Архив метки: Разработка

Томск стал пятым в мире центром производства гликолурила

Томская компания «Глиоксаль-Т» запустила первое в России серийное производство гликолурила. Таким образом, наша страна стала пятым в мире производителем этого вещества наряду с США, Германией, Китаем и Японией.

Гликолурил — химическое вещество, которое представляет собой соединение глиоксаля с мочевиной. Для его производства необходимо, во-первых, сырье (глиоксаль) и, во-вторых, технология. В течение нескольких лет группа сотрудников лаборатории каталитических исследований (ЛКИ) Томского государственного университета под руководством Виктора Малькова совместно с Томским политехническим университетом и специалистами ООО «Глиоксаль-Т» разрабатывала технологию получения гликолурила. В результате были получены такие эффективные параметры процесса, которые позволили провести промышленное масштабирование. В 2014 году компания «Глиоксаль-Т» произвела 10 тонн вещества: до сих пор в таких объемах гликолурил в России не синтезировался.

«Гликолурил производят всего четыре страны в мире, теперь мы — пятая. И, надо сказать, что спрос на него есть как в России, так и за рубежом. Некоторые предприятия неожиданно для нас откликнулись на информацию о том, что в России появилось производство, и запросили кто опытную партию, кто просто определенный объем гликолурила. Мы заинтересованы в том, чтобы организации, которые ищут новые технологии, взяли томский гликолурил и попробовали его на своих производствах», — говорит старший научный сотрудник лаборатории каталитических исследований Алексей Князев.

Гликолурил имеет достаточно широкую область применения. На его основе, например, можно делать детоксиканты для бассейнов — такие реагенты для дезинфекции получаются более щадящими, чем хлорка. Гликолурил также применяется для модифицирования полимеров, как добавка к разным смолам, клеям, которая повышает их прочность, при этом делая менее токсичными. Если обычный пенопласт запрещено использовать во внутренних помещениях из-за выделения формальдегида, то этот же материал с гликолурилом совершенно безопасен.

Технологией производства гликолурила на сегодняшний день обладают США, Германия, Китай и Япония. Преимущество томского продукта в том, что за счет особого катализатора он получается более чистым.

Основная деятельность ООО «Глиоксаль-Т» направлена на разработку и производство каталитических систем для различных процессов, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию материалов на основе глиоксаля и его производных.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области <press@inotomsk.ru>

Разработанный учеными ТПУ робот-сварщик превзошел все зарубежные аналоги

Томские политехники сумели опередить весь мир, создав робота для сварки топливных элементов, который превосходит все имеющиеся аналоги. Робот компактен, а главное — не требует отдельной энергоустановки для работы. Как рассказали политехники журналистам телеканала «Россия 24», на изобретение уже есть заказы.

Главный недостаток процесса сварки деталей из циркония для атомных реакторов — человеческий фактор. Разработка томских политехников — робот-сварщик позволит исключить его полностью.

«Сам процесс сварки длится доли секунды. Перегрева металла нет, отсутствует его деформация, а качество и прочность нового соединения остается на очень высоком уровне»,

— рассказывает ассистент кафедры оборудования и технологий сварочного производства ТПУ Антон Гордынец.

Заказчику — Новосибирскому заводу химконцентратов — роботизированная линия нужна для сварки топливных элементов атомного реактора. На таком производстве предъявляются особые требования к  безопасности. Впоследствии трубки будут регулировать скорость ядерной реакции на всех российских и некоторых зарубежных АЭС.

«Чтобы каждая трубочка с заглушкой были гарантировано сварены, нами разработана эта установка в комплексе», — отмечает заведующий кафедрой оборудования и технологий сварочного производства ТПУ Алексей Киселёв.

Ее главная часть и гордость ученых Томского политехнического университета — источник питания. Чтобы обеспечить мгновенную сварку, синтезатор выдает силу тока до 24 тысяч ампер буквально от бытовой розетки. Разработки зарубежных конкурентов требуют для такой сварки специальной энергетической установки. И это — не единственное преимущество.

