Архив рубрики: Образование

Когда 100 баллов не в радость: в России решили защищать права выпускников — стобалльников

ЕГЭ — обязательный этап в жизни одиннадцатиклассников. Для одних он проходит гладко, другим «дарит» слезы и переживания. В том числе и стобалльникам. Выпускники, сдавшие экзамен на высший балл, нередко сталкиваются с необоснованным давлением и подозрениями.

«Моя дочь в школе никогда не была активисткой, все время уделяла учебе, а к ЕГЭ готовится начала еще за год. В Питер мечтала поступить. Когда сдала химию на 100 баллов, радовались всей семьей, а вот от знакомых начались какие-то расспросы и насмешки. А не списала ли? Не купила? Дочка в слезы, мы все переживали за нее, конечно, обидно. Так долго готовилась, все силы отдавала, а тут такое…», — рассказывает мама одной из выпускниц томского лицея, пожелавшая остаться анонимной.

По словам Елены Шмелевой, руководителя образовательного центра «Сириус», количество выпускников — стобалльников по итогам единого госэкзамена увеличивается. «Но одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов. Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат», — продолжает Елена.
Она решила создать специальную карту, которая будет отражать реальную обстановку в стране по ЕГЭ. Это поможет как избежать необоснованного давления на выпускников-отличников, так и оценивать ситуацию с результатами ЕГЭ. Если с ними и происходят где-то манипуляции, разбирательство должно идти в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в экзаменационный период. А он, действительно, существенный. Это подтверждают психологи.

«ЕГЭ — это базовое стрессовое мероприятие, которое проходят все школьники. Но бывает, когда стресс мобилизует, а бывает дистресс, который разрушает. Уровень переживаний, безусловно, зависит от качества и типа личности, от характеристик конкретного человека. Если родители видят, что ребенок действительно сильно переживает до или после экзамена, нужно оказать ему максимальную поддержку. Если этого недостаточно, важно обратиться к специалисту, прежде всего, к школьному психологу», — поясняет Евгения Сабанова, кандидат психологических наук, психолог в МБДОУ № 4 «Монтессори» г. Томска.

«Карта распределения» абитуриентов по вузам поможет защитить права выпускников — отличников. Тогда 100 баллов будут в радость.

Владимир Путин поддержал программу руководителя «Сириуса» Елены Шмелевой по капитальному ремонту школ

В рамках национального проекта «Образование» с учетом роста числа школьников к 2024 году в России запланировано ввести 1300 новых школ. Кроме того, президент поручил Правительству совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы. Она должна подразумевать не только ремонты помещений, но и принципиально новый подход, в котором учтены интересы жителей небольших населенных пунктов – организация культурных центров, центров здоровья, творческих и спортивных кружков.

«До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7 300 школ, в том числе 3 000 в ближайшие два года. По предложению Елены Владимировны Шмелевой – а она человек опытный, один из организаторов успешной работы образовательного центра «Сириус» – принято решение сделать эту программу комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования».

Новый стандарт «школ большой страны» должен учитывать современные требования, в том числе инклюзивной среды. Школы должны стать новыми не только по форме, но и по содержанию.

«Для ребят это второй дом. И каким он будет — должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт внедрения учеников в процесс модернизации школ, причем на стадии проектирования. Надо сделать так, чтобы школа отвечала представлениям о ней. Чтобы в обновленных школах развивалось самоуправление, работали кружки по запросам ребят и родителей. Чтобы педагоги поддерживали детей и активно участвовали в таких проектах», — подчеркнул Владимир Путин.

Кроме того, на встрече с президентом Елена Шмелева обратилась с просьбой снизить количество избыточных всероссийских проверочных работ и других контрольных и мониторинговых мероприятий в школе.

«Количество проверочных процедур действительно должно стать адекватным, а их итоги анализироваться и использоваться в дальнейшей работе. Результаты ВРП и других мониторингов должны помогать учителям повышать свою квалификацию, находить точки для дальнейшего профессионального роста и помогать педагогу планировать свою работу» — прокомментировала директор томского лицея №7 Диана Смолякова.

Упразднение подобных практик поможет учителям сконцентрироваться не только на образовании детей, но и на своем профессиональном росте.

1 сентября встречаемся в реале

Полку школяров прибыло: в Томской области в новом учебном году за парты в 307 школах сядут более 129 тысяч ребят, это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Только первоклассников придет 14 тысяч. Мальчишек и девчонок ждут в 125 учреждениях дополнительного образования, а для самых маленьких работают 198 детских садов – муниципальных и частных. Эти цифры привела на прошедшей в среду, 25 августа, пресс-конференции глава областного департамента общего образования Ирина Грабцевич.

 

Первым делом – безопасность

Особое внимание при подготовке к 1 сентября уделено безопасности. В том числе эпидемиологической безопасности. Но не забыты и антитеррористическая, и противопожарная.

– В прошлом году были выделены необходимые средства из областного бюджета. Наша система получила порядка 120 миллионов рублей, чтобы все детские сады, школы, учреждения доп­образования были оснащены бесконтактными термометрами. В самые крупные школы Томска мы поставили тепловизоры. Также были закуплены рециркуляторы, различные дезинфицирующие средства, средства защиты для персонала, – подчеркнула Ирина Грабцевич.

По ее словам, сегодня школы и детские сады региона готовы начать учебный год, соблюдая все противоэпидемиологические требования и правила. До конца календарного года обучение будет проходить в том же формате, что и в прошлом году. За каждым классом будет закреплена классная комната, максимально задействованы выходы и входы для разделения потоков. Массовые мероприятия в томских школах запрещены до конца года. Она напомнила, что в 2020 году из регио­нального бюджета было выделено порядка 120 млн рублей на то, чтобы все детские сады, школы и учреждения допобразования были оснащены бесконтактными термометрами, рециркуляторами воздуха, дезинфицирующими средствами.

Особо всех интересовал формат Дня знаний.

– Буквально вчера оперштаб решил провести праздник в очном формате. Для 1-х и 11-х классов будут проведены линейки продолжительностью не более 20 минут с социальной дистанцией между классами, причем на свежем воздухе – это принципиальная позиция. Взрослых – родителей и родственников – мы попросим ограничить количество присутствующих – не более двух человек.  С соблюдением масочного режима и дистанции, –  подчеркнула Ирина Грабцевич.

Для учеников 2–10-х классов линейки не предусмотрены – им сразу предложат пройти в свой класс встретиться с педагогом.

– Будут проведены тематические классные часы, инструктажи, выданы учебники.  Родителей мы попросим ожидать на улице, пока ребята выйдут, чтобы не создавать массового скопления в школах.

 

«По данным на 24 августа, в Томской области привито 60% от общего числа педагогического состава общеобразовательных учреждений. Наиболее активно прививки делают учителя в Парабельском и Колпашевском районах и вообще на Севере, ниже показатели в Томске  и Томском районе: многие учителя еще не вернулись из отпусков.

Ирина Грабцевич, начальник Департамента общего образования Томской области

 

Что касается защитных средств. Родители в помещении школы должны быть в масках и находиться в строго определенных местах для ожидания своих детей. Педагогам обязательного ношения масок и перчаток не предписано. Обязательным требованием это является лишь для сотрудников школьных столовых и технического персонала, который непосредственно осуществляет уборку помещений.

На исполнение предписаний МЧС, Роспотребнадзора и прочих нынче было направлено 66 млн рублей. Это самые разные виды работ – где-то нужно было поставить забор, где-то обновить сигнализацию. И третье направление, тоже непосредственно связанное с безопасностью, – транспортное. В августе завершаются техосмотры школьных автобусов. В регионе 2 тыс. детей «на подвозе». Новые школьные автобусы за федеральные деньги смогли приобрести 57 школ, еще 13 регион приобретает на свои. По словам Ирины Грабцевич, программа будет продолжена, запускаются новые маршруты.

 

ЦИФРА

700 млн рублей из федерального бюджета направляются на доплату за классное руководство и компенсационные выплаты педагогам общеобразовательных школ.

 

Педколлективы помолодели?

По прогнозу начальника департамента общего образования, в новом учебном году в школах региона будут трудиться более 10 тыс. педагогов. Что касается дефицита, то, по данным на начало лета, вакансий было порядка 200–230, но к осени эта цифра стабильно уменьшается, иногда вдвое. Тем не менее потребность в педагогах есть, особенно в  начальной школе – спасибо демографии. Кроме того, не хватает физиков, математиков и преподавателей иностранного языка. Поэтому в ТГПУ и педколледже увеличено число мест на бюджет, особый упор сделан на целевое обучение и профориентацию в виде педклассов.

