Архив метки: Разработка

Томские разработчики раскроют тайны вашего сна

9Томская компания DI-Group в сотрудничестве с Российским обществом сомнологов разрабатывает прибор для регистрации физиологических параметров человека во время сна.

«Wellness-гаджеты — очень популярное в мире направление: это приборы, которые отслеживают различные параметры состояния здоровья и дают человеку информацию для осознанной реакции на происходящие в организме процессы, — говорит руководитель проекта под рабочим названием HRM-Tracker Александр Уваров. — Сейчас люди мало и плохо спят, и это негативно влияет на их самочувствие. Все уже поняли, что важно правильно питаться, а что надо правильно спать — еще нет, хотя сон – такая же базовая потребность, как и еда. Первый шаг к решению проблемы — это ее осознание. И если ты хочешь повысить качество сна, надо сначала объективно понять текущую картину».

HRM-Tracker — прибор размером с банковскую карту, только немного толще. Бесконтактное устройство надо просто положить под матрас, на котором спит человек. Встроенный датчик регистрирует вибрации, которые вызывают, например, биение сердца или дыхание, и анализирует их с помощью специальных алгоритмов. Полученные данные устройство передает на смартфон, где установлено соответствующее приложение. В результате пользователь узнает, сколько часов он спит, как часто просыпается, храпит ли, ворочается ли, а также получает информацию о фазах сна и апное – очень опасном заболевании, вызывающем остановку дыхания во сне. HRM-Tracker работает автономно и может функционировать без подзарядки несколько месяцев.

«Прием у хорошего врача-сомнолога стоит примерно тысячу рублей в Томске и до семи тысяч — в Москве, обследование — 10-20 тысяч рублей. HRM-Tracker будет стоить всего $20-30 и при этом сможет сформировать общую картину сна, понять есть ли вообще проблема и в чем она заключается. Это поможет человеку решить, стоит ли идти к врачу и на более точное обследование», — рассказывает Александр Уваров.

Для того чтобы обеспечить надежность интерпретации данных, DI-Group заключила договор о сотрудничестве с Российским обществом сомнологов. Президент общества, доктор медицинских наук Роман Бузунов консультирует разработчиков по медицинским вопросам. Кроме того, на базе его клиники будут проводиться испытания прибора, чтобы узнать, насколько точно работает Sleep-Tracker по сравнению с профессиональным медицинским оборудованием.

Новая разработка DI-Group ориентирована на глобальный массовый рынок, поэтому один из ключевых параметров устройства цена. Гаджет будет стоить всего около 20-30 долларов — в несколько раз дешевле, чем у конкурентов.

«Мы этот проект двигаем под неофициальным лозунгом «Sleep-Tracker в каждый дом», — улыбается Александр Уваров. — Проблема качества сна носит массовый характер, и мы хотим создать массовый продукт. Снижаем себестоимость, создавая собственные алгоритмы и упрощая электронику».

По словам представителей DI-Group, в продаже устройство мониторинга сна может появиться уже в 2017 году.

Портал ИНО Томск

Как разработки томских ученых помогают лечить людей

potentsial

Идеи ученых томских вузов, НИИ, сотрудников инновационных предприятий нередко с успехом воплощаются в реальной жизни и укрепляют позиции Томска в российских и международных рейтингах. Прошедший в рамках II конгресса «Здрав-2016» круглый стол «Инновационная продукция для практического здравоохранения» в очередной раз доказал: томское, значит, передовое. «Томские новости» рассказывают о наших лучших медицинских разработках.

Кардиолог под рукой

Внимание участников конгресса привлек небольшой, размером с утюг, яркий прибор – экспресс-кардиограф. С помощью разработки ООО «Потенциал», малого инновационного предприятия при ТПУ, каждый человек сможет сделать себе ЭКГ, увидеть основные показатели работы сердца и отправить эти данные врачу.

– Проект реализуется совместно с томским НИИ кардиологии, – говорит сотрудник ООО «Потенциал» Александр Уваров. – Именно там сейчас пять аппаратов проходят тестирование. В основе лежат технологии емкостных датчиков. Наличие на поверхности кожи какого-то загрязнения или волосяного покрова никак не влияет на процесс измерения. Оно происходит быстро и удобно.

Если пациент переживает внезапные приступы аритмии, которые не успевает зафиксировать запоздавшая даже на минуту скорая, то на помощь может прийти именно создаваемый томичами экспресс-кардиограф. Прибор также обещает стать незаменимым в телемедицине, когда больной находится вдали от поликлиники или лечащего врача, а состояние сердца нужно регулярно отслеживать. Разработка может использоваться и для проведения обязательных медосмотров сотрудников перед выходом на смену, например водителей и пилотов.

Авторы проекта планируют добавить к экспресс-кардиографу еще и IT-сервис, где будет храниться и обрабатываться информация о состоянии пациента.

– У человека появится доступ в «личный кабинет» к своим данным. Там будет кнопка «Проанализировать» – у нас есть автоматические алгоритмы для этого. Диагноза на экране не будет, но появится определенное заключение: были ли обнаружены признаки того или иного заболевания. Это информация рекомендательного характера, человек может использовать ее для лучшего понимания того, что с ним происходит, – рассказывает Уваров.

Совместная разработка ТПУ и томских медиков имеет аналоги в мире и в России, но, по словам ученого, отличается именно удобством и быстротой использования.

Серийное производство экспресс-кардиографа может начаться через 1–2 года. Аппарат планируют продавать через Интернет.