Созданный томскими политехниками робот-сварщик сейчас занимает почти всю учебную лабораторию, при этом он является самым компактным из всех существующих аналогов в мире.

Интерес к томскому роботу уже проявляют в странах — участниках ядерного клуба. Первый на очереди — Китай, но на ближайшее время заказами политехников обеспечил отечественный производитель атомных реакторов. Заявка поступила от «Росатома», который намерен отказаться от дорогостоящего и менее совершенного германского оборудования.

http://news.tpu.ru/news/2015/01/01/22708-razrabotannyy_uchenymi_tpu_robot_svarsc.html

Стоп-мат

Браслет

Студенты ТПУ создали специальный браслет, который при помощи небольших разрядов тока будет отучать его носителя от использования нецензурной лексики и слов-паразитов в своей речи.

Схема работы устройства проста: оно связывается по Bluetooth со смартфоном (или другим носителем программного обеспечения), и в случае если человек употребил запретную лексику, выпускает заряд электрического тока.

В приложении для телефона можно запрограммировать слова или целые конструкции речи, от употребления которых человек хочет избавиться. В будущем студенты хотят добиться, чтобы устройство реагировало не только на отдельные слова, но и ориентировалось в контексте речи. Но для этого необходимо расширить команду и найти инвесторов.

Сейчас над проектом работают двое студентов Энергетического института ТПУ – Екатерина Колтунова и Александр Беляков. Они обучаются по сис­теме элитного технического образования.

– Мы создали аппаратную часть, теперь надо работать над программным содержанием, – говорит Екатерина. – Проект многообещающий. Мы хотим сделать так, чтобы браслет можно было использовать в любой сфере деятельности, в организациях, где очень важна культура речи.

По мнению студентов, такими браслетами в первую очередь необходимо снаряжать продавцов, водителей маршруток и даже госслужащих, чтобы они учились быть вежливыми с клиентами.

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

Новая разработка ТУСУРа поможет врачам и создателям видеоконтента

Елена Быстрова

ТУСУР совместно с компанией «Элекард-ЦТП» разработает программно-аппаратный комплекс для сокрытия и передачи важных данных в мультимедиапотоках цифрового телевидения.

Строго конфиденциально!

Программно-аппаратный комплекс, который разрабатывают ученые Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и программисты компании «Элекард-ЦТП», основывается на методах стеганографии. Они позволяют обеспечить высокую степень защиты передаваемой в потоках цифрового телевидения информации, в том числе содержащей медицинскую или финансовую тайну.

– Стеганография предполагает скрытую передачу информации, то есть скрывается сам факт существования конфиденциальной информации. Применительно к данному проекту – человек смот-рит каналы цифрового телевидения и не подозревает, что одновременно в этом потоке передается информация, – рассказывает руководитель проекта профессор Роман Мещеряков. – Мультимедиапоток мы будем использовать в качестве стегоконтейнера, в котором доставляется скрываемая информация. Поэтому наша главная задача состоит в том, чтобы спрятать эту информацию в поток без видимых последствий для качества видео, оно не должно быть хуже обычного.

Эту проблему, убежден ученый, удастся решить благодаря собственным исследовательским и практическим наработкам. По его словам, специалисты «Элекард-ЦТП» знают, как генерируется медиапоток и какие особенности нужно использовать, чтобы сжать информацию и встроить ее без изменения качества видео, а ученые ТУСУРа, специализирующиеся в области стеганографии и информационной безопасности, могут обеспечить необходимый уровень защиты встраиваемых данных от возможных нарушителей.

Плюс охрана авторских прав

Разработчики ориентируют программно-аппаратный комплекс в первую очередь на скрытую передачу документов, защищаемых врачебной тайной, в телемедицинских системах. С помощью стеганографических методов возможно будет, используя цифровые телевизионные каналы, обеспечить защищенный документооборот медицинской информации, а также решить ряд актуальных задач в области телемедицины.