– Мы получили квоту на 17 земских учителей, с 13 уже заключены договоры и выплачено по миллиону рублей. По четырем вакансиям добор произведем до 25 сентября, – рассказала Ирина Грабцевич. По ее словам, томское педагогическое сообщество молодеет – учителей до 35 лет у нас 27%. В среднем по России педсостав старше. 

Что касается оплаты труда, то с 1 сентября она  вырастет в этом году не менее чем на 8%. На эти цели из регионального бюджета дополнительно выделено более 300 млн рублей. Также более 100 млн рублей выделят сотрудникам школ, которые не являются педагогами, на повышение зарплаты до МРОТ. Что до системы оплаты, она по-прежнему вызывает много споров.

– Министерство просвещения вместе с профсоюзами вырабатывает единые отраслевые стандарты оплаты труда. Их параметры также обсуждаются в регионах. Я думаю, это правильно, – добавила глава департамента.

 

И хлебом единым

Более 400 млн рублей выделила нам Федерация на организацию бесплатного питания для учащихся начальных классов в 2021 году; еще 600 млн рублей на питание разных категорий школьников-льготников отыскал сам регион вместе с муниципалитетами, рассказала Ирина Грабцевич.

– По совокупности в Томской области в этом году на бесплатное питание детей выделен миллиард рублей, – подытожила глава департамента общего образования. Кроме учеников 1–4-х классов двухразовым питанием мы обеспечиваем детей с особенностями здоровья и ребятишек из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Лаборатория успеха

За 18 лет в конкурсе областной думы для молодых ученых и молодых дарований победили 700 талантов

 

Красавица Вероника Тараева интересуется техническими науками.

– Скорее информатикой, программированием, робототехникой, – уточняет выпускница будущего года томской школы «Перспектива».

В 2020 году она попробовала свои силы в конкурсе Законодательной думы Томской области для молодых ученых и юных дарований и оказалась в числе лауреатов.

– Я не могу выделить какое-то одно достижение в своем портфолио, – говорит Вероника, отвечая на вопрос о наиболее ярких проектах и исследованиях.

Зато она рассказала, что, будучи десятиклассницей, досрочно сдала экзамен по русскому языку за 11-й класс на 100 баллов!

Девушка пояснила: таким образом она высвободила время для подготовки к другим экзаменам – профильной математике, информатике и физике. У нее есть цель – стать специалистом по информационной безопасности, и она к ней идет.

25 августа Вероника Тараева и еще 19 талантливых ребят были приглашены на торжественное заседание совета Думы по случаю награждения победителей конкурса на соискание звания «Лауреат Премии Законодательной думы Томской области» в номинации «Молодые дарования».

ЦИФРА

7 тыс. молодых людей из Томской области поучаствовали в номинациях с момента учреждения конкурса в 2002 году.

 

Лучшая двадцатка

Всего в 2020 году независимая экспертная комиссия оценила 360 конкурсных работ, из них 177 представили школьники региона и студенты учреждений профессионального образования. Победителями стали 20 человек: 17 премий достались ученикам школ и еще три – представителям СПО. Немного не дотянули до звания лауреатов Анастасия Втюрина из гимназии № 2 города Асино и Егор Вильгельм из средней школы № 2 Стрежевого. Работы девятиклассников были настолько хороши, что депутаты решили отметить их специальными премиями.

– Мы подводим результаты конкурса второй год подряд в условиях пандемии и, к сожалению, не можем собраться вместе и вручить все номинации, сделать это мероприятие более торжественным и масштабным, – сказала председатель Законодательной думы Томской области Оксана Козловская перед началом церемонии. – Сегодня мы попытаемся сделать праздник для ребят и заложить хорошую основу для проведения очередного, 19-го конкурса.

Спикер отметила, что в зале будут присутствовать 13 лауреатов вместе с родителями. Двое уже получили награды, еще пятеро поступили в столичные вузы и обустраиваются на новом месте.

Покидает родительское гнездышко и Андрей Воронин, выпускник лицея № 7 города Томска. Андрей – победитель олимпиад различного уровня по биологии и химии. Теперь он студент первого курса лечебного факультета Сеченовского университета. Мама Андрея, Елена Владимировна, рассказала, что интерес к естественным наукам у сына проснулся в пятом классе. Он начал усердно заниматься биологией, участвовал в проектной деятельности, а в старшем звене налег еще и на химию. Сразу решил, что будет поступать в медицинский.

 

«Наш конкурс особенный – не просто конкретных работ или проектов, а конкурс достижений человека за последний год. Он стимулирует добиваться новых результатов, побед, наград. Оценивают портфолио независимые эксперты. Они отмечают, что из года в год наполнение портфолио становится все более значимым.

Оксана Козловская, спикер Законодательной думы Томской области

 

Сделано в Томске

В портфолио выпускницы томского аграрного колледжа Анастасии Яковлевой – научные исследования, участие в волонтерском движении, конкурсе профессионального мастерства WorldSkills.

– Я участвовала на всех этапах WorldSkills. Дошла до российского уровня и вошла в пятерку лучших – заняла четвертое место, – объясняет Настя.

Она планирует заочно получить высшее образование по своей специальности – ветеринарии и учиться очно на тренера-наездника лошадей. Анастасия подавала документы в четыре вуза и в три из них успешно поступила. Выбрала Воронежский аграрный университет.

– Ребята, вы открыты. И вы умеете держать удар, потому что конкурс – это всегда соперничество. Недаром говорят, что соперничество – это пища для гениев. Если вы держите этот удар, значит, у вас все получится. Получится еще и потому, что вы родились на удивительной, уникальной Томской земле, родине известных всему миру университетов, преподавателей, ученых. У вас все впереди, и я от души желаю вам большого, интересного, насыщенного и значимого пути, – напутствовала юных коллег доктор экономических наук, профессор ТПУ Оксана Козловская.

Поздравляя победителей, сенатор Совета Федерации от Томской области Владимир Кравченко обратил внимание, что девиз конкурса «Ориентир на успех» совпадает с теми жизненными траекториями, которые определяют для себя молодые дарования. Он напомнил, что в июле Законодательная дума приняла стратегию развития региона до 2030 года, и предложила принять участие в ее реализации после окончания колледжа или вуза.

– Томская область предложит вам целый набор уникальных специальностей, которые будут востребованы, чтобы вы не уезжали, а создавали и созидали здесь свое будущее и будущее нашего родного региона, – подчеркнул Владимир Кравченко.

 

Ньютон или пахарь?

Председатель комитета по экономической политике ректор ТГАСУ Виктор Власов не скрывает, что школьники и выпускники техникумов, которые поступают в вуз и уже имеют достижения, являются золотым фондом любого университета.

– Но это только одна из ступенек вашего развития, предстоит большая работа, и сегодняшняя победа – доказательство стремления к успеху, – считает Виктор Власов.

Старейший депутат парламента Лев Пичурин предложил аудитории поразмышлять о своей роли в науке и привел слова основоположника кибернетики Норберта Винера о том, что из 100% достижений в науке лишь 5% принадлежат отдельным выдающимся личностям.

 – Ньютонов, фарадеев, лобачевских не так уж много. Но если бы не было 95 процентов трудяг, простых обыкновенных ученых, то и гении работать не смогли бы, – заметил Лев Пичурин.

Депутат Галина Немцева процитировала молодежи Уинстона Черчилля: «Успех не окончателен, неудачи не фатальны, значение имеет лишь мужество продолжать» и обратилась к родителям:

– Знаю, как сложно мотивировать современного ребенка на успех, 90 процентов успехов вашего ребенка – это ваша заслуга. Преклоняюсь перед вашим мужеством и терпением.

Она поблагодарила своих коллег по депутатскому корпусу за верность и преданность конкурсу.

– Несмотря на пандемию, дефицит бюджета, выборы и другие катаклизмы, конкурс продолжается, и я уверена, что депутаты следующего созыва продолжат эту замечательную традицию, – сказал Немцева.

 

В этом году состоялся дебют Александровского района, который представил пять заявок. Теперь участниками конкурса являются все муниципалитеты региона.

 

Председатель комитета по труду и социальной политике Леонид Глок 18-й раз присутствовал на торжественной церемонии награждения лауреатов: сначала в качестве начальника департамента общего образования, а затем в качестве парламентария.

– Умение проявить талант дано не каждому. И то, что вы раскрыли свой талант, – это огромный профессиональный успех в вашей жизни. Спасибо вам за это и, конечно, педагогам, которые помогают одаренным детям, – поблагодарил школьников и их наставников Леонид Глок, пожелав творческих успехов на ниве науки и просвещения.