– Мы стараемся сделать его максимально дешевым. Но здесь две чаши весов: на одной – скорость выхода на рынок, на другой – себестоимость прибора. Мы можем его выпустить на рынок в текущей версии, он будет стоить 10–15 тысяч рублей. Но можем попробовать удешевить – это потребует доработок, и мы его выпустим на год позже. Балансируем между этими двумя подходами, – поясняет Уваров.

urolit

Made in Tomsk

В 2005 году группа инженеров ТНЦ СО РАН совместно с врачами-урологами разработала уникальный прибор для дробления камней в почках – литотриптор под торговым названием «Уролит». Сегодня он занимает 15% российского рынка литотрипторов, его покупают крупные региональные, республиканские медцентры, центральные районные больницы и частные клиники. Более 200 изделий, сделанных в Томске, помогают вернуть здоровье пациентам по всей стране. «Уролит» готовится к продвижению на европейский рынок: недавно компания-разработчик «МедЛайн» получила европейский знак безопасности СЕ и сертификат ISO на систему менеджмента качества, что позволит начать продажи прибора в Европе.

Как рассказала на конгрессе директор «МедЛайна» Светлана Мужецкая, аппарат является поистине уникальным: в его основе лежит инновационный способ дробления мочевых камней с помощью электроимпульсов наносекундной длительности. Благодаря этой технологии «Уролит» способен разрушать мочевые камни любого состава и плотности.

– Сравнительные исследования присутствующих на рынке приборов показали, что наш аппарат обладает несомненными преимуществами, – отметила Светлана Мужецкая. – Он, в отличие от других литотрипторов, дробит все камни независимо от состава и плотности, его гибкие зонды проходят во все отделы мочевого тракта, прибор безопасен для тканей и оптики, прост, удобен и экономичен в использовании, совместим с любыми эндоскопическими системами.

«Уролит» постоянно дорабатывается: разработчики усовершенствовали расходный материал прибора, что позволяет использовать его в детской урологии. Кроме того, компания получила регистрационное удостоверение на прибор для дробления желчных камней, созданный совместно с Роснано.

akvelit

Бинты XXI века

– В августе мне на прием привезли двухгодовалую девочку, которая ручками обняла печку. Итог – ожоги I и II степени, – рассказала на конгрессе врач из Северска Альбина Павлюк. – Ребенок плакал и кричал всю дорогу до больницы. После наложения повязки маленький пациент успокоился. Через несколько минут после выхода из клиники ребенок уже уснул. То есть болевой синдром у девочки прошел, причем мы не давали ей никаких лекарств, не использовали мазей.

Этот случай с применением повязок, словно по мановению волшебной палочки устраняющих боль и быстро заживляющих раны, в практике доктора не единственный. Однако здесь нет никакого волшебства – только наука. Такой эффект оказывают повязки, созданные томской компанией «Аквелит».

Инновационные перевязочные материалы под торговым названием Vita Vallis продаются в аптеках города не первый год. Материал повязок впитывает выделяющуюся при воспалении раны жидкость, так называемый экссудат, и не позволяет бактериям «выбираться» наружу. Повязка вбирает в себя 99,9% микроорганизмов, находящихся в поврежденных тканях. А удаление экссудата снимает отек и сдавливание нервных окончаний, что избавляет пациента от боли.

Повязки Vita Vallis ускоряют регенерацию тканей: рана заживает быстрее. Причем речь идет не только о бытовых порезах, ожогах и прочих травмах. Во врачебной практике Альбины Павлюк были случаи, когда сложные трофические язвы диабетиков благодаря инновационным бинтам заживали в полтора-два раза быстрее, чем обычно.

– Если трофические диабетические язвы обычно заживают в сроки до 80 дней, то с использованием Vita Vallis я получила заживление этих ран в течение 21–40 дней, – говорит северский доктор. – Эти повязки не оказывают токсического воздействия на рану и прилегающие ткани, стимулируют регенерацию, просты в применении, не прилипают и легко удаляются. Рубцы после заживления мягкие и гладкие.

Томские нанобинты доступны не только в томских аптеках, они осваивают зарубежные рынки. В 2015 году «Аквелит» подписал соглашение о поставках своей продукции в страны Персидского залива, а летом этого года – в Индию, Малайзию и Сингапур.

nii-farmakologii

Вирус, сдавайся!

Свои наработки на конгрессе «Здрав-2016» представил и томский НИИ фармакологии. Его ученые совместно с коллегами из Бийска уже несколько лет занимаются разработкой веществ с использованием технологии компьютерного моделирования. В основе метода лежат субстанции, применяемые при производстве высокоэнергетических материалов. Эти технологии позволяют ученым создавать вещества с заданной биологической активностью.

– Мы исследовали противогриппозную активность производного осельтамивира, на основе которого разработан и несколько лет применяется очень популярный противовирусный препарат «Тамифлю», – рассказал директор НИИ фармакологии профессор Вадим Жданов. – У нас молекула немного модернизирована с использованием компьютерного моделирования. По сравнению с зарегистрированным препаратом наше вещество на двух штаммах вируса гриппа, в том числе свином, проявило более высокую противовирусную активность. По токсичности оно не превосходит «Тамифлю», что делает его очень перспективным для разработки нового высокоэффективного качественного противовирусного средства.

Томские фармакологи разрабатывают и новое обезболивающее. Проведенные исследования показали, что полученное вещество не только не уступает по своему действию сравниваемому с ним диклофенаку, но и лишено ряда побочных эффектов, характерных для нестероидных противовоспалительных средств. Также, по словам Жданова, в НИИ ведется разработка нового ноотропного лекарства.

Преимущество томской науки в том, что у нас соединены теория и практика. У нас очень короткий путь от разработок до внедрения. Это помогает решать задачи здравоохранения в масштабах страны.

Сергей Жвачкин, губернатор Томской области

Томские ученые разработали морозостойкое топливо

tnews860_11

Высокооктановые морозостойкие низкозастывающие бензины и дизельное топливо разработали ученые Томского политехнического университета. Они способны выдерживать температуры до –80 С°, что позволяет использовать их в условиях экстремально низких температур, например, в Арктике и Антарктиде.