– Например, врач получает в электронном виде томограмму или снимок, а в этом снимке с помощью стеганографии скрыты личные данные пациента: фамилия, анамнез. Ему не нужно получать эти сведения дополнительно, когда у него есть программа, которая извлечет эти данные из файла, – пояснил Роман Мещеряков.

Самим пользователям, подчеркивают разработчики, не нужно будет совершать дополнительных действий. Программное обеспечение, которое создают тусуровцы совместно со специалистами «Элекард-ЦТП», должно автоматически обрабатывать данные. С помощью методов стеганографии они будут сжиматься и встраиваться в цифровой мультимедиапоток, обеспечивая надежную защиту передаваемых данных. Извлечение информации будет также проводиться автоматически.

Помимо использования в телемедицине еще одна актуальная сфера применения комплекса – защита авторских прав на цифровой контент интернет-вещания в публичных сетях. С его помощью возможно будет встраивать цифровой водяной знак, содержащий сведения об авторе видеоролика, дате съемки и другие, и в случае незаконного использования подтвердить свое авторство. Причем знак останется в любом, даже небольшом вырезанном фрагменте ролика.

Проект по созданию программно-аппаратного комплекса для управления стеганографической информацией для мультимедиа-потоков в цифровом телевидении его участники планируют завершить в 2016 году. Работа над проектом ведется в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России». Общее финансирование проекта составило 27,5 млн рублей.

Свет из березовой поленицы

IMG_5424

11 декабря в Томске состоялся запуск двух опытно-промышленных газогенераторных установок, разработанных Сибирской электротехнической компанией при помощи ученых ТГУ, ТГАСУ, ТУСУРа.

– Созданная по инициативе губернатора Сергея Жвачкина установка готова к работе, – заявил начальник областного департамента по науке и инновационной политике Андрей Макасеев. – Газогенераторная электростанция, разработанная в результате сотрудничества томских ученых и производителя электродвигателей и генераторов, позволит жителям глубинки полноценно использовать современные бытовые приборы в домах и освещать помещения там, где нет линий электропередачи, а завоз дизельного топлива сильно затруднен или вообще невозможен.

IMG_5436Электростанция представляет собой отопительный котел, в котором в качестве топлива используются древесный уголь, опилки, щепки, дрова и даже торф. Однако, в отличие от обычной печи, органическое топливо в ней не сгорает, а превращается в газ. Далее газ очищается, смешивается с воздухом и заставляет работать двигатель… от обыкновенного автомобиля «Волга» или «УАЗ», который крутит промышленный генератор. На выходе получается 25 кВт электроэнергии, или надежно горящие лампочки Ильича в нескольких сельских домах.

Подобные газогенераторные установки широко используются во всем мире, но все они имеют существенные недостатки – высокую стоимость и требовательность к исходному горючему. Стоимость может достигать от 12 до 20 млн рублей, а топливо нужно обязательно подготовить – из веток и щепы сделать пеллеты. Наша же установка значительно дешевле – по предварительным расчетам, 4–5 млн рублей.

Газогенераторная станция, созданная томскими учеными, работает по технологии, позволяющей получать намного более чистый газ. Кроме того, считают ученые, их электростанция экологически чистая и не нарушает естественный баланс углерода в природе, в отличие от угольных, дизельных и мазутных станций.

В чем новизна томской разработки? Как считает Сергей Галанов, один из разработчиков-проектировщиков, томичам удалось создать действующий прототип, в котором на синтетическом топливе работает современный двигатель внутреннего сгорания, причем стабильно и надежно, при этом достигнутый КПД в 17,5% можно еще повысить (КПД паровоза составляет всего 5%). Сконструированная учеными автоматика уже позволяет контролировать состав газа и выводить установку на оптимальный режим работы.

По выражению начальника отдела сбыта Сибирской электротехнической компании Алексея Куклова, у установки хорошие рыночные перспективы. Томский газогенератор позволит получать электричество почти даром. Если стоимость киловатта от генерирующей компании стоит более 100 рублей, то электричество от сжигания дров обойдется в 12 рублей. Выгодно? Выгодно. И топливо есть везде, хоть в лесу, хоть на болоте. 50 кг загрузки обеспечит работу газогенератора в течение полутора часов. Все запчасти доступны, нет ни одной импортной детали, ремонт не сложен, ведь даже котел в случае прогара легко чинить обычной газосваркой.

