727-student_tpu_budet_poluchat_stipendiyu_z.html

В Томской области пройдет Неделя науки

Наука 2В Неделю науки, 2–8 февраля, в Томской области пройдут дни открытых дверей в институтах СО РАН, экскурсии, публичные лекции, спортивные соревнования и торжественные мероприятия.
В понедельник, 2 февраля, в 14.30 в Институте сильноточной электроники (пр. Академический, 2/3, ауд. 408) состоится День открытых дверей и лекция заведующего лабораторией теоретической физики Андрея Козырева на тему «Сильноточная электроника». В этот же день с 15.30 до 18.00 пройдет экскурсия по лабораториям института.
3 и 10 февраля дни открытых дверей состоятся в Институте оптики атмосферы и в мемориальной комнате академика Владимира Зуева. 4 февраля в 11.00 в Томский научный центр СО РАН (пр. Академический, 10/3) пригласит студентов на открытую лекцию «СВС-синтез в XXI веке».
5 февраля в 16.00 в большом зале администрации Томской области состоится торжественное заседание, посвященное Дню российской науки. В этот же день в 18.00 в Доме ученых томского Академгородка (пр. Академический, 5) пройдет «Научный концерт».
6 февраля в 15.00 в Институте физики прочности материаловедения (пр. Академический, 2/4) начнется программа дня открытых дверей. В 17.30 в конференц-зале ТГУ состоится открытая лекция ректора ТГУ Эдуарда Галажинского на тему «Формула счастья: миф или реальность (о роли позитивных эмоций в жизни человека)».
7 февраля в 16.00 в ТПУ (пр. Ленина, 43, ауд. 210) пройдет бесплатное занятие по физике «Университетские субботы». На лыжной базе «Метелица» в этот день стартуют гонки памяти академика Зуева.

130 экспертов участвовали в разработке содержательной концепции музея науки и техники в Томске

20131213_Лаборатории 11 корп_7869_L

-Мы делаем еще один шаг в создании томского музея науки и техники, – открыл очередное заседание рабочей группы губернатор Сергей Жвачкин. – Проведя международный архитектурный конкурс, мы определились с формой и в ближайшее время приступим к разработке проектной документации. Но одновременно нам необходимо утвердить содержательную концепцию музея, сделать его интересным для самых разных аудиторий – от детей и школьников до студентов и ученых. Наш музей станет объектом мирового уровня, если он будет популярным в первую очередь у томичей.

Вызвать интерес у эрудированной публики – главная фишка нового проекта. Кстати, как заметил Сергей Жвачкин, за последние пять лет этот проект стал единственно правильным, грамотно проведенным архитектурным комплексом на территории России.

Обобщив предложения экспертов, научные сотрудники НИ ТГУ подготовили экспозиционную концепцию музея, в которой отразили три побудительных мотива: от удивления к пониманию, от понимания к использованию и от использования к преображению.

Кажется, что любопытство и нетерпение во время обсуждения проявляли не только журналисты. Когда проректор ТГУ по научной работе Виктор Демин провел губернатора и участников совещания по виртуальным залам будущего музея, стал понятен научный и технический уровень рождающегося инновационного проекта. Дух захватывает от представленных 30 экспозиционных зон из разных сфер знания, которые, без всяких сомнений, будут интересны как самым юным посетителям, так и солидным приверженцам технического прогресса. В отличие от классических музеев большую часть интерактивных экспонатов обязательно разрешат трогать руками.

– Пусть на входе посетителей встречают Ломоносов, Менделеев, Королев, а на выходе – роботы, – предлагает ректор НИ ТПУ Петр Чубик.

Здесь же, на площадке постоянно действующих экспозиций, разместятся лабораторные комплексы всех томских университетов – задумка, рожденная в недрах Сибирских Афин, станет свое­образной фишкой музея.

Кроме того, в научном театре можно будет наблюдать за различными природными явлениями, например за рождением торнадо. В конференц-зале с 3D-кинотеатром послушать научную лекцию.

С совещания заместители губернатора, ректоры томских вузов, именитые архитекторы уходили с домашним заданием от главы региона – придумать слоган, который бы соответствовал содержательной концепции проекта.

– Такая концепция могла родиться только в Томске и только у людей, которые живут наукой, но при этом остаются любознательными, как дети, – резюмировал итог встречи Сергей Жвачкин.

Действующие лаборатории в музее – уникальная задумка ­томичей (в лаборатории НИ ТПУ)

Ученые ТПУ и Дальнего Востока создадут роботизированные спутники для связи с Мировым океаном

Совместной разработкой роботизированных малоразмерных спутников (весом от 1,5 до 20 кг) займутся ученые Томского политехнического университета и Института проблем морских технологий ДВО РАН. Над созданием консорциума по созданию таких спутников в настоящее время работают администрация Томской области, ТПУ и ИПМТ.

 

Группы маломерных космических аппаратов будут обеспечивать экстренную связь с заданными точками Мирового океана.

Об этом сообщил в ходе проходившего в ТПУ семинара «Состояние и перспективы развития работ в области подводной робототехники» заместитель губернатора Томской области по инновационной политике Михаил Сонькин.

«Сейчас мы рассматриваем стратегическую задачу – объединение спутниковой тематики и тематики подводной робототехники, чтобы спутники, которые выводятся на орбиту, собирались в роботизированные группировки (кластеры) и могли обеспечить систему передачи данных экстренной связи в заданной точке Мирового океана», – уточнил вице-губернатор.

Запуск первых трех таких роботизированных спутников Роскосмос планирует осуществить уже в 2016 году.

Разработка осуществляется в рамках мегапроекта ТПУ и ИПМТ ДВО СО РАН –  «Телекоммуникационные системы мониторинга и управления для автономных подводных роботов», главной целью которого является создание различных аппаратно-программных комплексов для нового поколения АНПА – автономных необитаемых подводных аппаратов. АНПА оснащены устройствами для беспроводной передачи информации и изображения оператору в центре управления. Сферы для их применения самые разные: от поиска затонувших подлодок до обезвреживания морских мин. Предполагается, что с помощью ТПУ в России будут созданы подводные комплексы нового поколения, которые станут лучшими в мире.

«Что объединяет подводную робототехнику и консорциум космических спутников? Оказывается, очень даже многое. Задачей спутника может быть, к примеру, обеспечение резервной стратегической связи с заданной точкой Мирового океана или автономное управление подводными роботами, и здесь наработки в области подводной робототехники окажутся крайне востребованными, – отметил Михаил Сонькин. – Таким образом, разработки ученых ТПУ и Дальнего востока выходят за рамки одной только кибернетики и охватывают целый спектр задач».

В ходе семинара ученые ТПУ рассказали о разработках, осуществляемых в рамках мегапроекта – глубоководных датчиках давления и температуры для АМПА, телекоммуникационных системах связи и энергоэффективных батареях для их питания, о программном обеспечении, позволяющем группе таких аппаратов выполнять действия в автономном режиме, а также целом ряде других технических решений.

Например, ТПУ и ИПМТ уже приступили к разработке АМПА, которые смогут достигать глубины Марсианской впадины – 12 км (существующие аппараты опускаются под воду до шести).

А другую совместную разработку ученые протестируют уже в этом году.

«Мы разработали скоростное устройство подводной связи – гидроакустический модем, обеспечивающий передачу данных 1,2 кб в секунду. Устройство на сегодняшний день уже смоделировано, готовы макетные образцы его новых датчиков давления и температуры. Технические характеристики приборов находятся на уровне лучших зарубежных образцов и не имеют аналогов в России. В этом году, совместно с учеными ИПМТ, мы приступим к экспериментальным исследованиям модема, – рассказал о разработке заведующий научно-исследовательской лабораторией телекоммуникаций, приборостроения и морской геологии ТПУ Юрий Свинолупов.