Поздравляя юных томичей и их родителей с достижениями, депутат Олег Правдин вспомнил о здравоохранении:

 – Как врачу, непосредственно помогающему мамам рожать здоровых, красивых и умных детей, мне очень приятно, что в этом есть вклад докторов, – сказал Олег Правдин и призвал аудиторию получать медицинское образование.

Обращаясь к молодым дарованиям, председатель постоянной комиссии по промышленности и предпринимательству директор ТЭМЗ Иван Пушкарев подчеркнул, что успех не бывает случайным и только знания являются главным преимуществом человека с точки зрения продвижения на рынке.

– Вы стоите на пороге большого жизненного пути. Все у вас получится, и самое главное – помните о Томске. Сейчас в зале находятся не только будущие ученые, академики, но и выдающиеся организаторы науки, промышленности, образования и здравоохранения, – уверен Иван Пушкарев.

Председатель комитета по законодательству Дмитрий Лаптев поблагодарил всех ребят за участие в конкурсе:

– Ваши работы, безусловно, делают наш мир лучше, и в этом смысле вы проявляете любовь к своему делу, к нашему региону и стране.

Торжественное заседание совета Думы завершилось традиционным совместным фото на память депутатов и победителей конкурса 2020 года.

Награждение лауреатов Премии Законодательной думы в номинации «Молодые ученые» состоится 7 сентября.

Гори-гори ясно, чтобы не погасло

Экоэнергетика превращает отходы в ценное сырье

Российский научный фонд подвел итоги трех грантовых конкурсов по президентской программе исследовательских проектов. В Томском политехническом университете поддержку получили 22 проекта на общую сумму 174 млн рублей на три года. Результат ТПУ по этим трем конкурсам – второй в стране и лучший среди нестоличных вузов. Одним из грантополучателей РНФ стал Кирилл Ларионов, доцент НОЦ И. Н. Бутакова с работой «Исследование механизма и теплофизических закономерностей процесса горения углей и коксов с каталитически активными добавками оксидов и солей переходных металлов». Это далеко не первое достижение в «портфолио» 31-летнего ученого. Его научные интересы лежат в области газификации твердых топлив, а это весьма перспективное и трендовое направление в современной энергетике. Как и вся экоэнергетика в целом.

От опилок до угольной пыли

Буквально пару недель назад на сайте ТПУ прошла информация с броским заголовком: «Ученые ТПУ разработали технологию получения водорода из твердых отходов – опилок, шлама и резины». Ноу-хау политехников позволяет из твердых отходов – древесных опилок, угольной пыли, шлама, старых покрышек – получать синтез-газ с высоким (от 20 до 40%) содержанием водорода. Особенность технологии в том, что из отходов получается не один полезный продукт, а сразу три. При переработке выделяется минимальный объем СО2 – не более 5% от общего объема синтез-газа. В перспективе ученые рассчитывают свести это значение к нулю и найти наиболее эффективный способ выделения чистого водорода из смеси.

В прилагающемся к тексту ролике из YouTube Кирилл Ларионов рассказывает о достигнутых успехах, демонстрируя созданную на базе научно-исследовательского центра «Экоэнергетика 4.0» Инженерной школы энергетики линейку установок, которая позволяет работать с разными объемами исходного продукта – от нескольких граммов до 20 килограммов. А также – стенд комплексных испытаний для отработки технологии на базе томской ТЭЦ-3. Здесь можно работать уже с объемом исходного продукта (отходов угля) 4 тонны в час. В основе технологии лежит метод паровой термической конверсии. Исходный продукт подвергается воздействию пара при высоких температурах – от 500 до 1 200 градусов Цельсия в зависимости от материала.

Рассказ молодого ученого комментирует руководитель проекта заместитель директора по развитию Инженерной школы энергетики ТПУ Владимир Губин:

– Глобальная цель, которую мы преследуем в этом и в других наших исследованиях, – найти реально работающие способы, которые из никому не нужных отходов, никак не используемых в энергетике, позволят получать высокомаржинальные продукты, причем максимально экологично. Мы ставим задачу не утилизации, а переработки отходов.

– Российский научный фонд – самый крупный в стране национальный фонд, занимающийся поддержкой ученых. За все время Томский политех выиграл 138 грантов РНФ. И сейчас у нас беспрецедентное соотношение заявок и побед: каждая третья заявка вуза вы­игрывает. На последние три конкурса для молодых ученых ТПУ подал 70 заявок, из них 22 победили. Это говорит в том числе и о хорошей репутации молодых кадров ТПУ.

Мехман Юсубов,
и. о. проректора ТПУ по науке

Ни дна ни покрышки

В частности, речь идет о переработке покрышек – весьма резонансном проекте, завершенном этой весной.

– По самым скромным оценкам, каждый год в России выбрасывается около миллиона тонн покрышек, в мире – около миллиарда тонн. Часть просто остается на свалках, где даже под действием обычного солнечного света покрышки выделяют токсичные вещества, часть сжигается со значительным объемом вредных выбросов, еще 30 процентов перерабатываются в крошку. Мы к покрышкам относимся не как к мусору, а как к источнику полезных для промышленности продуктов. И мы целенаправленно искали методы, позволяющие перерабатывать покрышки с максимальной пользой – экономической и экологической, – говорит Владимир Губин.

Созданная в НИЦ «Экоэнергетика 4.0» экспериментальная установка под действием перегретого водяного пара разлагает мелкую резиновую крошку из покрышек на полезные продукты. В частности, выделяются жидкие углеводороды – мазут.

– Тема переработки покрышек развивается в разных странах, лидеры в этом плане – США и Китай. Обычно для переработки используется метод пиролиза. Это термическое разложение продукта. Процесс протекает в безвоздушной среде. В России есть несколько малотоннажных производств, занимающихся переработкой покрышек этим методом, однако они дают относительно небольшие объемы продукции. Мы же предложили использовать метод паровой газификации. Этот метод и ряд наших инженерных решений позволили получать продукты переработки более высокого качества в экологически безопасном режиме, – поясняет Кирилл Ларионов.

Помимо мазута технология также позволяет одновременно получать газ, который можно возвращать в технологический цикл, и технический углерод в виде мелкодисперсного порошка. Его можно использовать, например, в материалах для дорожного покрытия. Или вновь пустить на покрышки.

– При этом наш продукт морозостойкий: в нем содержится легкий углеводород, поэтому он не замерзает при температуре минус 50 градусов по Цельсию, то есть может работать даже в Арк­тике. Плюс он не вязкий, и, в отличие от обычного мазута, его не надо растапливать, что экономит энергию, – добавляет ученый.

Как по маслу

Еще одно исследование томских политехников вызвало интерес на международном уровне – в апреле нынешнего года его результаты были опубликованы в International Journal of Energy Research. Речь идет о способе экологически безопасно утилизировать один из продуктов переработки отходов лесной промышленности – «балластовую воду».

Перспективный способ переработки древесных отходов – пиролиз (высокотемпературное разложение в бескислородной среде). К продуктам пиролиза относятся древесный полукокс, горючий газ и пиролизное масло.

– Масло содержит пирогенетическую «балластовую воду», которая сильно снижает его энергетическую ценность. Воду необходимо удалять, но утилизировать ее простыми способами (например, слить в канализацию) нельзя, так как она может нанести ущерб окружающей среде. Однако в ней содержатся углеводороды, поэтому ее можно использовать в качестве полезного сырья, – утверждает доцент Ларионов и предлагает использовать пирогенетическую воду в качестве жидкофазной компоненты водоугольного топлива. Это жидкое композиционное топливо, в состав которого могут входить разные горючие компоненты, например низкосортные угли, отходы углеобогащения, жидкие горючие компоненты, твердые бытовые отходы.

– В результате нашего исследования было установлено, что использование пирогенетической воды способствовало повышению теплоты сгорания водоугольного топлива на 2.1 МДж/кг, реакционной способности топлива, изменению характера процесса его горения, а также снижению количества образующихся оксидов азота в газофазных продуктах горения, – рассказывает Ларионов.

Также авторы исследования отмечают, что в результате повышения теплоты сгорания водоугольного топлива возможно понизить расход ископаемого топлива на 15–25% в зависимости от его типа и технологического процесса пиролиза. Это потенциально позволяет повысить ресурсоэффективность технологии.