Газогенераторы безостановочно проработали уже по 60 часов. Забота разработчиков теперь – довести оборудование до ума: увеличить мощность до 100 Квт, продумать дизайн, эргономику, дополнить блоком автоматической загрузки дров – и установка будет готова к серии. По предварительным подсчетам, нашей области требуется пять десятков таких устройств.

 

IMG_5432

Северские ученые придумали инновационную упаковку для продуктов

Алексей Константинов

Ученые Северского технологического института (СТИ, филиал НИЯУ МИФИ) изобрели недорогой и безопасный способ обработки полимерной упаковки для продуктов, который позволяет в три раза продлить срок их хранения.

Суть метода заключается в том, что обычная пищевая пленка по специальной технологии обрабатывается газообразным фтором, который заполняет пространство между атомами в структуре пленки. Это затрудняет проникновение к продукту кислорода и предотвращает появление аэробных бактерий, благодаря чему увеличивается срок его хранения. При этом материал остается безопасным для человека.

– Один слой пленки, обработанной по нашей технологии, на 50% дороже обычной, но по характеристикам равен двум ее слоям. Испытания показали, что мы можем значительно увеличить срок хранения продуктов, – сообщил инженер Артем Елькин.

Елькин рассказал, что в процессе отработки метода модификации полимерной пищевой упаковки северские ученые сотрудничали с коллегами из других российских вузов, а часть научных исследований проводили с использованием аналитического оборудования Томского госуниверситета. По его словам, разработчики еще ищут инвестора для организации производства.

Справка «ТН»

Артем Елькин – выпускник СТИ, в настоящее время молодой инженер АО «Сибирский химический комбинат», вошел в число победителей конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли». Конкурс проходил в рамках молодежного форума «Форсаж-2012».

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/

ТЭЦ России будут газифицировать твердое топливо с помощью установки, разработанной при участии ученых ТПУ

ТЭЦТехнологию, позволяющую преобразовывать твердое топливо в экологичный газ, разработали ученые кафедры атомных и тепловых электростанций Томского политехнического университета совместно с ЗАО «Компомаш-ТЭК» и ОАО «Всероссийский теплотехнический институт» (ОАО «ВТИ»). В ближайшие три года политехники помогут газифицировать томскую ТЭЦ-3; проект ученых ТПУ получил поддержку Федеральной целевой программы (ФЦП) и промышленных партнеров в размере 451 млн рублей. Эти средства помогут построить установки на тепловых станциях.
Государственное финансирование проекта по ФЦП предусмотрено на три года — по 100 млн рублей в год. Еще 151 млн рублей внебюджетного софинансирования за весь период поступит от индустриального партнера — Фонда поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ», созданного компанией «Интэр РАО». Соисполнители проекта — крупнейший в России машиностроительный завод ЗАО «Компомаш-ТЭК» и ОАО «ВТИ».
«Технология понятная. На объектах энергетики, в которых происходит сжигание твердого топлива — энергетических углей, мы устанавливаем и включаем в схему тепловой электрической станции газификационную установку, которая «перегоняет» твердое топливо в газ», — поясняет исполнитель проекта, доцент кафедры атомных и тепловых электростанций ТПУ Владимир Губин.
По словам ученого, технология преобразования угля (особенно низкосотрного) в газ поможет снизить вред, наносимый экологии при сжигании угля, и сократить экономические издержки.
«Газификация решает проблему использования низкосортных топлив. Качественный уголь сейчас достаточно большая редкость, а сжигать некачественный уголь — бурый уголь, низкосортные каменные угли, лигниты — это большие потери, низкий КПД, высокая стоимость и большой экологический урон окружающей среде. Внедрение этой технологии позволяет использовать низкосортное топливо и получать в качестве первичного топлива для тепловой электрической станции экологичный газ», — уточнил ученый.
За три года установки по газификации твердого топлива появятся на томской ТЭЦ-3, а в будущем и на других теплоэлектростанцях России.
«Российской энергетикой внедрение этой технологии не заканчивается — Монголия полностью угольная, Китай. То есть потенциальными заказчиками являются все страны, в той или иной степени ориентированные на угольную энергетику. У нашего партнера (фонд «Энергия без границ») есть определенные планы по зарубежной коммерциализации», — отметил Владимир Губин.