Справка:

Напомним, в рамках этого мегапроекта с мая прошлого года на базе Института кибернетики ТПУ, совместно с ИПМТ, была открыта научно-исследовательская лаборатория телекоммуникаций, приборостроения и морской геологии. Новая структура проводит фундаментальные и прикладные исследования, направленные на создание средств и систем телекоммуникаций, приборов и микропроцессорных комплексов.

http://news.tpu.ru/news/2015/01/01/22705-uchenye_tpu_i_dal_nego_vostoka_sozdadut.html

Взгляд Гарри Поттера. Как пройти сквозь стену и не разбить лоб…

Владимир Якубов действительно напоминает Гарри Поттера. Только вместо волшебной палочки у него волшебный чемоданчик
Владимир Якубов действительно напоминает Гарри Поттера. Только вместо волшебной палочки у него волшебный чемоданчик

Джоан Роулинг (родилась в 1965 г.) – английская писательница, автор романов «Шелкопряд», «Зов кукушки», серии романов о Гарри Поттере

У ученых свои игрушки. Сотрудники кафедры радиофизики радиофизического факультета ТГУ в специальной лаборатории хранят пластиковые пистолетики. Только играют они с ними не по-детски: прячут «оружие» за перегородками или в сейфах из разных материалов, а потом включают изобретенный ими же радиотомограф. И внимательно всматриваются в монитор компьютера. На экране появляется легко различимое изображение того, что скрыто за преградой.

Где собачка порылась

Чтобы увидеть карту, нужно дотронуться до нее волшебной палочкой и произнести: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость, и только шалость», а чтобы превратить карту в обычный кусок пергамента, надо коснуться ее волшебной палочкой и произнести: «Шалость удалась!» Вначале на карте появляется текст: «Господа Лунатик, Бродяга, Сохатый и Хвост, поставщики вспомогательных средств для волшебников-шалунов с гордостью представляют свое новое изобретение – Карту Мародеров…», а затем сама карта. При попытках выведать секреты карты, она начинает просто насмехаться над вопрошающим. Может и оскорбить… Но выдать свои тайны? Никогда!

Гарри Поттер и узник Азкабана

Профессор Владимир Якубов не учился с Гарри Поттером в Хогвартсе и через стены пока не ходит. А вот видеть сквозь них он уже научился. И дело не в сверхспособностях ученого. Просто профессор и его команда разработали прибор, который творит чудеса. Изобретение томичей намного качественнее иностранных аналогов и может принести немало пользы. Но уже несколько лет радиотомограф (так называется это устройство) находится в стадии прототипа. Сквозь препятствия прибору помогают видеть два ряда антенн. Первый ряд излучает радиоволны, которые, проходя через перегородку, отражаются от скрытого объекта. Антенны второго ряда эти отраженные принимают.

С таким прибором можно незаметно заглянуть куда угодно, не вызывая подозрений или обид. Однако разработчики радиотомографа считают, что у прибора более серьезное назначение.

– Когда авиапассажиры перед посадкой в самолет проходят личный досмотр, они вынуждены снимать верхнюю одежду, – рассказывает Владимир Якубов. – Сотрудники службы безопасности проверяют пассажиров металлодетектором. А что если опасный предмет не содержит металла или, не вызывая подозрений в разобранном виде, собирается террористом на борту самолета? Можно, конечно, обследовать человека с помощью рентгена. По точности он пока превосходит радиоволновые томографы. Да и работники аэропортов уверяют: рентген безвреден. Но мы-то знаем, что облучаемся! А что делать людям, регулярно летающим на самолетах? Им же придется постоянно проходить рентген! Зато волны, которые излучает наш прибор, для организма безвредны так же, как сотовые телефоны.

Возможности радиотомографа востребованы на каждом шагу. С его помощью можно будет искать людей под завалами, обнаруживать повреждения электропроводки в стене здания или спрятанные в шкафу новогодние подарки. Прибор с нетерпением ждут агрономы и дачники, так как он поможет безошибочно определять координаты норок кротов и цокоров (земляных собачек). Для аграриев некоторых регионов страны это серьезнейшая проблема. Востребованным прибор будет и у строителей, которым далеко не безразлично, что находится под землей, на которой планируется возведение нового объекта. Разработчики намерены приспособить свое детище и под нужды водителей автомобилей. Хотя радиотомограф не работает в режиме онлайн, сканирует предметы он быстро – от двух до пяти секунд. Этого хватит, чтобы различить в густом тумане идущий навстречу автомобиль.

А я не уберу свой чемоданчик

Все, что тебе надо сделать, – это пойти прямо через разделительный барьер между платформами девять и десять. Самое главное – тебе нельзя останавливаться и нельзя бояться, что ты врежешься в барьер. Если ты нервничаешь, лучше идти быстрым шагом или бежать…

Гарри Поттер и философский камень

Владимир Якубов знает один российский аналог разработанного его командой прибора – это радиолокатор «Данник-5», созданный москвичами. Но он только подтверждает или отрицает наличие предмета за стеной и расстояние до него. Картинки столичный прибор не показывает. Поэтому сибирский конкурент на порядок лучше его. А вот с иностранными придется потягаться. Американские радиотомографы позволяют получить качественное изображение, но сами приборы громоздкие и очень дорогие – стоят около миллиона долларов за штуку. А их томский конкурент умещается в чемоданчик размером метр на метр и стоит миллион рублей. Есть еще израильский прибор «Раптор». Но Якубов не считает его серьезным конкурентом своему изобретению из-за малых размеров антенны, что сказывается на качестве работы аппарата.

Разработка томских ученых хоть и мелькает периодически на телеэкранах и научных выставках, но в производство так и не запущена. Три года назад, когда радио­томограф был создан, новость о нем облетела всю Россию и страны СНГ. Прибор вызывал ажиотаж на всех научных площадках. Им интересовались ученые, силовики, торговые организации, чиновники. Большой интерес проявляли к изобретению иностранцы. Но возможностей завершить работу над проектом у томичей пока нет.

– Мы намерены совершенствовать наш радиотомограф, чтобы он мог давать качественную картинку, а волны достигали бы большего расстояния, чем сейчас, – объясняет профессор Якубов. – Пока наш прибор видит через преграду толщиной полметра максимум. Чтобы улучшить его «зрение», необходимо заставить прибор работать на разных частотах: высоких и низких. Высокие частоты дают изображение высокого разрешения, а низкие проникают глубже. Сейчас мы ищем инвестора, который бы помог довести разработку до товарного вида.

На контракты и хоздоговоры особой надежды у ученых нет, потому что средства на науку, как считают изобретатели, в основном остаются в столичных НИИ и лабораториях. До провинции доходят лишь крохи, на которые что-то существенное сделать очень трудно.

Сегодня ученые возлагают большие надежды на фирму «Микран», которая в рамках программы сотрудничества с ТГУ заинтересовалась радиовидением. Представители компании пока не комментируют сотрудничество с учеными госуниверситета по поводу усовершенствования прибора. Работники «Микрана» лишь сообщили «ТН», что договор о совместной работе в этой сфере уже подписан обеими сторонами.

Многие десятилетия советские, а затем и российские предприятия приобретали высокоточное оборудование исключительно за границей. По одной простой причине – качество устраивало. Но именно это и погубило отечественную отрасль производства радиоаппаратуры. Сейчас, когда импортный радиотомограф может доставить в Россию разве что волшебник Гарри Поттер, интерес к разработке команды профессора Якубова обеспечен. А это значит, что в недалеком будущем глядеть сквозь стены сможет каждый из нас. И, возможно, томские ученые изобретут то, что позволит через эти стены свободно проходить.