* * *

Ну и в качестве вишенки на торте. Недавно высокорейтинговый Journal of Solid State Chemistry (кластер «Устойчивая энергетика») опубликовал статью «Механизм формирования ZrN при горении циркония, диоксида циркония и иттрия в воздушной среде», одним из авторов которой является Кирилл Ларионов. То есть это как раз о тех самых переходных металлах. Тема, как понятно даже прочно забывшим школьный курс химии, имеет самое непосредственное отношение к гранту РФН.

Автор: Майя Бабанская

Платформа «Другое дело» заработала на базе соцсети «ВКонтакте»

Стать участником нового образовательного проекта всероссийского общества «Знание» может любой россиянин вне зависимости от места жительства, возраста, опыта или стажа работы.

Суть проекта заключается в том, что все желающие могут участвовать в самых разных общественно полезных и развивающих активностях и получать за это вознаграждения — возможности для развития и ценные бонусы от партнеров. Выполняя задания, участники получают баллы, а затем выбирают, как ими распорядиться. При этом и база заданий, и предлагаемые бонусы будут постоянно обновляться.

К «Другому делу» уже присоединились порядка 40 партнеров — это и министерства, и некоммерческие организации, и крупные компании, среди которых такие гиганты, как «Сбер», «Ростелеком» и Mail.ru Group.
В Томске к проекту присоединился беговой клуб «Сибирский трейл». Зарегистрированные участники проекта «Другое дело» могут получить бонусы за участие в тренировках клуба, в организации эстафеты «Обогнать лето» и подготовке ее маршрута.

«29-го августа все желающие, в том числе волонтеры, пришедшие в рамках проекта «Другое дело», могут принять участие в очистке маршрута эстафеты от мусора на территории стадиона «Политехник». Это большая помощь нам в организации эстафеты. Сам проект мы оцениваем как хороший канал для продвижения клуба и активного образа жизни в целом. Я и сама зарегистрировалась на платформе», — отметила тренер клуба Светлана Равцова.

Таким образом, платформа «Другое дело» дает участникам возможность выработать здоровые привычки, приобрести новые увлечения, помочь окружающим. Чтобы принять участие в проекте, заработать бонусы и потратить их на полезные призы, необходимо добавить мини-приложение в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/dd_app), выбрать интересующие виды активности и начать выполнять задания. «Другое дело» не имеет никаких ограничений для участия.

Управление энергией электронного пучка

Томские ученые разработали передовую технологию, направленную на модификацию поверхности металлических материалов

Сотрудники Томского института сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН впервые в мире реализовали возможность управления мощностью электронного пучка в течение его импульса миллисекундной длительности. Открытие сибирских ученых существенно расширило возможности использования таких пучков для обработки металлических поверхностей.

Одним импульсом по цели

Возможность управления мощностью электронного пучка в течение его импульса, генерируемого источником электронов с плазменным катодом, впервые продемонстрировала группа ученых ИСЭ под руководством старшего научного сотрудника Максима Воробьева.

По его словам, сегодня в мире наблюдается настоящий бум технологий поверхностной модификации материалов. Они позволяют снизить шероховатость, повысить прочность и коррозийную стойкость, изменить оптические свойства поверхности металлического материала, а значит, повысить ресурс всего изделия в целом. Динамическое управление мощностью электронного пучка дает возможность соответствовать таким технологическим требованиям, как стабильность, надежность и воспроизводимость результатов обработки. Обработка крупного изделия или крупной партии деталей должна быть совершенно идентичной на любом участке поверхности. Есть уверенность, что предлагаемые решения и продемонстрированные возможности источников электронов с плазменными катодами существенно приблизили оборудование к требуемому технологическому уровню, хотя работы еще достаточно.

В рамках этой деятельности ученые занимаются комплексным изучением работы источника электронов с плазменным катодом на основе дугового разряда на всех этапах – от формирования плазмы и генерации электронного пучка до взаимодействия этого пучка с мишенью – поверхностью обрабатываемого изделия. Работая на стыке двух дисциплин, а именно изучения процессов генерации электронных пучков из плазменных образований и материаловедческой области, исследователи решали и прикладные задачи, в частности разрабатывали принципиально новые специальные системы электропитания. И их труды увенчались успехом.

– Мы стоим на плечах гигантов и в рамках этой работы научились управлять мощностью электронного пучка прямо во время его импульса миллисекундной длительности, – констатирует старший научный сотрудник Института сильноточной электроники СО РАН кандидат технических наук Максим Воробьев.

К этим исследованиям его группа приступила в прошлом году в рамках гранта Российского научного фонда («Научные основы генерации мегаваттных амплитудно- и широтно-модулированных электронных пучков субмиллисекундной длительности на основе источника с плазменным катодом для эффективной модификации поверхности металлов и сплавов»).

Все испытания образцов проводятся на уникальной установке «Комплекс», которая была создана в ИСЭ СО РАН в рамках реализации гранта РНФ в 2014–2018 годах под руководством профессора Николая Коваля. Он же является научным консультантом и одним из основных исполнителей нынешнего проекта РНФ. Всего в команде восемь ученых – специалистов в области физики плазмы и материаловедения, семерым из которых нет еще и 40 лет. Кроме того, к работе обязательно привлекаются студенты ТПУ, ТГУ, ТУСУРа.

В ходе исследования томские ученые обнаружили одно из важнейших преимуществ источников с плазменными катодами, которое может лечь в основу перспективной, экономически выгодной технологии. Как показали результаты экспериментов, новый подход к генерации электронного пучка обладает большей энергетической эффективностью при обработке поверхности металлических изделий, особенно массивных. Это связано с тем, что новые режимы генерации пучка позволяют осуществлять обработку поверхности какой-либо обрабатываемой металлической детали или изделия всего лишь одним импульсом. При этом не требуется производить предварительный нагрев детали, масса которой может достигать десятков и сотен килограммов.

И никакой химии

Но это лишь одно из направлений исследовательской деятельности группы.

– Мы намерены продолжать работу и хотим продемонстрировать другие способы контролируемого ввода энергии в тело металлического материала, – делится планами Максим Воробьев. – Мы активно держим руку на пульсе в плане ускорительной техники – это широкоапертурные ускорители электронов с плазменными эмиттерами, которые позволяют выводить электронные пучки в атмосферу. В мире существует очень много различных ускорителей, каждый из которых отличается диапазоном параметров генерируемого электронного пучка. Мы опять же используем уникальные свойства плазменных эмиттеров, что позволяет нам получать электронные пучки, которые по совокупности параметров не имеют прямых мировых аналогов. При работе в этом направлении мы также много внимания уделяем стабильности и надежности работы оборудования с прицелом выхода на технологический уровень. Поэтому решаются вопросы автоматизации и перехода к интуитивно понятному интерфейсу, повышению КПД и ресурса оборудования, росту средней мощности пучка и прочие.

По словам исследователя, все эти работы ориентированы на стремление выйти на мелкосерийное производство, так как все разрабатываемые машины имеют очень большой потенциал. Главное, не бояться столь сложных и непонятных процессов.

– Эти ускорители, – поясняет Максим Воробьев, – также могут широко использоваться, например, для обработки различных полимеров и жидкостей, полимеризации полимерных материалов, утилизации вредных отходов производства, стерилизации медицинской продукции или пищевых продуктов, что сейчас, кстати, крайне актуально. – Например, мы проводили эксперименты с натуральным латексом, и нам удалось в семь раз повысить прочность образцов без добавления какой-либо химии, – продолжает ученый. – Обычно, для того чтобы получить высокие значения мощности на разрыв, используется сера, но она способна вызывать у людей аллергические реакции, а мы показали, что можем это делать без химических добавок. Либо же другой пример. В своих последних экспериментах по обработке зерен пшеницы, ячменя мы показали, что можем проводить их дезинсекцию и дез­инфекцию с одновременным эффектом стимуляции их роста, что крайне важно для зон рискованного земледелия, к которым относится и наш регион. Для работ с натуральным латексом мы активно сотрудничаем с коллегами из Японии, Малайзии и Индонезии, а вот зерна у нас хватает своего, российского.

Командный дух

В разговоре с ученым всегда присутствует местоимение «мы». И это неслучайно.

– У нас достаточно большая команда, – улыбается Максим Сергеевич. – Даже несмотря на то, что недавно на основе нашей лаборатории плазменной эмиссионной электроники удалось организовать еще одну перспективную лабораторию пучково-плазменной инженерии поверхности, где наши коллеги тоже активно занимаются обработкой поверхностей металлических материалов, в настоящий момент у нас в лаборатории работает около 30 человек, включая студентов и аспирантов.