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/

Получив мировую известность, томское изобретение исчезло с рынка. Куда и почему?

Фото автора

Агафонников

Автор «кремлевской таблетки», профессор ТУСУРа Виктор Агафонников, демонстрирует свое изобретение. Обычная медицинская капсула, но раза в два больше. К тому же корпус из металла и пластмассы. Таблетка содержит сложную «начинку»: батарею и 1 600 транзисторов.

–В 90-е годы ко мне приезжал американец Тед Кенг, который занимался продажей лекарств в США, – рассказывает Агафонников. – И он написал: «Наконец вместо микстур и порошков пришел микропроцессор».

Необычная пилюля

Работает таблетка просто. Человек ее элементарно проглатывает, как пилюлю. В желудочно-кишечном тракте, соприкасаясь с влажной средой, таблетка начинает создавать электрические импульсы, проще – бить током. Определенное количество импульсов приводит организм в рабочее состояние: нормализует перистальтику, деятельность желудочно-кишечного тракта. В итоге – улучшается обмен веществ.

– После полостных операций перистальтика не работает, – комментирует Виктор Агафонников. – И больные лежат целыми неделями с огромными животами. Во время клинических испытаний в Москве мы с докторами проверяли действие пилюли на больной женщине. Через несколько часов живот «упал», кишечник заработал. Она была счастлива. Так было и с другими больными с нарушенной перистальтикой.

По словам Агафонникова, таблетка заменит диабетикам употребление инсулина на целых 30%. Поскольку в России почти не производят инсулин, эмбарго на него со стороны Запада может привести к катастрофе, тем более что количество больных сахарным диабетом в стране растет. Профессор напомнил, что на Украине уже перебои с этим лекарством.

Процесс лечения диабета «кремлевской таблеткой», как объяснил ученый, зависит от особенностей организма и стадии болезни. Если начал болеть, шанс исцелиться одной пилюлей велик.

– Во время испытаний страдающий диабетом проглотил эту таблетку. Через неделю приходит со словами: «Съел вчера банку варенья, и хоть бы хны». Сработал фактор толерантности к глюкозе. А у нас инсулинонезависимые уродуют себя, заливая инсулином.

Есть у таблетки еще один плюс. Она может восстанавливать баланс главных химических элементов: цинка, хрома и меди в организме. Как выяснили ученые, изменение количества этих элементов, а не вирусы является причиной многих болезней. Вирусы только подталкивают к этому изменению. Поэтому «кремлевскую таблетку» разработали с разными оболочками: цинковой, медной, хромовой и с несколькими сразу.

Виктор Агафонников уверяет: таблетка для организма безопасна, а также не имеет срока годности. Хотя есть побочные эффекты, а батарейки со временем садятся.

«Русская торпеда»

Идея электронной таблетки назрела еще в 1980-е годы. Когда Виктор Агафонников работал начальником отдела НИИПП, Министерство электронной промышленности поставило задачу разработать товар народного потребления – таблетку, которая бы воздействовала на организм током.

– Я ответил: никаких проблем, давайте параметры. Оказалось, их нет. И целый год студенты испытывали на собачках действие импульса. Вот если на сердце воздействуешь – оно сразу сокращается, а кишка – нет. Мы сделали схему на 16 импульсов – и кишка стала сокращаться.