Чудо-чемодан прост в обращении: оператор подключает его к компьютеру, открывает специальную программу и наслаждается созерцанием спрятанных, к примеру, в рабочем столе коллеги новогодних подарков
Чудо-чемодан прост в обращении: оператор подключает его к компьютеру, открывает специальную программу и наслаждается созерцанием спрятанных, к примеру, в рабочем столе коллеги новогодних подарков

Томский инженер собрал 3D-принтер из подручных материалов

Михаил Шевченко
Михаил Шевченко

Сейчас 3D-принтер для граждан среднего достатка – дорогая игрушка. И нужна она либо для развлечения, либо для мелкого ремонта. Поэтому дома принтера объемной печати почти не встретишь. Исправит ситуацию изобретение выпускника ТПУ, 25-летнего Михаила Шевченко, который создал 3D-принтер из обычных компьютерных дисководов. Изобретением молодого инженера уже интересуются за рубежом.

Напечатанный принтер

Карьера изобретателя началась для Михаила Шевченко после окончания политеха. В организацию, куда устроился молодой инженер, привезли американский 3D-принтер. Осваивая импортный прибор, Шевченко понял, что он слишком громоздкий и несовершенный. Молодой человек решил сделать свой вариант, который был бы проще и качественнее иностранного.

На одном из сайтов Шевченко обнаружил статью о резаке, собранном из лазера от компьютерного дисковода. И инженер вместе с его коллегой Романом Богдановым решили пойти на эксперимент – проверить, можно ли создать 3D-принтер из деталей дисководов.

Инженеры сняли с нескольких сидиромов шаговые двигатели и оптические системы, которые отвечают за чтение дисков, и заменили лазеры на дешевые ультрафиолетовые светодиоды. Эти светодиоды помогают фотополимерной жидкости (материалу, из которого делается изделие) затвердеть.

Прежде чем напечатать предмет, Михаил обработал чертеж будущей 3D-модели в специальной программе Repetier Host, которой, как он отмечает, можно пользоваться бесплатно.

– 3D-принтер, который мы создали, работает по той же схеме, что и большинство остальных фотополимерных, – объясняет принцип работы изобретения Михаил Шевченко. – Оптическая головка, которая перемещается в одной плоскости вперед-назад и влево-вправо, засвечивает слои жидкого фотополимера, которые отвердевают на съемной площадке. Она приподнимается вверх на небольшое расстояние и формирует реальный предмет.

Инженер пока не печатал серьезных деталей, только копии ювелирных украшений. Но в дальнейшем Михаил собирается приспособить принтер под печать микросхем. Интересно, что макет своего будущего изобретения и детали к нему Шевченко тоже напечатал на принтере.

Догнали и перегнали Америку

– Принтеров кустарного производства, насколько мне известно, в Томске больше нет, – отмечает Сергей Буханченко, заведующий кафедрой автоматизации и роботизации в машиностроении. – Но за рубежом такие приборы сейчас создаются.

Хотя за границей своих принтеров хватает, изобретение Шевченко заинтересовало иностранцев в первую очередь простотой изготовления и доступностью комплектующих. В американском интернет-издании 3dprint.com вышла статья об изобретении томича.

Принтер, созданный Шевченко, можно собрать где-то за день, а стоит он около 10 тыс. рублей, – пишет журналист Брайан Крейзенштейн.

Российский инженер не собирается наживаться на своем творении, а потому открыто выкладывает в Интернет инструкции по сборке аппарата для таких же Самоделкиных, как он сам:

– Я считаю, что все аппараты и программы должны быть доступны каждому, – заявляет Шевченко.– А зарабатываю я на совершенно других технологиях…

Более 1600 жителей региона проголосовали за концепцию Музея науки и техники

Подведены предварительные итоги интернет-голосования по выбору концепции Музея науки и техники, открытого на официальном сайте областного департамента архитектуры и строительства.

Организаторами архитектурного конкурса с международным участием выступили Томский государственный архитектурно-строительный университет и Союз архитекторов России при поддержке администрации Томской области. Профессиональное жюри рассмотрело 63 заявки от проектных бюро и определило пять участников-финалистов — три российские и две зарубежные компании: архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург), RAS + Francisco J. Mangado Beloqui, arch (Испания), Ofis Arhitekti (Cловения), «Архcтруктура» (Москва) и «Архитектурное бюро Асадова» (Москва).

«По итогам представления профессиональным жюри работ архитекторов-победителей губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил провести общественное обсуждение для выбора окончательного варианта концепции будущего Музея науки и техники, — отметил вице-губернаторпо строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный. — С начала декабря открытоинтернет-голосование».

На суд томичей предложены две концепции, отмеченные профессиональным жюри: «Ковчег науки», разработанный питерской проектной организацией «Студия 44», и «Через тернии к звездам» московского архитектурного бюро Асадова. В онлайн-голосовании приняли участие 1607 человек. По предварительным итогам, предложенные архитекторами проекты набрали практически одинаковое количество голосов: «Студия 44» —819, архбюро Асадова — 788.

«Следующий этап — обсуждение архитектурных работ на экспертном совете, который состоится 17 декабря 2014 года», — добавил Игорь Шатурный.

Интернет-голосование продлится до конца декабря.

http://tomsk.gov.ru/ru/press-centr/press-relizy/news_item/-/novost-bolee-1600-zhiteley-regiona-progolosovali-za-kontseptsiyu-muzeya-nauki-i-tehniki

ТУСУР превратил обычную неделю в праздник науки

IMG_1724

Ведущие ученые страны собрались на прошлой неделе в Томске: в ТУСУРе прошла международная конференция «Электронные средства и системы управления». В ее рамках университет подписал соглашение о сотрудничестве с мировым лидером в сфере производства измерительного оборудования Keysight Technology. При этом вуз решил совместить полезное с приятным: параллельно с симпозиумом состоялась выставка научных достижений молодых ученых.

Печать электроники

Международную научно-практическую конференцию «Электронные средства и системы управления» Томский государственный университет систем радиоуправления и электроники проводит с 2003 года. Все начиналось с нескольких десятков докладов, сейчас их количество выросло почти до двух сотен. В Томск приезжают ученые из ведущих университетов, а также специалисты фирм и организаций, которые трудятся в сфере технологического бизнеса, из Москвы, Сочи, Владивостока, Красноярска, Рязани и других городов. И даже стран: в этом году конференцию посетили гости из Германии, Белоруссии и США. Значимость симпозиума растет параллельно развитию ТУСУРа.

Основа любой конференции – ученые, которые выполняют важные проекты и получают новые научные результаты, – сказал в ходе церемонии открытия проректор ТУСУРа по научной работе доктор технических наук, профессор Александр Шелупанов. – Наш университет за последние пять лет выполнил множество работ в рамках федеральных целевых программ, а также семь проектов по постановлению Правительства РФ №?218 о кооперации вузов с промышленными партнерами – больше, чем какой-либо другой российский вуз.

Объемы научно-исследовательской работы за это же время в ТУСУРе выросли в три раза и теперь составляют более 40% консолидированного бюджета вуза. По этому показателю университет может сравниться с ведущими исследовательскими центрами Европы и мира.

Наверное, центральное место в ходе конференции заняла тема применения принтерных технологий в органической электронике. Ей была посвящена даже не отдельная секция, а целая школа-семинар. А в ходе пленарного заседания об успехах коллектива СКБ «Смена» ТУСУРа в применении плоттерной печати изделий органической электроники рассказал начальник научного управления ТУСУРа Николай Малютин: томские ученые уже научились печатать полноцветные OLED-матрицы с пассивной схемой управления. Благодаря подобным исследованиям, которых, кстати, в России больше не ведет практически никто, гибкие дисплеи для компьютеров и планшетов, гибкие солнечные батареи и другие подобные инновации шагают из завтрашнего дня в сегодняшний.