К слову, молодой ученый является руководителем уже второго гранта РНФ, ранее он возглавлял работу над десятком других проектов (гранты РФФИ, президентский грант, хоздоговорная деятельность). Максим Воробьев считает, что участие в проектах РНФ является хорошей школой для развития исследователя, когда он учится формировать команды для выполнения грантов, получать новые знания и научные результаты, которые будут представлены в будущих кандидатских и докторских диссертациях.

На вопрос о том, без каких качеств не может состояться ученый, Максим Воробьев не раздумывая отвечает: «Без интереса». Все остальное, считает исследователь, зависит только от него самого. Но есть еще один важный момент: человеку очень сложно состояться как ученому без стабильности. А это уже зависит от многих факторов.

Эксперимент со Святогором

Максим Воробьев родом из Бурятии. Его родители работали на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. Они активно поддерживали своих детей в их стремлении к знаниям, как результат – дочь и два сына успешно окончили Томский политехнический университет.

Младший, Максим, выбрал электрофизический факультет, кафедру промышленной и медицинской электроники, а сразу же после получения диплома бакалавра устроился техником в ИСЭ, начав работать в области ускорителей электронов с плазменными эмиттерами и защитив по этой тематике в 2015 году кандидатскую диссертацию. Ну а затем как снежный ком стали появляться другие направления.

– Когда я устроился в лабораторию плазменной эмиссионной электроники, у меня не было ясного понимания, что такое наука. База, которую я получил в Томском политехническом университете, помогла мне закрепиться в нашем институте. Поскольку я получил инженерную специальность, связанную с промышленной электроникой, это позволило и позволяет до сих пор несколько проще смотреть на сложные научные и технические проблемы, вызывая мой интерес к этим вещам и понимание того, куда можно применить свои знания, – уверяет ученый.

После работы Максим спешит домой: он пошел по стопам родителей и тоже стал многодетным отцом. Его старшие дети учатся в Академлицее, а младший готовится к поступлению в детский сад.

Максим Сергеевич рассказывает, что в Академлицее детей с первых классов нацеливают на науку через подготовку презентаций и докладов, участие в конференциях. Так что Воробьевы-младшие нередко проводят научные эксперименты прямо дома.

– Например, в конце прошлого года мы с дочерью решили сделать доклад на тему «Богатырь Святогор против планеты Земля», посвященный третьему закону Ньютона.

Тогда я лишь объяснил дочке, почему Святогор, пытаясь поднять суму с тягой земной, врос в землю ногами, – рассказывает Воробьев-старший. – По сути, в былине был описан третий закон Ньютона (сила действия равна силе противодействия) – если ты хочешь поднять Землю, должен в нее врасти. Мы с дочкой на весах проводили всякие эксперименты, и ей было интересно. А ведь в учебе, как и в науке, это самое главное.

Автор: Валентина Артемьева Фото: Алексей Вшивков

Учебный год в Томской области начнется в очном режиме

О том, что дистанционного формата в начале учебного года не предполагается, сказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой. 1 сентября дети придут в классы и встретятся со своими учителями.
«Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Никаких дистанционных форматов быть не должно», – заявила Анна Кузнецова.
Она также назвала недопустимой принудительную вакцинацию учеников и педагогов, как школ, так и среднего профессионального образования, когда в отношении непривитых вводятся какие-либо ограничительные меры. Министр просвещения поддержал и эту позицию.
В Томской области около 30 тысяч школьников. Из них почти 14 тысяч — это первоклассники, для которых важно 1 сентября встретиться со своим первым учителем и впервые в жизни сесть за парты со своим классом. В министерстве просвещения заверяют, что меры по защите здоровья в образовательной среде отработаны с каждым регионом и держатся на контроле.

Химия поверхностей всему голова

Спектр исследований молодого ученого из ТПУ – от медицины до экологии

Оля Гусельникова стала погружаться в научную среду еще в школьные годы. К тому располагала не только домашняя обстановка, где бабушка, папа, дядя в разные годы успешно защитили кандидатские диссертации, – максимальных высот в этой интеллектуальной сфере деятельности достиг ее дедушка – заслуженный изобретатель СССР, почетный академик Академии электротехнических наук Гусельников читал лекции по машиностроению студентам томского политеха. Было время, когда Эдуард Митрофанович возглавлял СКБ НПО «Сиб­электромотор».

Два года назад к ученой династии Гусельниковых присоединилась представительница третьего поколения. Причем Ольга успешно прошла двойную защиту. Сначала она с блеском защитила PhD-диссертацию в Чехии, а потом и в родном университете. Ее исследование посвящено созданию сенсоров для анализа наиболее важных экотоксикантов по новой концепции. Но обо всем по порядку.

Через пробы к новым направлениям

Ольга прилежно училась в лицее при ТПУ. С десятого класса всерьез увлеклась химией. Видя столь неподдельный интерес к своему предмету, учительница химии однажды привела ее в лабораторию на кафедру органической химии. Там Оля впервые увидела своего будущего научного руководителя Павла Постникова.

С тех пор второй корпус химфака ТПУ стал для нее родной стихией. В студенчестве она с головой погрузилась в изучение органической химии ароматических солей диазония, участвовала в конференциях, ездила на стажировки в Прагу и Вену, получала различные стипендии.

– В магистратуре у меня произошел переломный момент: я почувствовала, что хочу сменить тематику, – вспоминает сегодня научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Ольга Гусельникова. – И тогда я переключилась на химию поливалентного йода. Затем последовали две стажировки в Америке, по результатам которых опубликовала две статьи и, что еще более важно, впервые попробовала свои силы в химии материалов и в нанотехнологиях, точно поняв, что меня всерьез интересует.

Молодой химик-исследователь с благодарностью признается в том, что получила полную поддержку на развитие новых тематик в рамках научной группы.

– Теперь, используя свой опыт в органической химии, я сконцентрировалась на модификации наночастиц железа для создания контрастных и тераностических агентов совместно с Сибирским государственным медицинским университетом. По этой тематике мы опубликовали первую работу в журнале с неплохим импакт-фактором, хотя опыт написания подобного рода статьей лично у меня был минимальный, – признается Ольга. – На момент окончания магистратуры я уже четко знала, что хочу двигаться дальше и выше, набираться опыта, пробовать новое. Тут очень кстати поступило предложение о совместной аспирантуре с университетом химии и технологии в Праге. Я согласилась без раздумий.

В Чехии томичке пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. В частности, ей предстояло освоить работу на десятке незнакомых приборов, а также постичь новые техники и подходы. Но именно состояние рабочего стресса при одновременной поддержке уже двух научных руководителей позволило Ольге быстрее освоиться на новом месте.

– Зато теперь основными направлениями моей работы стали разработка умных сенсорных систем на основе эффекта гигантского комбинационного рассеивания для детектирования экологических загрязнителей и биомолекул; модификация полимеров для создания имплантов, электронных устройств, супергидрофобных и самоочищающихся поверхностей, плазмониндуцируемые реакции и многое другое, – молодой исследователь без запинки перечисляет сложный для понимания обывателя перечень своих научных интересов.

Итогом той стажировки стала защита двойной диссертации, в которой Ольга Гусельникова представила новую концепцию создания сенсоров.

Эти сенсоры стали альтернативой традиционным химическим методам анализа. В лабораторных условиях они показали чувствительность выше на четыре порядка для определения ионов тяжелых металлов, пестицидов, маркеров заболеваний и свободных радикалов. Добиться столь высокого результата удалось за счет эффекта поверхностного плазмонного резонанса в сочетании с органическими захватчиками вредных аналитов.

Одним из ярких примеров является сенсорная система для определения количества свободных радикалов. Как известно, это активные формы кислорода, обладающие очень мощной окислительной способностью. Главным героем среди них является ­супероксид-радикал. Сам по себе он не опасен, но в процессе химических превращений легко переходит в другие соединения с сильными окислительными свойствами и в итоге повреждает белки, нуклеиновые кислоты и липиды клеточных мембран.

– Поэтому в медицинских исследованиях важно детектировать свободные радикалы в биологических объектах, чтобы вовремя находить начинающиеся изменения в органах, тканях и принимать меры, – поясняет ученый-химик. – Мы также ведем переговоры с представителями пищевой промышленности в Чехии, ведь свободные радикалы являются маркерами того, что пищевые продукты, в частности мясо, испортились или близки к этому.

Подобное исследование проводится в сотрудничестве с учеными из университета химии и технологии Праги и французского университета Экс-Марсель. Работа поддержана грантами Чешского научного фонда и Программой повышения конкурентоспособности ТПУ.