Разработка велась совместно с известным врачом академиком Викентием Пекарским. Когда первые исследования были завершены, Виктор Агафонников отправился в Новосибирск, чтобы уменьшить размер своей электрической схемы. Договориться с заводом помог случай. Александр Брыкин, директор Новосибирского завода полупроводниковых приборов, на тот момент только вернулся с операции, перистальтику ему приводили в норму громоздким прибором. Он охотно поддержал идею томского ученого. Уменьшенная схема была размером всего пять на пять миллиметров.

После испытаний Агафонников получил патент, а чудо-таблетка пошла в серийное производство. Официально таблетка называлась автономным электростимулятором желудочно-кишечного тракта. Разработкой заинтересовались в Германии и предложили оформить зарубежный патент, однако предприятие, занявшееся этим, распалось. Иностранного патента Виктор Филиппович так и не получил.

– Один из немцев прозвал электронную таблетку русской торпедой. Мы предупреждали его, что, после того как проглотишь таблетку, из-за сокращения кишечника нога может начать дергаться. А он сел за руль. Съехал с трассы… Немец тогда и признался, что таблетка повела себя в организме, как настоящая самодвижущаяся торпеда.

Но и с немецким рынком не получилось. Зато повезло американцам, которые закупили таблетки на заводе в Зеленогорске. Там таблетка появилась как местная, а не томская продукция – профессор продал на нее патент. В Америке она продавалась за 200 долларов. Создатель таблетки не получил и части дохода, разве что ему привезли его детище в американской упаковке.

– Ее рекламщики назвали кремлевской, – объясняет Виктор Агафонников. – Мол, все в Кремле только ей и лечатся.

кремлёвкая таблетка

Не по ГОСТу

В Томске «торпеда» производилась в НИИПП. С приходом нового руководителя, Михаила Толстикова, цены на электротаблетку стали расти и поднялись до 4 тыс. рублей при себестоимости 300 рублей. Спрос стал падать, а потом производство и вовсе прекратилось.

В 2010 году Виктор Агафонников начал добиваться бесплатной выдачи «кремлевской таблетки» больным диабетом. Письмо в департамент здравоохранения подписали Вячеслав Новицкий, тогда еще ректор СибГМУ, академик РАМН Георгий Дамбаев и сам Агафонников. Но начальник департамента, а им была Ольга Кобякова, ответила, по словам Виктора Филипповича, странно: «Департамент здравоохранения Томской области считает вопрос внедрения в клиническую практику инновационных методов диагностики и лечения болезней актуальным и крайне важным и готов обсуждать его после проведения широкомасштабных клинических исследований по ГОСТ Р 52379-2005».

– Этот ГОСТ относится к фармацевтическим препаратам! – возмущается Виктор Филиппович. – Наша таблетка – электронный прибор и к фармацевтике никакого отношения не имеет.

На 43-м собрании Государственной думы Томской области в октябре 2010 года в «Часе губернатора» Ольга Кобякова рассказывала о выполнении областных целевых программ, в том числе о программе «Гастроэнтерология – ранняя диагностика, эффективная профилактика и лечение». В ходе обсуждения возник вопрос о «кремлевской таблетке». Депутат Анатолий Кобзев поинтересовался, почему в документах «никак не отражена возможность использования жителями области этого высокотехнологичного томского изобретения», ведь она эффективна еще и при лечении сахарного диабета.

В том, что этот продукт, препятствующий росту сахара в крови, не распространяется должным образом, виновата, по мнению депутата, «инсулиновая мафия». Ольга Кобякова тогда ответила, что нет достаточных клинических исследований, поэтому мы не можем брать на себя ответственность внедрять эту «таблетку». В своем выступлении Анатолий Кобзев призвал депутатов предпринять усилия по продвижению «таблетки» в массовое производство, поддерживая таким образом местные высокотехнологичные разработки.

Спикер Думы Оксана Козловская высказалась по поводу «кремлевской таблетки» так: «Согласно закону, заботы по продвижению продукта лежат на его изготовителе. Мы же, со своей стороны, должны помочь разработчикам в составлении качественного бизнес-плана». Однако профессор Агафонников на этом тогда свои взаимоотношения с местными властями ограничил и отправил письмо в Москву. В Минздравсоцразвития ему ответили, что прибор зарегистрирован как средство лечения болезней, но в реестр лекарств для бесплатной выдачи не занесен. В министерстве предложили снова обратиться в областной департамент с просьбой создать региональный стандарт для соответствующего прибора.