По итогам конференции вышел сборник трудов в двух томах, включивший 116 докладов. По рекомендации руководителей секций 43 доклада были направлены для публикации в журнале «Доклады ТУСУРа» (включен в перечень ВАК). Кроме того, в этом году ТУСУРом заключен договор с Научной электронной библиотекой о включении сборников конференции в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Сближение партнеров

Генеральным спонсором конференции выступила компания Keysight Technologies – мировой лидер в сфере электронных измерений и партнер ТУСУРа.

Первые контакты с фирмой Agilent (в этом году Agilent Technologies разделилась на две компании – Agilent и Keysight. – Прим. ред.) у нас установились еще четыре года назад, – рассказывает профессор кафедры КСУП ТУСУРа Леонид Бабак. – Тогда мы покупали у них оборудование для научно-образовательного центра «Нанотехнологии» и в связи с этим начали проводить консультации, участвовать в семинарах, организовывать совместные семинары. Кроме того, два года назад мы начали вводить учебные программы переподготовки специалистов в сфере СВЧ-интегральных схем, измерительного оборудования. И в этой работе ориентировались именно на технику Agilent.

Сейчас сотрудничество переходит на новый уровень. У Keysight Technologies есть всемирная программа сертификации студентов. В последнее время она все активнее работает и в нашей стране. В этом году ТУСУР стал первым вузом России, который получил право готовить таких специалистов. Для студентов вуза это не только обучение на самом современном измерительном оборудовании, но и всемирный доступ к их резюме. Благодаря общей базе данных все компании могут видеть их достижения и приглашать на работу.

В ближайших планах партнеров – организовать совместный центр ТУСУР-Keysight с исследовательскими лабораториями, оборудованными новейшими измерительными приборами. Соответствующее соглашение подписали в ходе конференции Александр Шелупанов и генеральный директор российского отделения Keysight Technologies Галина Смирнова.

У нас много планов по взаимодействию с ТУСУРом, – подчеркнула Галина Владимировна. – Надеемся на развитие наших программ сертификации, переподготовки кадров, комплексного оснащения лабораторий, на проведение различных семинаров, а также на совместные научные исследования.

Мы выбрали ТУСУР, потому что это один из ведущих технических университетов, здесь внедряют инновационные образовательные программы и очень хорошо умеют развивать технологии, – отметил технический директор подразделения тестирования компонентов Keysight Technologies Роджер Стэнклифф, представивший в ходе конференции доклад о новейших достижениях в области микроволновых измерений.

IMG_1743

От теории к практике

Многие из участников конференции «Электронные средства и системы управления» (а организаторы гордятся тем, что большинство авторов докладов – молодые ученые ТУСУРа) представили свои разработки и в ходе седьмой выставки научных достижений молодых ученых ТУСУРа «РОСТ.up-2014». Она прошла в достаточно необычном для подобных мероприятий месте – Томском областном краеведческом музее. Однако формат оказался вполне удачным: соседство научно-технических разработок и истории создавало непередаваемую атмосферу. Да и очень интересно было наблюдать за школьниками, спорящими в стенах краеведческого музея о том, сможет ли змея-робот, разработанная коллективом кафедры КИБЭВС ТУСУРа, действительно лазить по трубам и находить неисправности. Если томским ученым удастся создать универсальную модель программы, то на ее основе можно будет делать робота-змею для решения конкретных задач – от поисково-спасательных работ до хирургических операций.

Я считаю, что наша выставка – знаковое событие не только для ТУСУРа, но и для всей Томской области, – уверен Александр Шелупанов. – Потому что мы представляем самые новейшие разработки молодых ученых. Это доказывает, что наука в Томске не где-то далеко, а среди нас, и занимаются ей молодые, талантливые, одухотворенные и очень амбициозные люди.

Молодые ученые (причем не только из ТУСУРа, но и из ТПУ, СибГМУ, ТГПУ и Института оптики атмосферы ТНЦ СО РАН) представляли самые разнообразные проекты – от часов в стиле ретро до флуоресцентных полимерных материалов для сельского хозяйства, от информационной системы расчета времени эвакуации людей из общественного здания при пожаре до той самой технологии плоттерной печати изделий органической электроники. Большинство проектов направлено на практическое решение прикладных задач радиотехники, радиолокации, робототехники, наноэлектроники, энергоэффективности, плазменной электроники и информационно-телекоммуникационных систем.

Познавательно-развлекательная программа выставки научных достижений молодых ученых ТУСУРа «РОСТ.up-2014» была интересна и детям, и взрослым. Под руководством специалистов Центра молодежного инновационного творчества ТУСУРа посетители осваивали азы работы на 3D-принтере и фрезерном станке. Свою развлекательную программу для посетителей выставки подготовила лаборатория робототехники и искусственного интеллекта ТУСУРа – шоу роботов-футболистов и роботов-танцоров.

ЦИФРА

164  доклада ученых ведущих университетов были представлены в ходе работы десятой международной научно-практической конференции ТУСУРа «Электронные средства и системы управления».

IMG_1704

IMG_1717

IMG_1733

IMG_1761

IMG_1751

IMG_1740

IMG_1737

Молодые ученые искали в Томске новые пути развития строительной индустрии

TNews760_27_2

Чем отличается исследователь от мечтателя? У обоих есть идея. Но если мечтатель лелеет дорогие ему образы будущего, то исследователь выдвигает идею, которая может заинтересовать человечество. Множество идей, в том числе и с предложениями по практическому применению, прозвучало на первой международной научной конференции студентов и молодых ученых «Молодежь, наука, технологии: новые идеи и перспективы», которая прошла в ­ТГАСУ с 11 по 15 ноября.

ТГАСУ не случайно стал площадкой для работы международных специалистов в области строительства. В апреле на базе университета прошла научно-техническая конференция, где встретились 900 человек. Летом представители ТГАСУ и ТПУ приняли участие в престижной международной конференции, посвященной развитию фундаментальных наук. Осенью молодые ученые из разных городов России обсуждали перспективные материалы в технике и строительстве.

В комплексной программе развития вуза при создании серьезных международных проектов мы отводим серьезную роль нашей молодежи. Нынешний семинар собрал представителей 24 вузов, университетов и предприятий. Общее количество участников конференции вместе с соавторами и научными руководителями превысило тысячу человек, – ­подытожил ректор ТГАСУ Виктор Власов. – Главные задачи подобных мероприятий – создание платформы для развития и профессионального роста студентов, аспирантов и молодых ученых, повышение качества их научно-исследовательских работ и дальнейшее продвижение этих проектов на рынке. Особенность нынешней конференции еще и в том, что она объединила междисциплинарные науки. Сегодня это тренд в развитии современной науки.

В рамках конференции прошел международный семинар молодых исследователей ResiliencebyDesign. Ведущие специалисты в области механики разрушений, проектирования надежных зданий и сооружений, сейсмостойкого строительства из университетов Рима, Турина, Москвы и Новосибирска провели экспертные лекции. Вместе с коллегами они обсудили способы повышения надежности строительных конструкций путем максимизации их сложности, причины повреждения и разрушения под действием динамической нагрузки на примере ядерной космической установки и другие насущные вопросы.

Меня, как представителя администрации области, очень радует, что молодые ученые обсуждают проблемы городского хозяйства, в том числе проектирование и строение транспортных сооружений. Внушает оптимизм и работа секции «Историческое наследие и современная архитектура», – отметил начальник департамента по высшему профессиональному образованию администрации Томской области Алексей Пушкаренко. – Для нас, томичей, это актуально, потому что именно сейчас мы создаем городскую среду, которая бы отвечала вызовам и требованиям, прописанным в проекте «ИНО Томск – 2020». Она предполагает развитие не только научно-образовательного комплекса региона, но и городской среды. Конечная наша цель – вхождение в международное образовательное пространство.