Получением высокооктановых бензинов класса Евро-5 и Евро-6, а также высокоиндексного дизельного топлива с использованием нанотехнологий занимаются ученые международной научно-образовательной лаборатории «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий» ТПУ.

Высокооктановые бензины – это виды углеводородного топлива с высоким октановым числом (от 95 и выше) и высокими физико-химическими свойствами и эксплуатационными характеристиками. Получаемое топливо соответствует всем требованиям технического регламента на нефтепродукты класса Евро-5 и Евро-6, а также обладает высокими низкозастывающими свойствами.

– Обычные товарные бензины и дизельное топливо выдерживают температуры до –50 С°. При более низких температурах они могут замерзнуть в топливных баках и системах, – поясняет руководитель международной научно-образовательной лаборатории «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий» доктор технических наук, профессор, академик РАЕ и заслуженный деятель науки РФ Владимир Ерофеев. – Предлагаемые нами высокооктановые бензины и дизельное топливо выдерживают очень низкие температуры до –80 С°. Такие высоколиквидные моторные топлива можно использовать также и в различных северных условиях России.

Сотрудники ТПУ проводят научные исследования и разрабатывают новые процессы и технологии получения высоколиквидного моторного топлива (а также низших олефинов и ароматических углеводородов) на специальных каталитических установках.

Углеводородная фракция (нефть, газовый конденсат или попутный нефтяной газ) поступает в реактор с катализатором и превращается в высокооктановый бензин, дизельное топливо или в другие ценные продукты.

В качестве катализаторов используются специально разработанные для этих процессов модифицированные наноструктурированные микропористые цеолиты и оксидные системы.

Также разработан целый ряд новых, не имеющих в мире аналогов модификаторов, которые позволяют усилить действие цеолитов, катализаторов (нанопорошки различных металлов, сульфидов металлов и различные гетерополисоединения).

– С их помощью можно гораздо эффективнее получать из различных видов углеводородного сырья высокоиндексное моторное топливо, низшие олефины, арены и другие ценные продукты, – поясняет Владимир Ерофеев.

Справка «ТН»

Лаборатория «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий» была создана в 2007 году на базе кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений Института природных ресурсов ТПУ. Ученые лаборатории осуществляли совместную деятельность с компанией Shell Exploration & Production Services (RF) B.V.

Лаборатория проводит фундаментальные и прикладные научные исследования в области создания оксидных и цеолитных нанокомпозитных катализаторов и адсорбентов, разработки процессов и технологий по переработке различных видов углеводородного сырья в низшие олефины, ароматические углеводороды, моторные топлива и другие ценные продукты.

Морозостойкое топливо для Арктики и Антарктиды разработали ученые ТПУ

erofeev-_vnutrВысокооктановые морозостойкие низкозастывающие бензины и дизельное топливо разработали ученые Томского политехнического университета. Такое топливо способно выдерживать температуры до -80 С°, что позволяет использовать его в условиях экстремально низких температур. Например, в Арктике и Антарктиде.

Получением высокооктановых бензинов класса «Евро 5» и «Евро 6», а также высокоиндексного дизельного топлива с использованием нанотехнологий занимаются ученые международной научно-образовательной лаборатории «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий» Томского политехнического университета.

Высокооктановые бензины — это виды углеводородного топлива с высоким октановым числом (от 95 и выше) и высокими физико-химическими свойствами и эксплуатационными характеристиками. Также высококачественные бензины и высоколиквидное дизельное топливо, которые разрабатывают сотрудники Томского политеха, получаются с низким содержанием серы, бензола и ароматических углеводородов. Получаемое топливо соответствует всем требованиям технического регламента на нефтепродукты класса «Евро-5 и 6», а также обладает высокими низкозастывающими  свойствами.

«Обычные товарные бензины и дизельное топливо выдерживают температуры до -50 С°. При более низких температурах такое топливо может замерзнуть в топливных баках и системах. Предлагаемые высокооктановые бензины и дизельное топливо выдерживают очень низкие температуры до -80 С°. Такие высоколиквидные моторные топлива можно использовать также и в различных северных условиях России, включая Арктику и Антарктиду»,

— считает руководитель международной научно-образовательной лаборатории «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий», доктор технических наук, профессор, академик РАЕ и заслуженный деятель науки РФ Владимир Ерофеев.

Проводят научные исследования и разрабатывают новые процессы и технологии получения высоколиквидного моторного топлива, а также низших олефинов, ароматических углеводородов (ценных видов сырья для многих процессов нефтехимии) сотрудники Томского политеха на специальных каталитических установках из различных видов углеводородного сырья: нефти, газовых конденсатов и попутного нефтяного газа.

Соответствующая углеводородная фракция поступает в реактор с катализатором, нагретым до определенной температуры лабораторной установки, и превращается в высокооктановый бензин, дизельное топливо или в другие ценные продукты.

В качестве катализаторов используются специально разработанные для этих процессов различные модифицированые наноструктурированные микропористые цеолиты и оксидные системы.

Отличительной особенностью этих уникальных микропористых цеолитов является их пористость, размер пор составляет не более 0,6 – 0,8 нанометров, Органические молекулы различных видов углеводородного сырья, попадая в эти поры цеолитов, где расположены высокоактивные суперкислотные центры катализатора, обретают «необычную» повышенную реакционную способность и значительно легче вступают в химические реакции на этих активных центрах, образуя различные продукты.

Также разработаны целый ряд новых, не имеющих в мире аналогов, модификаторов, которые позволяют усилить действие цеолитов, катализаторов (нанопорошки различных металлов, сульфидов металлов и различные гетерополисоединия).

«С их помощью можно гораздо эффективнее получать из различных видов углеводородного сырья высокоиндексное моторное топливо, низшие олефины, арены и другие ценные продукты», — поясняет Владимир Ерофеев.