Сейчас Виктор Агафонников ждет ответа от Александра Холопова, который сменил на посту Кобякову. Профессор также надеется встретиться с ним лично.

– Мне кажется, все дело в том, что на инсулине делаются большие деньги, – отметил Виктор Агафонников. – И появление средства, способного его заменить, невыгодно. А что будет, если инсулина не станет?

Если все пойдет хорошо и «кремлевской таблеткой» снова заинтересуются, на восстановление производства, оформление стандартов и прочие процессы уйдет огромное количество времени. А кто знает, вдруг «кремлевская таблетка» окажется востребованной уже завтра…

МНЕНИЯ

Георгий Дамбаев, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН:

– Таблетка многим помогла, особенно больным с кишечными запорами и больным сахарным диабетом. Она стимулирует иммунную систему, восстанавливает перистальтику, то есть моторную функцию кишечника. Вводит микроорганизмы, которых недостает. По конструкции и по методике приема таблетка очень оригинальная. Виктор Агафонников практически отдал ей всю свою жизнь. К сожалению, возросшая цена (раньше она стоила 75 руб­лей) оттолкнула заинтересованных от проекта. Кто с пенсией шесть тысяч будет покупать таблетку за несколько тысяч?

Вячеслав Новицкий, профес­сор, доктор медицинских наук, академик РАМН:

– Профессора Агафонникова я хорошо знаю еще с тех пор, как он вместе с блистательным хирургом-новатором Георгием Дамбаевым и академиком Пекарским «проталкивали» стимулятор ЖКТ («кремлевскую таблетку») на всех уровнях власти. Этот стимулятор действительно оказался чрезвычайно полезным для больных, перенесших операции на органы брюшной полости, и очень пожилых людей, страдающих хроническими запорами. Поэтому в свое время она была популярна в Кремле.

В 2010 году, будучи ректором СибГМУ, я действительно подписал письмо в поддержку внедрения этого изобретения, хотя как патофизиолог даже приближенно не мог представить механизм целебного действия стимулятора желудочно-кишечного тракта на больных сахарным диабетом. Но я доверяю доктору Дамбаеву и искренне хотел помочь изобретателю. И даже если я не понимаю чего-то, это не значит, что этого не может быть априори. Но изобретателю и его соратникам еще многое предстоит сделать.

При этом считаю, что позиция Ольги Кобяковой абсолютно правильная. Чтобы внедрить в медицинскую практику новшество, необходимо научное обоснование этого метода, способа, препарата, доскональное его изучение… Так что у изобретателей впереди много работы!

Разработка томских ученых поможет платить за отопление в два раза меньше

окноОкно служит своеобраз­ным выходом для тепла из квартиры. Деревянные окна пропускают до 40% тепла, пластиковые меньше, но даже они не способны полностью удержать в помещении тепло. Полимерное покрытие, разработанное учеными Института сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН, преграждает теплу путь через окно и помогает сэкономить на оплате отопления.

Серебряная защита

Можно нанести такое покрытие на стекло, подобно защитной пленке для дисплея телефона, можно установить в рамке для москитной сетки или же использовать его как рулонную штору.

Толщина оконной пленки – одна тысячная миллиметра, при этом состоит она из нескольких слоев. Главная составляющая – серебряное напыление, благодаря которому тепло отражается от окна и возвращается назад, в помещение.

Основное преимущество: для установки не требуется замены всего окна.

– На Западе существует аналогичная технология. Однако импортную термозащиту нужно напылить на стекло, вставить его в стеклопакет, чтобы она не разрушалась от влаги и холода. Следовательно, необходимо полностью снимать, а затем заново устанавливать окно. Стоимость такой замены около 10 тыс. рублей, – рассказывает научный сотрудник ИСЭ СО РАН Сергей Работкин. – Изготавливают в Европе, Америке и полимерные пленки, подобные нашим, но найти и купить их сложно. В рознице их нет. И стоят эти покрытия 2,5 тыс. за квадратный метр (без доставки), а наше – всего тысячу.