По решению организаторов и участников международная конференция студентов и молодых ученых «Молодежь, наука, технологии: новые идеи и перспективы» станет ежегодной. К обсуждению проблем, планов и проектов перспективные молодые специалисты со всего мира вернутся в следующем году.

TNews760_27

Во время конференции ее участники обсудили ряд научных проблем: совершенствование конструктивных форм и методов расчетов строительных конструкций; применение новых материалов, технологий и изделий и конструкций стройиндустрии; развитие рынков инвестиций и недвижимости; проблемы экономики, управления, экспертизы и оценки; проектирование, строительство, ремонт и содержание транспортных сооружений. 

 

 

 

В Томске разработали прибор для обнаружения дефектов в космической технике

На выставке «Вузпромэкспо-2014» Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) представил уникальный характериограф, который с помощью импульсного сигнала может обнаружить скрытый дефект в космической технике.

Характериограф — это измерительный прибор, предназначенный для наблюдения и исследования характеристик радиоэлектронных устройств и компонентов. Он способен исследовать свойства диэлектрических материалов и полупроводниковых элементов с большой точностью, так как при тестировании используются те же сигналы, на которых работает объект. Прибор необходим разработчикам, которые создают системы на импульсных сигналах: от электропреобразовательной техники до печатных плат и кабелей.

Тусуровский характериограф создан на кафедре радиоэлектроники и защиты информации (РЗИ) во время работы с ОАО «Информационные спутниковые системы» по совместному проекту в рамках 218-му постановления. Ученые разрабатывали систему диагностики информационных магистралей, а для космической техники, которая должна надежно работать в тяжелых условиях, важна высокая точность исследования — обнаружение так называемых латентных дефектов, которые не проявляются при обычных методах тестирования.

«Есть набор стандартных тестов, которые должны пройти все компоненты, — рассказывает профессор кафедры РЗИ Эдуард Семенов. — Однако стандартные методы не всегда эффективно справляются со своей задачей. Одна из причин состоит в том, что работают компоненты на одном сигнале — импульсном, а измеряют их параметры на другом — гармоническом (или вовсе на постоянном токе). Мы, выполняя работу, задумались: как сделать прибор, который смог бы более точно проводить тестирование и находить латентные дефекты».

Идея исследовать диэлектрики именно на импульсном сигнале появилась у инженеров кафедры РЗИ в 2011 году. Спусти три года готовый и запатентованный прибор был представлен на национальной выставке в Москве, где получил высокую оценку экспертов. Известные зарубежные и российские характериографы работают на гармоническом сигнале, и у томского прибора пока нет аналогов. Устройство предназначено для тестирования не только космической техники, но и всей электроники, которая состоит из изоляторов, проводников и полупроводников.

Как отмечает Эдуард Семенов, прибор также помогает повысить энергоэффективность, поскольку способен характеризовать потери энергии в накопительных элементах преобразователей — конденсаторах — непосредственно на импульсных сигналах, то есть в том режиме, в котором они реально работают. Кроме того, в отличие от аналогов, характериограф показывает, на каком временном отрезке и в каком количестве произошла потеря энергии. Импульсные же преобразователи энергии сейчас применяются для питания большинства устройств — например, светодиодных осветителей.

 «Наш прибор создан на основе аппаратной системы, выпускаемой National Instruments (NI) — магистрально-модульной платформы для систем измерения, управления и автоматизации PXI, — добавляет Эдуард Семенов. — Удобная основа помогла нам быстро разработать новые алгоритмы, а модульная платформа PXI позволила, как в конструкторе, собрать все элементы в одно целое. С помощью центра технологий National Instruments, созданного на кафедре РЗИ, мы смогли представить на российский рынок новый

Источник: http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/v-tomske-razrabotali-pribor-dlya-obnaruzheniya-defektov-v-kosmicheskoy-tekhnike/

Доктор моего сердца

Эту берем!Как сказали бы многочисленные ученики, коллеги и пациенты про Сергея Попова: прежде всего это замечательный человек, врач-аритмолог от Бога. А потом – знаменитый ученый, облеченный множеством регалий, соответствующих его рангу, объездивший почти весь мир с операциями и докладами на симпозиумах. Найти время для встречи с журналистами в плотном рабочем графике Сергею Валентиновичу было непросто. В эти дни в НИИ кардиологии проходила конференция по проблемам артериальной гипертонии, и, по словам профессора, весьма и весьма представительная, хотя и имеющая статус региональной. Приехали коллеги из сибирских городов, Харькова, Москвы, Петербурга. И все же пара часов для журналистов «ТН» у Попова нашлась.

Наукой нужно заболеть

Сергей Валентинович, а у сибирской науки есть своя особенность?
– Если судить по изучению сердечно-сосудистых заболеваний, то безусловно. В кардиологических исследованиях огромное внимание уделяется полярной медицине. На уровне государства поставлена задача разработать новые технологии, поняв, как развивается Север и региональная медицина как составляющая часть этого многофакторного процесса (суровые условия жизни, питание, климат). Как все это влияет на жизнь и формирование болезней и как им можно противостоять.
Наука в Сибири ничем не отличается от науки европейской части страны. Исследования движутся где-то параллельно, где-то мы отстаем, где-то опережаем. А в целом тренд один – все направлено на развитие теории и практики.
Мы должны быть счастливы, что живем в век информационных технологий. 30 лет назад мечтать о сегодняшнем уровне коммуникаций было нереально. Сейчас есть все возможности публиковаться, получать результаты исследований, встречаться с коллегами. Для чего нужны конференции, симпозиумы? Это мощный инструмент обмена опытом. Благодаря такому информационному прорыву в последние 10–15 лет появляются новейшие технологии, и российские врачи в некоторых из них выступают авторами, разработчиками и имеют потрясающие результаты. Хотя, как известно, у нас от идеи до внедрения путь очень сложный.
Лицо науки определяют лидеры. Как формируется лидерство в науке? Серьезный труд, счастливое сложение благоприятных факторов или случай?
– Лидерство определяется наличием идей. Но идея возникает не на пустом месте, а благодаря сумме знаний, добытых до тебя. Да и способ выдвижения идей разный: у кого-то высокая степень аналитичности, а кого-то элементарно озарило. Если есть идея, далее по логике формируется план ее реализации. Существует много внутренних, научных обстоятельств превращения идеи в реальность.
Иногда открытие происходит случайно, как в 1982 году у нас в Томске. Его сделал академик Викентий Пекарский, учитель многих из нас, и мой в том числе. Во время операции до определенной степени случайно повредили АВ-соединение внутри сердца. Возникла полная блокада органа. Поступило предложение попробовать через сосуд подвести электрод и АВ-соединение разрушить. Смастерили электрод, приспособили его и через проводочек пустили большой разряд 7 кВ, используя его как дефибриллятор. Получилось! АВ-соединение было разрушено.
– Но, для того чтобы открытие стало практикой, необходим механизм поддержки или все же невероятное убеждение в правильности пути?
– Даже по тем временам академик Пекарский многого достиг: было несколько разработок во второй половине 1980-х, которые пошли в промышленную серию. Часть устройств оказались тупиковыми, часть использовалась и сыграла свою роль и для практики, и для науки. Это был важный этап, который позволил сделать следующий шаг. В результате возникло уникальное направление, и наш институт этим гордится. Викентий Викентьевич – один из пионеров этого направления – впервые в мире разработал (наружный дефибриллятор был уже изобретен и использовался в клинике), а потом создал в «железе» работающий экспериментально-клинический макет. Реальный прибор, который можно было ставить на службу медицине.
В рамках этой программы было сделано несколько изобретений, запатентованных в стране. Пекарский был не один, работала команда врачей, техников, ученых других специальностей. Почему эта программа дальше не пошла? Для работы аппарата длительное время необходимы были батарейки, которые выпускались только за рубежом. И средства у страны на литиевые батареи тогда не нашлись. А в целом это была отличная разработка на оте-
чественной элементной базе. Но реальностью стать ей было не суждено. Обидно. Идеи утекли. Ведь никто с нами не советовался, когда они попали в открытый доступ и были использованы. Хотя запатентованные томские разработки успешно применяются в зарубежных аппаратах.