Отметим, профессор Владимир Ерофеев является автором более 350 научных работ и 40 патентов на изобретения.

Справка:

Лаборатория «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий» была создана в 2007 году на базе кафедры геологии и разработки нефтяных месторождений Института природных ресурсов ТПУ. Ученые лаборатории осуществляли совместную деятельность с компанией Shell Exploration & Production Services (RF) B.V.

Зарубежными партнерами лаборатории являются Технический университет г. Дрездена и компания «Sud–Chemie» (Германия).

Лаборатория осуществляет фундаментальные и прикладные научные исследования в области создания оксидных и цеолитных нанокомпозитных катализаторов и адсорбентов, разработки процессов и технологий по переработке различных видов углеводородного сырья в низшие олефины, ароматические углеводороды, моторные топлива и другие ценные продукты.

http://news.tpu.ru/news/2016/11/11/26149/

Прибор томских ученых находит взрывчатку «через сто рукопожатий»

Лазерный сканирующий дистанционный обнаружитель, разработанный томскими учеными совместно с коллегами из Бийска, способен найти следы взрывчатки даже в сотом отпечатке пальцев человека, контактировавшего с опасными веществами.

Прибор предназначен для поиска следов взрывчатых веществ на поверхности автотранспорта, ручной клади и багажа. Чувствительность дистанционного обнаружителя для таких трудновыявляемых веществ как гексоген и октоген на дистанции пять метров составляет 1 нг/см2. При благоприятных условиях он способен обнаружить сотый отпечаток пальца, контактировавшего с взрывчатым веществом.

Лазерный обнаружитель испытан сотрудниками Центра специальной техники и связи МВД России и прошел апробацию на железнодорожном вокзале Томска.

В проекте, который координировала Федеральная служба безопасности России, принимали участие специалисты Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Института сильноточной электроники СО РАН (Томск) и Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН (Бийск).

«Фундаментальные основы оптической технологии обнаружения взрывчатых веществ разработаны в нашем институте, — говорит ученый секретарь ИОА СО РАН Ольга Тихомирова. — Головной организацией, экспертом и координатором работ с высокоэнергетическими материалами выступил Институт проблем химико-энергетических технологий. В Институте сильноточной электроники был разработан уникальный источник лазерного излучения. Все вместе создавали прибор и проводили его испытания. Это хороший пример интеграции сибирских академических институтов».

Портал ИНО Томск 

В Томске разработали оборудование для ветеринарной хирургии

Томская компания «НИКОР», резидент ОЭЗ «Томск», разработала и выводит на рынок электрохирургические аппараты для ветеринарии. С их помощью можно применять высокочастотные токи для рассечения ткани или остановки кровотечения, успешно используемые в медицине человека, во время операций на животных.

«Мы наблюдаем бурный рост ветеринарных клиник, причем растет не только их количество, но и улучшается оснащенность, внедряются новые технологии, в частности, электрохирургическое вмешательство. Стало понятно, что нужен специфический продукт, адаптированный для пациентов-животных, который бы удовлетворял частные клиники и по экономическим показателям», — отметил генеральный директор компании «НИКОР» Алексей Киселев.

Линейка продуктов торговой марки «ПАНДА» не только разработана, но и производится почти полностью в Томске. Сложными высокотехнологичными компонентами для аппаратов «НИКОР» обеспечивает партнер — компания «ЭлеСи».

Электрохирургические аппараты компании «НИКОР» позволяют выполнять множество операций. Прибор оснащен несколькими насадками, в том числе такими, которые можно использовать в стоматологии. Оборудование обеспечивает более щадящее воздействие на ткани и серьезно сокращает срок реабилитации.

Аппараты просты в использовании и могут применяться как для лечения кошек и собак, так и для оказания помощи крупным сельскохозяйственным животным – коровам и лошадям. При этом они в три раза дешевле зарубежных аналогов.

«До 2020 года мы намерены вывести на рынок ряд продуктов для медицины и ветеринарии. Продуктовая линейка «ПАНДА» — это первые шаги по выполнению бизнес-плана, который мы защитили в Минэкономразвития и на пять лет взяли на себя определенные обязательства в качестве резидента ОЭЗ», — рассказал Алексей Киселев.

Разработчики впервые представили новое оборудование на выставке в Красноярске, где удалось заключить несколько контрактов. Кроме того, опытные образцы были предоставлены для апробации в ряд ветеринарных клиник Томска.

Высокотехнологичную наукоемкую продукцию предприятие намерено поставлять не только на томский рынок, но и за пределы региона, а в перспективе – и на рынки стран ближнего зарубежья.

Портал ИНО Томск

В Томске придумали экономичную технологию переработки сапропеля

Томские ученые разработали технологию переработки лечебных грязей – сапропелей, которая позволит сохранить полезные свойства этого продукта и уменьшит его стоимость.

Сапропели — это иловые органические отложения из остатков растительных и животных организмов в пресных озерах. Нативный (натуральный) сапропель применяют для лечения опорно-двигательного препарата, изготовления лекарственных и косметических препаратов, в качестве сельскохозяйственных удобрений, подкормки для животных и птиц, получения сорбентов и другой полезной продукции.

Как правило, в производстве используется твердая основа сапропеля — шрот, для получения которого исходное сырье сильно нагревают. При этом от высокой температуры многие полезные вещества теряют свои свойства, а растворенные в воде микроэлементы испаряются вместе с влагой.

«Мы разработали технологию получения концентрированного сапропеля, основанную на низкотемпературном кипении воды, которая позволяет сохранить в продукте все полезные вещества», — сообщил директор НИИ электронного технологического оборудования и средств связи (ЭТОСС) Томского университета систем управления и радиоэлектроники Геннадий Смирнов.