Исследователь-универсал

Среди научных интересов Ольги Гусельников тема экологии также занимает ведущее место. Не так давно она предложила метод утилизации атмосферного углекислого газа. Эта работа выполняется в рамках гранта Российского научного фонда.

– Дело в том, что каждый год количество выбросов углекислого газа неуклонно растет. Остановить этот процесс довольно проблематично, поэтому мы предлагаем альтернативу – из имеющегося в воздухе углекислого газа получать различные полезные продукты, – рассказывает ученый. – В частности, я занималась разработкой материала из воздуха, который способен захватить углекислый газ и под действием света превратить его в химическое вещество, используемое для литиевых батареек. Подобные системы существуют в мире, но они частенько требуют дополнительного нагрева и высокого давления. А мы можем проводить этот процесс в нормальных условиях при комнатной температуре и при обычном давлении. Одним словом, нам нужен минимум дополнительного оборудования и энергозатрат.

А еще Ольга комбинирует органическую химию с плазмоникой как новый метод и новые химические реакции.

– Понимаете, мне скучно заниматься чем-то одним: у меня много самых разных проектов не всегда близких по темам, но там есть связующие нити. Я специально стараюсь заниматься очень разными вещами, потому что это позволяет находить неочевидные подходы для других исследований. Главное, что мне все это очень интересно, – подчеркивает ученый-универсал.

Маски для утилизации

В ближайших планах Ольги Гусельниковой – реализация проекта, в чем-то схожего с исследованием СО2, с той лишь разницей, что за основу изучения берутся различные полимерные отходы, например пластиковые бутылки и медицинские полипропиленовые маски, которыми сейчас усеяна вся планета. С помощью различных химических модификаций ученые планируют получать из этих отходов такие материалы, которые использовались бы как абсорбенты, то есть могли бы очищать воду от различных загрязнителей и деградировать под действием солнечного света.

Сила коллаборации

– Конечно, ни один проект невозможно реализовать в одиночку, это всегда командная работа, – подчеркивает Ольга. – У нас есть группа в ТПУ под руководством Павла Сергеевича Постникова. В нее входят молодые исследователи и опытные ученые. Часто привлекаем к работе наших аспирантов и студентов. Есть много зарубежных партнеров из Чехии, Франции, Англии. Так что это не только наша отдельная группа, это большая сеть ученых по всему миру, с помощью которых мы эти проекты вместе реализуем.

Я убеждена, что очень важно попасть в правильный научный коллектив, который ставит перед собой амбициозные, интересные научные задачи, активно и плодотворно работает, имеет тесные связи с зарубежным научным сообществом, потому что сегодня только в кооперации с коллегами можно делать действительно стоящую науку. Мне в этом смысле однозначно повезло. Коллектив Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий именно такой.

А будущее, уверена Ольга, не останется за какой-то одной конкретной наукой, потому что даже сейчас выпускница школы химических и биомедицинских технологий не может утверждать, что занимается чистой химией: все чаще глобальные разработки происходят на стыке нескольких дисциплин. В своих исследованиях она использует знания по химии, материаловедению, физике и иногда биологии.

– Мне кажется, что в будущем все науки смешаются, и только с помощью коллаборации между учеными из различных отраслей можно будет действительно достигнуть каких-то высоких результатов, – резюмирует Ольга Гусельникова.

Автор: Татьяна Александрова

Ученые пошли в путешественники

А путешественники – в ученые

Исполняющий обязанности руководителя Томского научного центра СО РАН Алексей Марков и исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная подписали соглашение о сотрудничестве.

Обе организации связывают давние партнерские отношения: Томский научный центр участвовал в ряде просветительских проектов Русского географического общества.

Как сообщила Юлия Калюжная, в рамках соглашения планируется развивать новые направления, а также вовлекать научных сотрудников институтов томского Академгородка в мероприятия всероссийского уровня в качестве ведущих экспертов.

Отдельное направление связано с популяризацией научных знаний среди молодежи: школьников, студентов, молодых ученых. На территории Академгородка в течение года пройдут просветительские мероприятия под эгидой РГО и ТНЦ СО РАН. Одной из активных площадок станет музей путешествий, действующий на базе Томского научного центра. Сейчас разрабатываются экскурсионная программа и концепция развития музея.

Елена Шмелева: аккредитация для томских вузов станет бессрочной со следующего года

Аккредитация для вузов станет бессрочной с 2022 года. Об этом заявила руководитель образовательного центра «Сириус», сопредседатель ОНФ.
Сегодня существует проблема субъективности в проведении аккредитации, из-за которой вузы могут лишаться лицензии. В результате в проигрыше оказываются студенты, которые не могут закончить обучение и вынуждены отвлекаться от учебы на решение проблем с переводом в другие учебные заведения.
«В ряде случаев мерилом соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) являются очень субъективные вещи. Например, на титульном листе программы было указано «основная образовательная программа» вместо «основная профессиональная образовательная программа». Это признавалось нарушением ФГОС. На смену периодической аккредитации должен прийти аккредитационный мониторинг, что станет возможным при введении бессрочной аккредитации», — отметила Елена Шмелева.
Инициативу прокомментировала Анна Кротова, заместитель начальника учебно-методического управления ТГАСУ:
«Томский государственный архитектурно-строительный университет, как и все вузы, проходит государственную аккредитацию каждые шесть лет. Последний раз в нашем университете она проводилась в 2018 году, а в этом году мы прошли доаккредитацию нескольких направлений подготовки. В целом, университетское сообщество положительно отнеслось к инициативе о бессрочной аккредитации для вузов, одновременно с этим отмечая существование ряда других процедур, позволяющих оценить соответствие образовательных учреждений федеральным требованиям. Речь идет о независимой оценке качества образования, а также о международной профессионально-общественной аккредитации. Помимо этого, при получении государственных услуг (например, при лицензировании новых направлений подготовки) мы каждый раз документально подтверждаем соответствие вуза федеральным требованиям, и эти данные проходят многоуровневую проверку».

На платформе ОНФ сегодня можно предложить те аккредитационные показатели, которые видятся вузам важными. Шмелева счиает, что сбор показателей должен автоматически генерироваться из мониторингов вузов. А самое главное — это качество программ, оценка работодателей и выпускников.

Портрет Земли? За миллисекунду!

ТУСУР разрабатывает принципиально новый метод микроволновых исследований

От зондирования Земли до медицинской диагностики

Работа над созданием принципиально нового метода пассивных микроволновых исследований ведется в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники. Недавно проект «Новый метод пассивных микроволновых исследований быстропротекающих радиотепловых процессов природного и антропогенного характера» под руководством доцента кафедры радиоэлектроники и систем связи Антона Убайчина получил грантовую поддержку РНФ.

Исследование теплового электромагнитного излучения, порожденного материальными объектами, имеет множество научно-прикладных направлений. Существующие системы пассивных микроволновых исследований (микроволновые радиометры) обладают сравнительно низким быстродействием – одно измерение выполняется в течение одной или нескольких секунд, передовые системы обладают быстродействием порядка нескольких сотен миллисекунд. Имеющийся уровень быстродействия микроволновых радиометров недостаточнен для того, чтобы решать новые и перспективные задачи в области дистанционного зондирования Земли, пассивного радиовидения, создания объемных радиотепловых изображений человеческого организма для решения задач ранней медицинской диагностики, всепогодной навигации летательных аппаратов и многих других процессов.

– Необходимость развития этого направления исследований стала ясно прослеживаться при завершении работы по моей кандидатской диссертации, посвященной смежным вопросам по повышению чувствительности микроволновых радиометрических систем. Решение задач, поставленных в диссертационном исследовании под руководством профессора Александра Филатова, позволило систематизировать проблемную область и предложить принципиально новый методический подход к проведению пассивных микроволновых исследований быстропротекающих радиотепловых процессов природного и антропогенного характера, который посвящен решению комплексной проблемы увеличения динамических свойств радиометрических систем, – рассказывает Антон Убайчин.

Молодой ученый предлагает принципиально новый подход к проведению пассивных микроволновых исследований. Этот подход подразумевает использование принципов спектрально-­временного разделения при исследовании быстропротекающих радиотепловых процессов. Временной интервал измерений при этом разбивается на элементарные маленькие интервалы, каждый из которых обрабатывается отдельным приемником. Применение новых алгоритмов со ступенчатой следящей обратной связью и предложенных способов оперативного регулирования ее глубины в зависимости от априорной информации об огибающей интенсивности теплового излучения кратно повышает динамические свойства измерительной системы.