Просто ли стать знаменитым?

А каким был ваш путь в профессию?
– Недавно прочел, что за рубежом приход специалиста к самостоятельной работе в медицине очень долог. Коллега профессор Байтингер в разговоре как-то подтвердил, что у них там много «уже лысых, а еще не допущенных к работе». У нас другая ситуация: если ты стараешься, можешь и хочешь и коллектив видит, что у тебя получается, то такому человеку доверяют самостоятельную работу. А как иначе? В сегодняшних условиях по-другому нельзя. Невозможно одному-двум врачам в год сделать полторы тысячи операций. Это большая нагрузка. У нас работает команда. Цикл-то серьезный – подготовка операции, наблюдение пациента, сам этап операции, последующее наблюдение.
Вообще я не кардиохирург и не хирург даже, а интервенционный аритмолог. В кардиологии оказался вопреки ожиданиям. В студенческие годы в Томском медицинском институте у нас с друзьями была небольшая ­команда, пока учились на кафедре хирургии у Пекарского. Работали и дежурили во 2-й медсанчасти, пытались прикоснуться к науке, как нам тогда казалось, потому что было интересно. Работали под началом академика, имевшего своеобразный характер, под началом гения, у которого мысль бежала быстрей действия. По окончании учебы возник такой расклад, что меня оставляли на кафедре хирургии в ординатуре. Но на распределении ректор Михаил Медведев объявил: «А, Попов? В Институт кардиологии!» Какой Институт кардиологии?! Хотя в институт мы ходили, но не мечтал о нем даже. Это было решением Пекарского, хотя шишек и неровностей у меня было много, поверьте.
Во многом каждого из нас сделали учителя…
– Вопрос о выборе профессии передо мной особо не стоял. Мама была медиком, терапевтом. Сестра врач. Я коренной томич в нескольких поколениях. Учился в школе №?37. Особо значимым для меня учителем была классный руководитель Нелли Степановна Глазырина – потрясающий педагог и замечательный человек.
У каждого из нас есть основные Учителя в профессии. У меня их три – академик Пекарский, создатель школы аритмологов, продолжателями дела которого мы являемся. В 1984 году нашему центру аритмологии был присвоен статус регионального с правом подготовки специалистов. Далее, несомненно, академик Карпов. Это великий человек! Ростислав Сергеевич вместе с академиками Чазовым и Алмазовым создавали кардиологическую службу страны. Об этом человеке можно говорить бесконечно. И еще один учитель – профессор Эвальд Гимрих, аритмолог высочайшего класса, который с 1991 года живет в Германии. Он до отъезда был заместителем директора института по научной работе. Вот эти люди и ставили мои мозги: учили, как надо жить, как надо работать, как относиться к людям, коллегам, пациентам, ко всему на свете. И я им признателен. Учиться нужно всегда, учителя всегда найдутся. Ими могут быть даже коллеги младше тебя.
Несколько лет назад в беседе с молодым человеком, только пару лет как окончившим институт, зашла речь о каком-то препарате. «Откуда ты о нем знаешь?» – спрашиваю. Для меня неведомое название, а он с удовольствием делится информацией. Вот так и прирастает школа теми, кто хочет работать. У кого-то руки с головой дружат, у кого только голова и знания. Представьте, надо одновременно оценить рентгеновское изображение, десятки электрограмм изнутри сердца, из разных точек, проекцию рентгена, трехмерное изображение и все это совместить с руками и движениями электродов. Кому-то дано, кому-то нет… Сейчас ребята лучше меня работают. Я уже так не сделаю. Учеников мы учим и раздаем всей стране.

Как сделать сердце счастливым

– Термин «аритмология» раньше применялся в социальной практике и обозначал прерывность эволюции. Что это слово означает в медицине?
– Аритмия – нарушение ритма сердца. Сердце работает либо быстро, либо медленно. И мы призваны ему помочь: частый ритм убрать и редкий исправить до нужного – от 60 до 90 сердцебиений в минуту в спокойном состоянии.
Причины аритмии? Не будем сейчас говорить о правильном образе жизни. Не пить, не курить, не волноваться. Это все знают. Хотя все имеет значение, даже кофе много вредно. Главные причины – ИБС, гипертония, нарушение электролитного обмена, гормонального обмена, воспалительные заболевания, вирусные инфекции и еще тысяча причин: все, что оставляет след на сердце. Я перечислил только приобретенные болезни, а есть еще врожденные. Например, тахикардия… Что делать нужно обязательно всем, так это регулярно измерять давление.
– Сегодня очень популярны всевозможные гаджеты в виде часов, брелоков, измеряющих пульс, давление. Как вы относитесь к таким «игрушкам»?
– Гаджеты давно изобретены в разных модификациях и широко применяются. Сам в конце 1990-х увидел за рубежом на выставке что-то типа карандаша, который, если приложить к коже, показывал кардиограмму. Покупать или не покупать – выбор каждого, но наши врачи такие вещи приобретать не рекомендуют.
Придет время, когда человеку вошьют чип и будут на расстоянии получать информацию, чтобы увидеть все изменения в организме, которые могут привести к серьезным последствиям. Чтобы вовремя предотвратить болезнь, а затем корригировать терапию, методы лечения, то есть постоянно следить за пациентом и не допустить осложнений и нарушений.
Не гаджеты сейчас важны. Чрезвычайно важна всеобщая диспансеризация. Вот это актуальная задача. Можно говорить о достижениях в области высоких технологий, но если мы не выстроим систему наблюдения за человеком в течение жизни, как, например, в Швеции, то будем продолжать терять здоровье нации. Когда там рождается человек, на него заводится паспорт здоровья и всю жизнь за его здоровьем осуществляется бесплатное наблюдение.
Есть идея томская, с которой небезызвестный энтузиаст Александр Кострикин уже много лет ходит по кабинетам: всей стране (хотя бы 70% работающего населения) в течение недели записать кардиограммы. Вот тогда многое можно было бы увидеть и предотвратить. Очень многое.