Еще одно преимущество технологии — возможность организовать переработку прямо на месте добычи лечебных грязей. Это позволит снизить стоимость конечной продукции, так как исключит затраты на транспортировку исходного сырья, которое из-за большого объема воды имеет значительный объем и вес. Кроме того, при перевозке нативного сапропеля также теряется значительное количество полезных составляющих.

«Автоматизированный технологический комплекс, мини-завод, можно установить непосредственно на месте добычи. Существенное уменьшение объема и веса сапропеля при практически стопроцентном сохранении полезных веществ в нем позволят снизить затраты на транспортировку и выиграть за счет ресурсосбережения», — говорит Геннадий Смирнов.

Портал ИНО Томск

Как разработанная томскими учеными «пуговица» обезопасит детей

TNews854_16

После похищения трехлетней девочки из детского сада два года назад в Томске утвердили новые требования к безопасности. Многие дошкольные образовательные учреждения с тех пор сменили решетчатые заборы на глухие и высокие, а родителей на главном входе все чаще встречает красный огонек видеокамеры. Но у каждой видеокамеры есть своя слепая зона, а заборы, какой бы высоты они ни были, едва ли удержат ребенка, который вздумал его перелезть.

Ученые международной лаборатории систем технического зрения ФИТ ТГУ совместно с компанией «ТехноМаг» разработали систему геолокации, позволяющую родителям или воспитателям в любой момент узнать, где находится ребенок.

Что для Google – мусор, нам подойдет

Устройств, поддерживающих функцию геолокации, полно – навигаторы, смартфоны… Но все они для сбора информации об объекте используют GPS-канал, у которого есть несколько существенных минусов.

– Человек зашел в здание, и для системы он пропал, – объясняет инженер Василий Шипилов. – Где гарантия, что ребенка не заведут куда-нибудь? К тому же гаджеты, выполняющие роль маяков, тратят очень много энергии, без подзарядки они работают примерно полдня.

Альтернативу GPS-каналу томичи нашли в Wi-Fi. На роль маяков точки доступа беспроводного Интернета подходят идеально. Они постоянно находятся в режиме вещания, а сенсоры смартфонов фактически всегда находятся в режиме сканирования точек доступа именно для целей определения собственного местоположения. По данным Google, отключают режим поиска всего 15% пользователей. Торговые компании этим активно пользуются, отправляя на подключившийся к сигналу Wi-Fi смартфон рекламу.

Создавая реестр точек Wi-Fi, разработчики узнали, что примерно четверть из них открытая – это кафе, общественные места, иногда офисы или квартиры. В Томске, к примеру, таких открытых точек доступа на май 2016 года работало более 5 тыс.

– Но самое интересное то, что при составлении реестра мы обнаружили, что некоторые точки Wi-Fi перемещаются по городу – это люди, не отключившие функцию раздачи Интернета, или общественный транспорт, – говорит Василий Шипилов. – Для интернет-гигантов типа Google они являются мусором, не несущим никакой полезной информации, а для наших целей – фиксировать местоположение – подходят в самый раз.

Маячит на полную

Созданная система получила название «Контур безопасности» – это программно-аппаратный комплекс, состоящий из стацио-нарного оборудования, быстро монтирующегося на территории образовательного учреждения, и мобильных маячков, находящихся при ребенке.

– Наша система позволяет использовать радиопередатчики очень маленьких размеров, но с детьми не все так просто, – рассказывает Василий. – Наручные браслеты ребятишек раздражают. Мы пробовали кулончики, значки… Специально просили детсадовцев не стесняться. Хочется тебе кинуть значок в раковину, так вперед! Нам же нужно знать, к чему готовить технику. Пока остановились на варианте с пуговицей: о том, что она маячок, ребенок может даже не догадываться.

В режиме работы маяка, когда программируется комбинированное сообщение, которое ловят все устройства, работающие на стандартах Wi-Fi и Bluetooth Low Energy, такая «пуговица» может работать до полугода без подзарядки.

Обнаружить эти маяки помимо точек Wi-Fi можно обычными смартфонами, даже морально устаревшими, на которых будет установлено специальное приложение или будет работать Bluetooth.

– Допустим, у каждого второго родителя дошкольника будет стоять на смартфоне эта программа. Представьте себе, каких размеров сеть растянется над городом, – рисует перспективы Василий. – Ребенок с пуговицей-маячком будет отмечаться на таких точках, так что его местоположение всегда будет в вашем смартфоне, а если его нет, то можно будет позвонить на горячую линию, где вам сообщат адреса последних точек, где прошло ваше дитя.

Как это работает

Утром условная мама Вани Сидорова – условного шестилетнего озорника, как обычно, повела сына в детский сад. Как только они вошли в ворота детского сада, система автоматически зарегистрировала факт появления объекта наблюдения (Вани) на территории детского сада.

Поздоровавшись с воспитательницей, мама Вани приложила свою карту опекуна к ее смартфону, и вуаля! Ваня на контроле у «Контура безопасности». Все его передвижения по территории детского сада система собирает и анализирует.

– В перспективе система будет собирать данные и о физическом состоянии ребенка, – обещает Василий. – Его температуру, пульс родитель сможет в любой момент посмотреть на экране своего телефона.

Если условный Ваня решит перелезть через забор (кто-то снимет его пуговицу или она сломается), то система автоматически отправляет оповещение воспитательнице и заведующей, родителям и оперативным службам – в ГБР, УВД, МЧС, скорую помощь.

Допустим, он все-таки преодолел забор. В течение минуты его данные попадают к оперативным службам, причем они получают не сообщение в стиле «в детсаду N ребенок покинул территорию», а полноценное досье на конкретного ребенка с фотографией и геолокационной информацией, что существенно облегчает поиск.

Снятие с режима охраны могут осуществить только родители, опекуны или указанные ими лица, используя для этого мобильное приложение, специальную карту с уникальным чипом либо телефон.