– Конечно, кроме временного разделения есть и более глубокие, фундаментальные принципы реализующего метода. В целом эти принципы основаны на использовании двух высокостабильных опорных генераторов шумов в каждом приемнике, относительно которых происходит сравнение с последующим уравниванием энергии сигнала, который поступает в антенну, – рассказывает об особенностях нового метода ученый. – Научно-техническая изюминка, предложенная при выполнении этого проекта, заключается в способе уравнивания входной энергии антенны. Оригинальный способ уравнивания приводит к тому, что в области малых времен, соизмеримых с длительностью быстрых радиотепловых процессов, влияние аномальных флуктуаций собственных шумов приемника (которые обладают одинаковой природой с измеряемыми шумами) нивелируются. Также нивелируются аномальные флуктуации коэффициентов передачи приемников, а они в области малых времен также оказывают значимое влияние на результат измерений. Казалось бы, ничего сложного, но осуществление таких измерений существующими методами невозможно.

По словам доцента Убайчина, фактически фундаментальный уровень динамических свойств функционирования существующего уровня специализированной измерительной аппаратуры на основе классических измерительных методов ограничен временным быстродействием в сотни миллисекунд при требуемом уровне чувствительности.

Российский научный фонд (РНФ) – некоммерческая организация, созданная в целях финансовой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной области науки.
Миссия фонда заключается в выявлении наиболее перспективных и амбициозных научных проектов, наиболее эффективных и результативных ученых, способных сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, воспитать молодое поколение российских исследователей, выполняющих научную работу на самом высоком мировом уровне.
Победители конкурсов фонда при условии достижения ими значимых для мировой науки, российской экономики и общества результатов получают долговременную перспективу проведения исследований, имеющих необходимое финансовое обеспечение.

Порожденные ветром

Среди проектов, которые подтолкнули Антона Убайчина к работе над новым методом измерений, – изготовление микроволнового радиометра, предназначенного для исследования солнечной активности в Крымской астрофизической обсерватории (разработанный микроволновый радиометр работает там и сегодня).

– Наибольший интерес с научной точки зрения представляют вспышки, происходящие на поверхности Солнца. Изменение излучения при этом происходит с постоянными времени порядка нескольких миллисекунд. При этом их последствия для нашей планеты отложены во времени. Солнечный свет и солнечная радиация достигают нашей планеты за время порядка 9 минут после вспышки, а ионный ветер, который ею порожден, долетает до Земли через два с половиной – три дня. По форме всплесков в солнечной короне можно сказать, в каком направлении и с какой интенсивностью он будет распространяться. Это крайне важно, поскольку колебания, которые вызывает в атмосфере Земли ионный ветер, оказывают порой существенное влияние как на самочувствие людей, так и на работу радиооборудования, – рассказывает Антон Убайчин. – Как только мы установили наш радио­метр, произошла вспышка, и мы увидели красивый, размазанный во временной области всплеск. И я, как технический специалист, разработавший этот прибор, понял, что, для того чтобы исследовать это явление с повышенной разрешающей способностью по времени, нужны новые методы и средства.

Еще одна прикладная задача, которую применение нового метода исследований может решать на новом уровне, – формирование «радиотепловых портретов» земной поверхности с помощью спутникового зондирования. Спутники дистанционного зондирования, как правило, расположены не на геостационарных орбитах, а находятся в постоянном движении вокруг земной поверхности со скоростью порядка 5-10 километров в секунду. Имеющиеся приборы, используемые для зондирования поверхности пассивными методами, осуществляют от единиц до десятков измерений в секунду. Учитывая, какое расстояние спутник преодолевает за это время, можно говорить о сравнительно низком обеспечиваемом пространственном разрешении.

Однажды, сотню лет назад…

– Системы, которые применяются для этих целей сегодня, по своей сути являются модернизацией тех измерительных систем, которые впервые были реализованы еще в первой половине XX века. На протяжении десятилетий менялась элементная база: электроламповые приборы, параметрические усилители, транзисторы, системы на кристалле… Но принцип построения системы оставался неизменным. Мы же предлагаем новый принцип реализации систем. Чтобы решать передовые, актуальные научно-прикладные задачи, необходимо исследовать новые, более тонкие эффекты, которые могут быть спрятаны в сравнительно малых временах: когда длительность одного измерения может составлять от десятков до сотен микросекунд.

Другой интересной задачей является пассивное радиовидение и измерение распределения тепла в теле человека. Главная проблема, которую предстоит решить, – достигнуть приемлемой скорости получения изображений.

– Если в инфракрасном тепловизоре изображение формируется практически в режиме реального времени, то, для того чтобы построить такое же изображение в радиодиапазоне, необходимы десятки часов, – рассказывает доцент кафедры РСС ТУСУРа. – Те исследования, которые мы провели на данный момент, дают положительные прогнозы повышения динамики в сотни и, возможно, в тысячи раз. Это еще предстоит выяснить в рамках выполнения предстоящих исследований. В области пассивного радиовидения это позволит сократить время формирования высокодетального изображения до нескольких секунд.

По итогам конкурсов РНФ 2021 года на получение грантов по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» и «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» грантополучателями стали четыре персональных проекта молодых ученых ТУСУРа, а также пять проектов, предусматривающих работу в составе научных групп под руководством молодых ученых университета.

Автор: Иван Шмелев
Фото: Евгений Тамбовцев

Для школ предложено установить единый интернет-тариф

Руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рекомендации по достижению цифрового равенства в общеобразовательных учреждениях.
Она предлагает провести мониторинг стоимости услуг провайдеров в образовательных учреждениях, определить причины превышения цены на интернет-услуги и рассмотреть вопрос о разработке механизма по определению и фиксации единого тарифа для школ на оплату услуг провайдера. Кроме того, необходим единый для всех регионов стандарт качества интернет-соединения, предоставляемого общеобразовательным организациям.
«Около трети образовательных организаций, реализующих программы основного и среднего общего образования, находятся в неравном положении по отношению к другим подобным организациям. Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к сети Интернет при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью», — заявила Елена Шмелева.
В результате совместной работы ФАС и Минцифры были выявлены различия в стоимости услуг по подключению в рамках госконтрактов и тех контрактов, которые регионы реализовывали сами. «Стоимость передачи данных по контрактам субъектов РФ значительно выше стоимости аналогичных услуг, оплачиваемых в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», — сообщили в Минцифры.
Разобраться с ценами на подключение к интернету от кабинета министров президент Владимир Путин требовал еще в апреле. Тогда он заявлял, что более 1% российских школ вообще не имеют доступа к Сети, а цены на подключение могут отличаться по объективным причинам, и призвал выделить регионам дополнительную поддержку.
В Госдуме посчитали возможным введение единого интернет-тарифа для всех школ.

Что такое таргет и почему биоинформатика сегодня в тренде

Единицы на миллион

– Евгений Владимирович, если попытаться сказать очень просто не о сложных, а об архисложных вещах: чем занимается ваша лаборатория?

– Очень просто – описанием жизненного пути опухолевых клеток, но не всяких, а именно тех, что способны давать метастазы. Таких не больше десятка. Наша задача – проследить все этапы ее (клетки) развития с самого зарождения и до превращения в метастаз. Почему появляются метастазы? Теорий много, но пока мы не можем точно сказать, почему из миллиона клеток только несколько – две или три – обладают способностью образовывать метастазы, чем они отличаются от других.

– А их на самом деле только несколько на миллион?

– Да. Но это я условно говорю – на миллион, на самом деле это может быть сотня миллионов или несколько сотен.

– И вы научились их выявлять?

– Научились… Шесть лет упорных экспериментов нашей команды. Но им предшествовали наблюдения врачей-патологов, на основе которых были сделаны выводы – опухолевые клетки крайне разнообразны, но только единицы способны выйти за пределы опухоли. А «посчитать» их нам помогли ребята совершенно новой профессии – биоинформатики, они же системные биологи. Только они могут обработать те огромные массивы информации, которые были накоплены за годы исследований, а это терабайты информации, на «Экселе» не посчитаешь. У нас – в нашей лаборатории – таких специалистов всего трое, и все они самоучки, абсолютные фанаты своего дела. Это совершенно особый народ, у них даже язык свой, непонятный для непосвященных.

– Как же вы с ними работаете? И где нашли?

– Они сами пришли. Говорят – нам это интересно, хотим попробовать. К сожалению, ближайший город, где готовят таких специалистов, – Новосибирск. Правда, этой осенью в ТГУ открывается магистратура, где один из курсов будет посвящен биоинформатике, но это все же штучный товар. А потребность в таких спецах очень велика. Вообще, современная наука развивается на стыке дисциплин.