Дорогой мой человек

– Как говорится, у каждого врача есть свое «кладбище»…
– У каждого врача, особенно оперирующего, есть неудачи, гибель пациентов. Причиной тому – неизлечимая болезнь, неосторожность, отсутствие тех методов или инструментария, которые могли бы помочь человеку. Это очень тяжело, и это неизбежно. Например, больному может помочь только трансплантация сердца. Но в России с этим тяжело. Трансплантацией занимаются специалисты в Москве, Краснодаре и Новосибирске. 10 лет назад и мы к этому готовы были. Но нет средств, и главное – у нас нет организации, системы, которая бы этим занялась. Что значит пересадить сердце? Дождаться, когда у человека погибнет мозг, взять у него сердце и пересадить. Это сколько служб должно работать как часы? Необходимо обследовать пациента в кардиоцентре, экстренные службы скорой помощи с системой реанимационной поддержки держать наготове. Человека, которому сердце требуется, необходимо срочно доставить. Следом надо провести две операции – у донора и по пересадке. И важнейшая задача, которая так и не решена до конца, – юридическая.
Пересадку сердца ребенку в России вообще сделать невозможно. До сих пор обсуждается закон, и у докторов, пытающихся лечить таких ребятишек, продолжают расти «кладбища» – дети гибнут. Помните нашу томскую девочку, которую оперировали в Италии? Она была первая в стране. Все прошло удачно. Но сегодня подобные операции невозможны – запрещены…
– В советском фильме «Ты и я» героиня безнадежно больна, операцию делать бессмысленно. Девушка умирает, а у хирурга, главного героя картины, начинаются муки совести: а вдруг бы операции помогла? У вас, ваших коллег случаются подобные случаи, когда понятно, что действия безнадежны, но пытаются что-то сделать?
– Случаются… Это так называемый шаг отчаяния. В своей работе мы руководствуемся определенными рекомендациями. Это железные правила, алгоритм, который врач должен выполнять. Каждому пациенту подходят определенные методы лечения или не подходят. Бывают в разных специальностях отчаянные ребята, которые что-то пытаются предпринять, понимая, что, если ничего не делать, человек погибнет. Это желание помочь максимально, но приходится идти против правил. Например, по показаниям больному имплантация кардиостимулятора не подходила, но другого метода не было, поэтому поставили. Руководствуемся главным принципом – не навреди. Не навредило, но и не помогло. Человек умер. Хоть сейчас пациенты и подписывают согласие на те или иные манипуляции, но психологически врачу все равно непросто.
Но у нас немало примеров, когда безнадежные на первый взгляд операции проходили успешно. Девчушке было 36 дней от роду – представьте, какого размера сердечко у нее. Нельзя было оперировать. Противопоказано. Даже инструментов для такого маленького тельца не имеем. Самым тонким электродом, который только существовал в мире, попробовали. Вылечили!

Инновации там, где они нужны

– Недавно по ТВ прошел сюжет о Бакулевском центре, где уже ставят рассасывающиеся стенты. А как быстро в Томске появляются новшества?
– Для работы мы имеем все необходимое. Но, конечно, всегда чего-то не хватает. Пока у нас нет опыта работы с биодеградирующими стентами, но они только еще появляются и в мире, и в России. Зато у нас есть огромный опыт гибридных операций, совмещающих открытую операцию на сердце и установку стента. Дорогущие операции, государство не выделяет на них средств, а мы делаем. Благодаря помощи администрации Томской области. Контракты заключаются под конкретных пациентов, даже стенты в таких случаях изготавливаются индивидуально, под данного больного.
Новшеств в НИИ кардиологии хватает, особенно много в институте диагностической аппаратуры. По некоторым позициям мы занимаем лидирующие позиции в мире и стране, например по ультразвуку, изотопной диагностике.
– Как больному попасть в аритмологический центр?
– Я сторонник того, чтобы высокие технологии внедрялись в любом городе и стандартная помощь оказывалась повсеместно. Что касается исключительных, да, есть методы лечения редкие и стоят дорого. Например, экстракция электродов. У больной была врожденная проблема, в сердце находилось шесть электродов, и пять мы постепенно убрали. Но таких уникальных операций мало, и, следовательно, мощных центров может быть несколько. И тогда всем бы хватило таких пациентов. Однажды один из директоров очень крупного института спросил: «А не боишься со своей командой ездить по всей стране, оперировать, внедрять технику и технологии, выращивать себе же конкурентов?» Я ответил, что сторонник того, что в России надолго хватит работы всем. Когда открыли семь кардиоцентров в стране, работы меньше не стало. Мы готовы делать больше, как и коллеги из других городов.
Попасть в наш центр можно по направлению или по скорой, а то и с улицы можно зайти, если ­плохо.

Всегда ли чиновник и врач рука об руку

– Недавно НИИ кардиологии, как и другие академические институты, попал под пресловутую реорганизацию. Ваши первые впечатления от этого?
– Наш институт – федеральное учреждение. После реорганизации Академии медицинских наук мы подчиняемся Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) по финансам и по планированию, сохраняя методическую соподчиненность Академии наук. Если честно, то будущее пока не совсем понятно. Нас меньше финансируют, и подозрения такие, что финансирование будет еще сокращаться.
Сегодня утром узнал из новостей, что состоялась сессия Совета по науке при Минобрнауки по итогам реорганизации. И оценка этого процесса, данная на сессии, далеко не однозначная… Вопросов много, и пока нет ясных ответов. Можно предполагать, что идет попытка спланировать всю научную работу в стране. Мы уже предложили четыре темы и запланировали результат, сколько средств надо, но пока никто не знает, согласится ли ФАНО. Им нужен фундаментальный и прикладной научный результат. Но мы же должны его делать с нашими пациентами. Медицина, вероятнее всего, будет финансироваться через ОМС, но это не очень хороший вариант для развития науки. Надеемся на помощь области. Поскольку объективно – это благо, что у жителей Томска есть НИИ кардиологии. Институт должен быть. Наша главная задача – разработка и внедрение новых методов, подготовка специалистов.
И надо сказать, у нас власти это хорошо понимают. Смотрите, за последнее время сколько сделано для здравоохранения: новое оборудование, расходный материал и условия лучше. Но все же проблема осталась.
Первый кардиологический диспансер за Уралом был создан в Томске. Но его не сохранили, хотя куда ни приезжаю, везде есть диспансеры. Та же история с реабилитационным центром. Есть маленькая квота на реабилитацию после наших операций, но она не снимает напряженности.
– Сказываются ли известные санкции Запада на работе института?
– Техника имеет свойство ломаться, но надеемся на лучшее, что санкции на поставках деталей, оборудования не скажутся. Мы разные сложности переживали и самодельными электродами работали, но при этом изобретали методы, которые уже стали традиционными. Если американцы решат отказать в оборудовании, то это их проблемы. Рынок России такой большой, и они уже так интегрированы в российскую систему, что для них это будет огромная потеря, и не только в деньгах, но и в чисто человеческих отношениях. У нас очень много мощных проектов, это не просто батарейки ставить, это большая наука. И мы намерены двигать ее вперед.

 

Справка «ТН»

Сергей Попов – доктор медицинских наук (кардиология), профессор, заместитель директора по научной и клинической работе томского НИИ кардиологии, руководитель отделения хирургического лечения нарушений ритма сердца (Сибирский аритмологический центр), член-корреспондент РАН.
Доктором Поповым опубликовано 578 научных трудов, 18 монографий, получено 18 патентов и свидетельств на изобретения. Награжден почетным дипломом Всероссийского общества аритмологов «За выдающиеся достижения в области диагностики и лечения нарушений ритма сердца», почетными грамотами Мин-­
зд­равсоцразвития России, Российской академии медицинских наук. Лауреат премии Томской области в сфере науки и здравоохранения 2006 года. Лауреат национальной премии по кардиологии «Пурпурное сердце» 2009 года.

Фото: Вероника Белецкая

Томские ученые могут обеспечить регионы Сибири радиофармпрепаратами для кардиологии

Молодые ученые ТПУ разработали радиофармпрепарат для оценки жизнеспособности миокарда перед установкой стента. Проект признана победителем конкурса технологической платформы «Медицина будущего», который прошел во время Томского международного форума «Фармацевтика и медицинские изделия».

Препарат 123I-йод- фенил-метил-пентадекановая кислота был создан по заказу НИИ кардиологии СО РАМН. Ученые присоединили к «жирной кислоте» изотоп I-123: когда препарат вводится в организм, кислота усваивается миокардом, а изотоп задерживается и при исследовании (томография, сканирование) дает необходимое свечение, что позволяет врачам проводить точную диагностику.