Определи свой контур

При необходимости система «Контур безопасности» покажет историю перемещения объекта. Помимо заранее запрограммированного охраняемого периметра детского сада система предусматривает возможность постановки объекта на охрану в любой точке (по радиусу либо путем создания собственных геозон с нестандартной геометрией). Родители, например, могут использовать систему «Контур безопасности», определив охраняемым периметром двор, улицу, квартал. Также возможно создание мобильных (передвижных) геозон, что важно, например, для обеспечения безопасности детей в условиях групповой прогулки или похода.

Геолокационные гаджеты, созданные ТГУ и компанией «ТехноМаг», в 10–15 раз дешевле тех, что уже представлены на рынке. На недавней международной выставке «Комплексная безопасность – 2016» данный проект получил золотую медаль. Планируется, что разработка ученых ТГУ будет внедряться в пилотных регионах, где происходит апробация систем АПК «Безопасный город».

Для школьников данная система также эффективна, только в качестве маяка выступает смартфон, который сегодня есть почти у каждого ребенка. Помимо этого система «Контур безо-пасности» может использоваться как противоугонное средство. Она позволяет не только определять местонахождение авто, но в случае необходимости прервать его движение, к примеру, путем нажатия одной кнопки в специальной программе на смартфоне, разомкнуть цепь зажигания или прервать подачу топлива.

Пластиковые ручки для стоматологических инструментов: прорыв или маркетинг?

Елена Бутакова

стоматология

Томские компании «Сибаналитприбор», «Сибмединструмент» и «УМИУМ» объединились в один кластерный проект для усовершенствования стоматологических инструментов. О целях, задачах и первых результатах сотрудничества «Томским новостям» рассказали директор «Сибаналитприбора» Дмитрий Азбукин и руководитель – ведущий инженер проекта Александр Мягков.

Поехали одновременно

– Откуда пришла идея сделать ручки инструментов пластиковыми?

Дмитрий Азбукин:

– В производстве стоматологических инструментов существуют проблемы с себестоимостью и конкуренцией. Мы подумали, что, если ручка изделия будет из пластика, это существенно уменьшит затраты на сырье. Заявили эту идею на различные конкурсы поддержки и выиграли их. Сейчас мы получили оборудование для реализации наших планов.

Мы давно на этом рынке. Знаем всех конкурентов, в том числе и за границей. Есть очень много инструментов германского и американского производства, где используются пластиковые ручки, аналогов в России пока нет. Три фирмы объединились в кластерный проект больше года назад. Скоро наш товар выйдет на рынок.

– Почему вы решили сотрудничать в форме кластерного проекта?

Александр Мягков:

– Кластерный проект – это несколько компаний, связанных одной идеей, которую они стремятся воплотить в жизнь. Каждая компания отвечает за свой профиль работы. В нашем случае объединились мощная производственная компания «Сибаналитприбор» с большим опытом вывода инновационной продукции на рынок, компания «УМИУМ», работающая в области инжиниринга, и «Сибмединструмент» – он производит традиционные стоматологические инструменты, но с применением новых прогрессивных технологий. Наш проект расписан чуть ли не по дням до 2018 года.

– Кто был его инициатором?

Александр Мягков:

– Все три компании активно участвуют в инновационных проектах, мы уже и не помним, кто инициатор, но все активно приняли идею. Кто сказал «Поехали!», неизвестно, но все поехали одновременно (улыбается).

Проект дал нам ориентировки по новым направлениям, сейчас мы выпускаем 22 позиции инстументов, а вводим еще 20. К сожалению, у нас нет возможностей производить, как это делают иностранные фирмы, сотни позиций, но мы к этому стремимся, чтобы занять место на рынке. Для полного импортозамещения нужна государственная поддержка.

От ручек до имплантов

– Какие преимущества у новых инструментов?

Александр Мягков:

– Это инструменты нового типа. Главное преимущество – их малый вес. Казалось бы, и изделие из нержавеющей стали весит всего 28 г. Но с пластмассовой ручкой – около 15 г. Манипуляции у стоматолога длятся очень долго, рука устает, поэтому разница в 13 г существенно облегчит работу врача.

– Останавливаться на этом вы не планируете?

Александр Мягков:

– Есть идея разделить позиции по цветам. Стоматолог будет намного быстрее определять, какой инструмент ему нужно взять. Второй плюс такого разделения можно ощутить в детских стоматологиях. Металлические приборы часто пугают детей. Чтобы ребенок меньше боялся, работу с цветным инструментом можно превратить в игру.

Дмитрий Азбукин:

– Новое оборудование для производства пластиковых ручек мы получили с помощью Томского инжинирингового центра. При правильном программировании на нем можно делать импланты, которые так часто используются в стоматологии. Бизнес-план мы уже подготовили. Через полгода мы сможем производить в Томске российские импланты. Все импланты, которые используются в России на данный момент, импортные. Изделие весом 2,5 г стоит 6 тыс. рублей! А цены на цельный зуб начинаются от 20 тыс. рублей.

– Какие могут возникнуть проблемы при выходе новинок на рынок?

Александр Мягков:

– Узость ассортимента не позволяет нам участвовать в тендерах и напрямую продавать инструменты. Получается, что из Томска инструмент летит по всей стране, набирает цену и прилетает обратно в Томск.

Почему бы не сделать в качестве пробного эксперимента закупки стоматологических инструментов для томских клиник? Например, 100 тыс. изделий для Томской области. Мы готовы показать свои возможности. Главное – все деньги останутся в Томске. Плюс мы рядом: это и ответственность, и гарантии, и поддержка.

Новая томская технология позволит удешевить медицинские импланты с памятью формы

Томская компания «Имплант Т» разрабатывает инновационную технологию получения пористого нитинола (никелида титана), которая поможет снизить стоимость медицинского инструментов и имплантов из этого материала.