Огурцам понравилось

Способы нанесения теплосберегающих покрытий на стекло сотрудники института разрабатывают с середины 1990-х. Новую методику изобрели три года назад, в прошлом году провели несколько экспериментов: помещали деревянное окно с серебряным покрытием в климатическую камеру в лаборатории ТГАСУ, искусственно понижали температуру «за окном» до минус 20 и 30 градусов, увеличивали влажность. Благодаря инфракрасному излучению было видно, как инновационная пленка отражает тепло, не выпускает его наружу.

Ученые подсчитали количество сохраняющегося тепла: если оснастить окна общей площадью 1500 м такой пленкой, за год можно сэкономить на отоплении до 400 тыс. рублей.

Огурцам, выращиваемым на агробиостанции ТГПУ, инновация тоже понравилась. В теплице, покрытой термозащитной пленкой, они взошли намного раньше, чем в обычной, а урожайность увеличилась на 30%.

Единственный недостаток пленки в том, что она мутновата.

– Освещенность помещения снижается процентов на 10, – объясняет Сергей Работкин. – Зато теплее аж на 90%. Тем более зимой у нас и так почти все время темно.

На рынок разработка пока не вышла – только прошла стадию исследования. Теперь ученым нужно ее коммерциализировать и подготовить промышленное оборудование для массового производства.

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.

Новые технологии с применением глиоксаля намерены создавать ученые Томска и Архангельска

Сотрудники лаборатории каталитических исследований ТГУ Илья Мазов и Виктор Мальков посетили Северный Арктический федеральный университет (САФУ) и Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, где обсудили с коллегами планы сотрудничества по созданию опытных технологий с применением глиоксаля с возможностью промышленного масштабирования.

— У нас есть все предпосылки, для того чтобы использовать глиоксаль во всех возможных отраслях, — говорит Виктор Мальков. — Это научные кадры, приборная база, опыт выполнения научно- исследовательских работ и НИОКР, итогом которых становится создание опытных промышленных производств. Коллеги из Архангельска, с которыми мы встречались на различных мероприятиях, проявляли активный интерес к нашим разработкам и возможностям их применения на своих предприятиях, и у нас обоюдное стремление к сотрудничеству.

На встрече в Северном Арктическом университете томские ученые рассказали о возможностях использования глиоксаля — в частности, в целлюлозно-бумажной промышленности и индустрии стройматериалов. Так, глиоксаль способен наделять продукцию ЦБК таким качеством, как водостойкость, которой сейчас добиваются другими способами, а также улучшать физико-механические характеристики стройматериалов: прочность, адгезионные свойства и так далее.

По результатам встречи было принято решение заключить договор о сотрудничестве между ТГУ и САФУ. Томичи направят в Архангельск образцы продукции компании «Новохим» (глиоксаль, гликоурил) и сотрудника лаборатории каталитических исследований, для того чтобы наглядно показать возможности использования глиоксаля.

— Университет Архангельска владеет центром коллективного пользования, который оснащен техникой последнего поколения, работают там отличные специалисты. В результате совместной работы мы надеемся получить новые сведения, как лучше использовать глиоксаль и каким образом масштабировать технологии до промышленных производств», — отметил Виктор Мальков.

На ЦБК Архангельска ученые ТГУ встретились с главным технологом предприятия и познакомились с производственными линиями. По словам Виктора Малькова, руководство комбината заинтересовано в повышении качества выпускаемой продукции и рассчитывает, что взаимодействие университетов Томска и Архангельска принесет результаты, которые можно будет применить на производстве. «Они, как технологи, прислушиваются к мнению ученых и открыты к инновациям, а это в России не слишком распространенное явление», — отметил ученый.

 

Источник: Пресс-служба инновационных организаций Томской области

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