«Если в сердце необходимо поставить стент миокарда, сначала нужно диагностировать его состояние. Для этого пациенту вводят контрастное вещество с изотопами: если миокард начал поглощать жирную кислоту, значит, жизнь в клетках есть, и можно ставить стент», — объясняет победитель конкурса, инженер-химик лаборатории получения радиоактивных веществ ТПУАлексей Семенов.

Лаборатория получения радиоактивных веществ Томского политехнического университета, где работает Алексей Семенов, имеет класс чистоты D по международному стандарту GMP. Здесь ученые отработали технологии производства двух радиофармацевтических препаратов с I-123, которые используются в кардиологии. Эти вещества позволяют провести диагностику, которую нельзя сделать другим способом. В России, где вообще не так много производств, работающих с радионуклидами, такие препараты производятся только в Москве и Санкт-Петербурге.

«За Уралом мы единственные, кто может делать препараты на основе йода, — подтверждаетАлексей Семенов. — Проблема заключается в том, что изотопы живут недолго, время распада I-123 составляет 13,5 часа. Понятно, что возникают трудности в транспортировке и обеспечении отдаленных регионов. Поэтому мы хотим внедрить наши препараты в производство для клиник Сибири — Томска, Новокузнецка, Новосибирска, Кемерова и других городов».

Команда ученых ТПУ отработала методики, технологии производства, провела доклинические исследования. Победа в конкурсе технологической платформы «Медицина будущего» поможет им продолжить работу.

«Технологическая платформа — это своеобразный лифт, который позволяет довести проект с начальной стадии до конечного продукта, делать это самостоятельно сложнее и дольше, — говорит председатель научно-технического совета «Приборы для диагностики и лечения» технологической платформы «Медицина будущего», заместитель проректора по научной работе ТГУ Юрий Кистенев. — Очень хорошо, что проект попал в стратегическую программу, потому что мы можем помочь упаковать его, найти партнеров и инвесторов, сделать так, чтобы появилась поддержка для дальнейшей работы».

Технологическая платформа «Медицина будущего» совместно с ГК «Фармконтракт» провела первый конкурс молодежных проектов биомедицинского направления. Проекты пяти победителей включат в стратегическую программу исследований технологической платформы «Медицина будущего», а их авторов — во Всероссийский фармацевтический кадровый резерв.

http://inotomsk.ru/materials/news/v-tomske/tomskie-uchenye-mogut-obespechit-regiony-sibiri-radiofarmpreparatami-dlya-kardiologii/

Разработка томской студентки поможет имплантату стать частью организма

Ника Алексеева

Медицинская новость

Год назад магистрантка кафедры биотехнологии и органической химии ТПУ Ксения Станкевич стала писать дипломную работу и так увлеклась своим исследованием, что в результате разработала новый вид биопокрытий с противовоспалительным эффектом для титановых имплантатов.

Обмануть иммунитет

Иммунитет охраняет наш организм от вирусов и бактерий. Но иногда этот строгий страж приносит не пользу, а вред. К примеру, в случаях когда пациенту необходимо установить имплантат, а иммунная система отторгает его. Начинаются воспаления, жар и прочие осложнения. Имплантат приходится удалять.

Биопокрытия, разработанные томской студенткой, обладают противовоспалительными свойствами. Материал на основе полимолочной кислоты наносится на поверхность титанового имплантата, и иммунитет уже не отторгает его.

Такие биопокрытия в медицине не новинка. Используют их ученые давно, но методы их создания иные. Биопокрытие может состоять из одного слоя полимеров, а кто-то создает два, скрепляя их путем химической обработки. В обоих случаях, попадая в организм, полимеры деградируют, разрушаются, поскольку очень чувствительны к любым внешним факторам, а значит, и эффект от них не стопроцентный.

– Наши биопокрытия трехслойные, в их основе конструкции из белков и фармакологически активных соединений. Белки и полимеры скрепляются между собой органической молекулой, благодаря которой сложная структура полимеров не разрушается, – рассказывает о разработке Ксения.

Имплантаты по эскизу

Пришла к открытию студентка не в одиночку. Руководили научной работой Ксении доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики ТПУ Сергей Твердохлебов и профессор кафедры биотехнологии и органической химии ТПУ Виктор Филимонов, а также ведущий специалист в области иммунологии профессор Гейдельбергского университета Юлия Кжышковска. Она приехала в ТПУ из Германии, чтобы читать лекции, узнала о работе Ксении, заинтересовалась и помогла развить идею.

– Юлия пригласила меня в Германию, чтобы провести исследования, используя кровь доноров. Мы изучали реакцию моноцитов (разновидность лейкоцитов, кровяных телец, защищающих наш организм. – Прим. авт.), помещая их на биопокрытия, – рассказывает Ксения.

Выяснилось, что для каждого человека с его особым иммунитетом нужен и свой имплантат с определенным набором белков.

– Сейчас вместе с профессорами ТПУ и немецкими учеными мы продолжаем изучать новую структуру биоматериалов и реакцию на них организма. Теоретически, взяв образец крови пациента за 10 дней до операции, мы можем оценить реакцию его клеток и изготовить индивидуальный имплантат или подобрать готовый, который ему максимально подойдет, – говорит Ксения.

За свой проект студентка получила стипендию 300 тыс. рублей от ведущей мировой биомедицинской компании Pfizer и теперь намерена превратить разработку в продукт, который позволит вывести медицину на качественно новый уровень.

Студентка ТПУ создает новый биоматериал для имплантатов с противовоспалительными свойствами

Магистрант Томского политехнического университета Ксения Станкевич получила именную стипендию в размере 300 тысяч рублей от крупнейшей биофармацевтической компании «Pfizer» на развитие своего проекта в области биомедицины; девушка разрабатывает новый неотторгаемый биоматериал для титановых имплантатов, который обладает противовоспалительными свойствами.

«В медицине существует проблема, связанная с отторжением титановых имплантатов в постоперационном периоде. Эффективным решением этой проблемы стало нанесение на поверхность имплантата полимерных покрытий, и одним из самых перспективных является покрытие из полимолочной кислоты, — говорит молодой ученый. — Но так как она обладает рядом недостатков, мы разработали метод модифицирования поверхности полимолочной кислоты, позволяющий создавать многослойные конструкции-носители белков и фармакологически-активных соединений».

По словам Ксении Станкевич, новые материалы не отторгаются организмом и имеют противовоспалительный эффект. Они уже были протестированы на индивидуальных донорах в Германии — на кафедре врожденного иммунитета и иммунной толерантности Гейдельбергского университета.

«Полученные материалы были протестированы на иммунно-опосредованный ответ индивидуальных доноров, и было показано, что в ряде случаев они обладают противовоспалительной активностью», — говорит магистрант ТПУ.

Ксения занимается разработками по теме «Новые гибридные биоматериалы на основе полимолочной кислоты» под руководством троих ведущих ученых в области биомедицины. Ее научными руководителями стали двое выдающихся ученых Томского политехнического — доцент кафедры теоретической и экспериментальной физики ТПУ Сергей Твердохлебов и профессор кафедры биотехнологии и органической химии ТПУ Виктор Филимонов. Третий руководитель проекта и, в частности, работ, связанных с иммунологией, — профессор Гейдельбергского университета Юлия Кжышковска (Prof. Dr. Julia Kzhyshkowska).

Биомедицинская компания «Pfizer» назвала разработку магистрантки ТПУ лучшим студенческим исследовательским проектом в области биомедицины и выделила на его развитие именную стипендию в размере 300 тысяч рублей.

http://news.tpu.ru/news/2014/10/10/22231-studentka_tpu_sozdaet_novyy_biomaterial.html