Никелид титана — металл с памятью формы. Из него изготавливают медицинские инструменты и импланты, которые не отторгаются организмом и по эластичности напоминают кость. Однако стоимость изделий из этого материала остается высокой из-за несовершенства технологий: в процессе синтеза от 60% до 80 % вещества уходит в брак.

Проблема заключается в том, что реакция неконтролируемая. Смесь порошков воспламеняется, а продукт на выходе может получиться переплавленным или, наоборот, недожженным — такой материал бракуется. Стабилизировать процесс можно с помощью добавок — например, меди или алюминия, но тогда металл уже нельзя использовать в медицине. Кроме того, для разных типов изделий требуется материал разной структуры: с мелкой или крупной пористостью.

«Мы пытаемся влиять на геометрию волны горения, в которой происходит реакция, меняя температуру нагрева, скорость и так далее. Таким образом, мы начинаем контролировать процесс и характеристики вещества на выходе: поменяли параметры синтеза — получили металл нужной пористости», — объясняет научный руководитель проекта фирмы «Имплант Т» Виктор Шеметов.

Технология позволяет управлять синтезом без применения катализаторов и ингибиторов и получать чистый никелид титана без всяких добавок. При этом процент брака снижается до стандартных 7-10%, что уменьшает стоимость сплава, а значит, и медицинских изделий из него.

В Томске уже получены образцы никелида титана, сделанного по инновационной технологии. Чтобы его можно было использовать в медицине, необходимо провести экспертизы, исследования, клинические испытания, а также получить лицензии и сертификаты. Учитывая длительность этих процедур, заявку на промышленный запуск изготовления никелида титана по новой технологии, скорее всего, можно будет подать не раньше 2018 года.

Компания «Имплант Т» ищет инвесторов для своего проекта: затраты только на лицензии и сертификаты могут составить около 1,5 млн рублей. Разработчики договорились с Томским политехническим университетом об испытаниях полученного вещества, с продвижением продукта поможет одно из томских предприятий – производителей медицинских инструментов, юридическую и маркетинговую поддержку окажет бизнес-инкубатор Томского университета систем управления и радиоэлектроники.

Прошла презентация технологии изготовления никелида титана в рамках программы «Старт 1» Фонда содействия инновациям.

В ТГУ разработана новая технология защиты древесины

Научно-производственный центр БИ ТГУ «Апис» получил патент на новый способ обработки деревянных изделий воском для защиты их от деформации, влаги, поражения грибком и микроорганизмами. Методика является экологически безопасной и выгодно отличается от широко применяемого способа обработки дерева химическими антисептическими составами.

– Такой способ, как вощение, известен очень давно, но по сей день в России используется старая и трудоемкая техника нанесения воска вручную, – говорит директор НПЦ «Апис», председатель правления организации пчеловодов ТО Юрий Погорелов. – Мы придумали принципиально иную технологию. Она заключается в нанесении расплавленного воска с температурой не выше 100 градусов на деревянное изделие, после чего его поверхность обрабатывается струей газа с температурой 460-560°С. После этого даже полировка не нужна.

Поскольку в составе пчелиного воска присутствуют определенные вещества в виде сложных эфиров, свободных жирных кислот, углеводородов, он практически не окисляется, а потому способен сохранять свои свойства на протяжении сотен и даже тысяч лет.

За рубежом продается доска, покрытая воском, которая затем используется для отделки холлов и комнат отелей, баров и ресторанов, изготовления мебели и т.д. В России такая продукция пока не производится, поэтому применение новой технологии вощения на деревообрабатывающих предприятиях может стать настоящим производственным прорывом.

http://tsu.ru/news/v-tgu-razrabotana-novaya-tekhnologiya-zashchity-dr/

В Томске разрабатывают электронику для инновационного лифтового привода

Томская компания «Мехатроника-Про» совместно с Калужским электромеханическим заводом (КЭМЗ) разрабатывают инновационные комплектные электроприводы для лифтов.

«Двери лифта двигаются за счет электропривода: с его участием происходит плавное открытие и закрытие дверей, остановка при появлении препятствий движению двери. Калужский завод производит электродвигатели и собирает электроприводы. У них есть новые производственные мощности, оборудование, но нет разработчиков. Нам предложили закрыть весь модельный ряд, и сейчас мы занимаемся разработкой электроники для лифтового привода, изготавливаем опытный образец и конструкторскую документацию», — рассказал директор ООО «НПФ Мехатроника-Про» Николай Гусев.

По словам Николая Гусева, конкуренция на рынке лифтовых электроприводов большая, однако у проекта «Мехатроники» и КЭМЗ есть ряд преимуществ. КЭМЗ — единственное в России предприятие, которое выпускает дешевые синхронные двигатели и имеет самую современную линию по их производству. Конструкторам завода удалось создать двигатель, цена которого сопоставима со стоимостью асинхронного (последний значительно хуже по характеристикам). Благодаря этому их продукция уже вытесняет с рынка асинхронные двигатели.

«А мы поставляем электронику, которая позволяет настраиваться через телефон, с помощью Bluetooth. То есть оператору не нужно подниматься на крышу и подключаться к системе через проводной канал, как обычно. Подошел к двери, настроил привод и пошел домой», — пояснил представитель «Мехатроники-Про».

Электронику томская компания отправляет в Калугу, а на выходе заказчик получает комплектный привод: двигатель, электронику и программное обеспечение. Его ставят на лифтовую балку, которая открывает и закрывает дверь. Объемы производства могут составить десятки тысяч штук в год. В дальнейшем планируется по такой же схеме организовать выпуск вентиляторов и насосов.

Закончить разработку «Мехатроника-Про» может через 1– 1,5 года. Компания подала заявку на участие в программе «Кооперация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).

Компания «Мехатроника-Про» открыта в 2008 году благодаря финансовой поддержке Фонда содействия инновациям. Специализируется на разработке программного обеспечения для систем управления регулируемыми и следящими электроприводами. Численность сотрудников — 25 человек.