 

Рожденная резолюцией

Вернемся все-таки к началу и скажем несколько слов о лаборатории, которую два года назад возглавил Евгений Денисов. Возглавил с момента ее рождения в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В ней 16 человек, и все – молодежь. Самые взрослые не старше 35.

– Современная онкология – она даже не мульти-, а трансдисциплинарная. Поэтому в нашей лаборатории работают выпускники госуниверситета, в основном биологи (сам Денисов – генетик. – Прим. ред.), и СибГМУ. И вот несколько технарей. Нужны химики, но тех, что нам требуются, химфак ТГУ не готовит.

Зачем Денисову химики (он, между прочим, сам является сотрудником кафедры органической химии в ТГУ, так что в какой-то степени сапожник без сапог!), мы расскажем ниже. Пока же ограничимся тем, что специалисты очень узкого профиля – это не все, в чем нуждается молодая лаборатория. Пока она не имеет не только своих мэтров (выход молодой завлаб видит в приглашении специалистов извне, возможно, на проектной основе), но и помещений, собственного лабораторного оборудования… да, собственно, вообще ничего своего. Даже свой «кабинет» Евгений Владимирович делит с пятью коллегами, и не все они даже из его лаборатории.

– Бывает, ко мне приходят посетители, студенты – мы им мешаем. Одно время мы даже снимали на свои деньги конференц-зал на переулке 1905 года – просто, чтобы было где собраться.

Впрочем, это не самая главная проблема. Но досадно – несколько лет стоит недостроенный новый корпус, где перспективная лаборатория, успехи которой успели оценить не только в России, но и за рубежом, могла бы разместиться по-царски.

– Евгений Чойнзонов (доктор медицинских наук, академик РАН, директор НИИ онкологии Томского НИМЦ. – Прим. ред.) делает для нас все, что может, и даже больше, – уточняет Денисов, – но его возможности небезграничны.

 

Рожденный ползать летать не может?

Но если проблемы с помещениями и даже кадрами неприоритетные, то какие же главные? Оказалось, их на сегодня две. Первая – стрельба по мишеням, вторая – резистентность некоторых организмов к химиотерапии. Но если вторая лежит за пределами нашей сегодняшней публикации, то первая – это, собственно, ее суть.

Начали мы с того, что в НИИ онкологии Томского НИМЦ научились вычленять особо зловредные белки, присутствие которых в клетке позволяет ей приспосабливаться к самым разным условиям, выбираться за пределы опухоли и образовывать метастазы. Но для начала она научается двигаться. Точнее, ползать.

– Ползать? В прямом смысле? Реально?

– Абсолютно реально. Есть видео, очень красивые – можно надолго зависнуть, если, конечно, не думать, что при этом происходит с человеком… И вот, за счет того, что клетка научилась двигаться, она попадает в кровоток, а затем может осесть в любом органе – в легком, например, или в печени – и начнет там развиваться. Что произойдет дальше, мы знаем. 99,9% смертей от онкологии связано с метастазированием.

– Значит, ваша задача – остановить этот процесс?

– Да. Остановить клетку или, не церемонясь, попросту ее убить.

– И вы знаете, как это сделать?

– Пока нет.

– Притом что научились видеть врага в лицо?

– В лицо – это, конечно, тоже очень условно. Но в чем вы правы – такие клетки можно обнаружить даже при рутинном обследовании с использованием маркеров, которые мы нашли и рассматриваем в качестве потенциальных мишеней. Но на самом деле ответ на вопрос, что дальше, нам не известен. Мы в состоянии их отличить от безвредных (очень относительно, конечно), но пока не умеем на них воздействовать. Потому что они… хитрые такие. Слышали о таргетных препаратах?

– Ну да, термин-то известный.

– Есть такие препараты – выборочного действия. Таргет – это и есть мишень. Это химические молекулы, которые действуют очень избирательно. Аналогия полная – таргетные препараты, которые используют сейчас, они тоже прицельные, так как действуют исключительно на опухолевые клетки в отличие от химиотерапии, которая подобна стрельбе из пушки по воробьям.

– Так они неэффективны, нынешние таргетные препараты?

– Эффективны. Но не в отношении «наших» клеток. Тех единичных, которые способны путешествовать и давать метастазы. Именно их убить труднее всего.

– Убегают?

– Изменяются. Приспосабливаются. Мутируют. Они из опухолевых клеток самые гибкие. Самые пластичные. Им все нипочем – и старая химия, и современная таргет-терапия. Они – наши сегодняшние мишени. И мы не знаем, чем их убить. По идее, нам нужен таргетный препарат второго уровня: первый уничтожает опухоль, второй – добивает тех, кто спрятался.

– И никто в мире не знает, как это сделать?

– Никто не знает. А чтобы узнать, надо понять, чем они отличаются от других клеток. В чем их уникальность. Все сегодня работают примерно в одном направлении, нащупывая эти особенности. И мы здесь вполне в тренде. И на уровне.

– И что дальше? Как продвинуться на следующий?

– Надо переходить к исследованиям на животных. На мышах для начала.

– Когда вы готовы к нему перейти?

– Да хоть завтра!

Вот тогда, как мы поняли, вопрос с химиками встанет в полный рост. Надо же мутирующие клетки потравить. Но пока томичам не хватает пресловутых материальных ресурсов, так что с химиками-«киллерами» придется погодить. Обидно, досадно… но не в первый раз томичам приходится побеждать не благодаря, а вопреки.

 

Область научных интересов

Изучение молекулярных механизмов прогрессии предопухолевых изменений, предшествующих плоскоклеточному раку легкого.

Поиск полиморфных вариантов и соматических мутаций, связанных с метастазированием и рецидивированием немелкоклеточного рака легкого.

Поиск соматических мутаций, вовлеченных в инвазивный рост рака молочной железы, и молекулярных маркеров, связанных с процессом инвазии опухолевых клеток.

Исследование генетической и транскрипционной гетерогенности циркулирующих опухолевых клеток у больных раком молочной железы и идентификация среди них метастазинициирующих клеток.

 

Справка «ТН»

Евгений Денисов, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ.

Окончил бакалавриат и магистратуру Биологического института Томского государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Мутационная изменчивость гена TP53 при раке молочной железы». С 2005 года работал в лаборатории молекулярной онкологии и иммунологии НИИ онкологии Томского НИМЦ. С 2015-го – доцент кафедры органической химии Томского государственного университета. С 2019 года – заведующий лабораторией биологии опухолевой прогрессии НИИ онкологии Томского НИМЦ.

Идеи и инициативы по развитию образования в стране соберет ОНФ

О развитии качественного образования в России речь шла на онлайн-конференции ОНФ «Перспективы развития российского образования, науки, культуры и спорта».
“ Мы активно на разных площадках принимаем участие в этой работе, имея в виду одну главную цель – воспитание ответственного, здорового гражданина, профессионала, который любит свою родину. Это можно сделать лишь на основе равного доступа ко всем возможностям, которые у нас есть – образовательным, культурным, просветительским”, – подчеркнула Елена Шмелева.
От Томской области в онлайн-конференции ОНФ участвовала начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич. По ее словам, наш регион давно двигается в выстраивания единого образовательного пространства.
“Мы очень плотно в Томске работаем с высшей школой, и по сути реализуем образовательные программы, начиная уже с дошкольных учреждений. Благодаря национальному проекту “Образование”, когда мы строим новые объекты, то концепцию будущей школы формируем еще на стадии строительства. В качестве примера можно привести второй корпус 16-ой школы в Томске, где реализован художественно-архитектурный профиль. Школа “Интеграция” совместно с ТУСУРом реализует программу цифровой направленности. В “Перспективе” ребята под шефством ТГУ и СибГМУ активно занимаются естественнонаучной деятельностью. Кроме того, в каждом новом здании у нас присутствует блок, для развития детей с особенностями здоровья. Так, в двух новых школах в мкр.Зеленые горки созданы условия для ребятишек с аутистическим спектром. Мы работаем комплексно и стараемся охватить всех наших ребятишек, а не выхватывать крупинки. Потому что наша задача поднять общий уровень образования, создать среду одинаковую независимо от того, где живут ребятишки, в городе или районе”, — подчеркнула Ирина Грабцевич.
В сельских районах Томской области развитие образовательной среды совместно с вузами идет через “Точки роста” — центры образования цифрового и гуманитарного профиля, способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по таким предметам как технология, информатика, ОБЖ. Большую работу в том направлении ведет детский технопарк “Кванториум”.
Ранее сообщалось, что Томская область получит почти 1 млрд рублей на строительство новых школ: по 477 млн рублей в 2021 и 2022 годах. Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.