Портал ИНО Томск

 

Среди миллионов клеток рака молочной железы томские онкологи нашли самые агрессивные

Исследователи НИИ онкологии и НИИ медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) изучают геномный и транскриптомный портреты клеточных структур рака молочной железы, которые влияют на развитие метастазов и эффективность лечения.

«О том, что в опухоли находятся клетки с разными биологическими характеристиками, известно с 80-х годов прошлого века, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории молекулярной онкологии и иммунологии НИИ онкологии Евгений Денисов. — Именно внутриопухолевая гетерогенность является одной из главных причин плохого ответа на терапию и неэффективного прогнозирования развития болезни. Существующие методики просто не позволяют учесть каждую опухолевую клетку или их популяции, миллионы признаков, чтобы разработать адекватную стратегию лечения».

Структуры, в которые объединяются опухолевые клетки при раке молочной железы, впервые описаны учеными НИИ онкологии Владимиром Перельмутером и Мариной Завьяловой. Они же связали наличие тех или иных структур в опухоли с риском метастазирования и эффективностью терапии. Всего таких структур пять: тубулярные (трубкоподобные), альвеолярные (образования по типу сфероидов), солидные (бесформенные формирования из десятков и сотен клеток), трабекулярные (линейные) и дискретные (одиночные клетки или группы из 2-5 клеток).

«Как генетику, мне интересно, что происходит с опухолевыми клетками на уровне генома, заставляя их объединяться в образования с разной степенью агрессивности, — говорит Евгений Денисов. — Сначала мы искали связь с хромосомными нарушениями, а когда выяснили, что ее нет, поставили другую задачу — найти в опухолевых клетках гены, которые провоцируют их образовывать определенные структуры».

Аспирантка Денисова Татьяна Геращенко, выиграв конкурс компании Pfizer, прошла стажировку в университете Гиссена (Германия) и внедрила в Томске уникальную технологию генетического исследования. Клетки ученые забирали из операционного материала, вырезая лазером нужные структуры. Был изучен огромный массив данных — порядка 30 тысяч генов с каждого образца.

«Обычно исследования проводятся на основе материала, полученного из опухоли в целом. Мы выделяли только структуры необходимого типа, копировали их генетический материал, изучали ДНК и РНК. С точки зрения проблемы гетерогенности опухоли, это уникальная работа», — поясняет научный сотрудник НИИ медицинской генетики Николай Скрябин.

Было установлено, что опухолевые структуры образуются в результате перехода от эпителиального состояния, когда клетки активно группируются, к мезенхимальному, когда они уже не могут связаться друг с другом. Больше всего эпителиальных генов в тубулярных структурах, затем идут альвеолярные и далее по убывающей до дискретных. Ученые предположили, что промежуточные состояния, когда клетки несут одновременно эпителиальные и мезенхимальные признаки, наиболее агрессивны в плане метастазирования. Самый высокий риск связан с наличием в ткани альвеолярных и трабекулярных структур.

«Это фундаментальное понимание механизмов, — подчеркивает Евгений Денисов. — Самое элементарное, что сразу же может использоваться на практике для пользы пациента, — учет наличия агрессивных структур для прогнозирования риска метастазирования, которое является основной причиной смерти от рака. Если такие структуры в опухоли есть, врач может купировать развитие метастазов в ранний период и назначить адекватное лечение. Например — гормональную или таргетную терапию, потому что к химиотерапии опухоль, содержащая альвеолярные и трабекулярные структуры, устойчива».

Евгений Денисов добавил, что сама по себе идентификация наиболее агрессивных опухолевых структур может проводиться в рамках стандартного гистологического анализа. Томские онкологи же намерены продолжать свое исследование, сосредоточившись на дискретных группах. Вероятно, именно они представляют те самые опухолевые клетки, которые могут проникать в соседние ткани, выходить в кровеносное русло и формировать метастатические очаги.

«На практике это расширит наши возможности в лечении рака молочной железы и поможет сформировать новую концепцию терапии», — считает участник исследования Николай Скрябин из НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ.

Портал ИНО Томск

Томские производители сделают разноцветные инструменты для стоматологов

Томские компании «Сибаналитприбор», «Сибмединструмент» и «УМИУМ» разработали и начали производить стоматологические инструменты с пластиковыми ручками. Они более легкие, удобные и, кроме того, могут быть разноцветными.

«Стоматологические инструменты изготавливают из специальной стали — не только рабочую часть, но и ручку, поэтому они получаются довольно тяжелыми. При долгих манипуляциях с таким инструментом у стоматолога устают руки, что может привести даже к развитию артрита. С появлением пластика, способного выдерживать стерилизацию, появилась возможность изготавливать облегченный инструмент», — говорит представитель компании «УМИУМ» Александр Мягков.

Ручка сконструирована таким образом, чтобы ее было удобно держать в руках, а рабочие части инструмента изготовлены из медицинской стали. Такое решение позволяет снизить себестоимость изделия, так как полимеры дешевле металла. Кроме того, пластиковые ручки можно окрашивать в разные цвета.

«Это дает дополнительные маркетинговые возможности на конкурентном и требовательном рынке медицинских инструментов, — считает Александр Мягков. — Стоматолог может сгруппировать инструменты по цвету ручек и затратит меньше времени на их поиск в лотке. Также разноцветные инструменты могут заинтересовать детские стоматологические клиники».

Стоматологические инструменты с пластиковыми ручками уже производят за рубежом, но стоят они недешево. Томские компании уменьшили себестоимость своей продукции в том числе благодаря использованию станков, закупленных по итогам конкурса Томского регионального инжинирингового центра. Оборудование, на котором производится рабочая часть инструментов, позволяет сократить количество операций и время изготовления изделия.

Томские инструменты с пластиковыми ручками планируется вывести на рынок осенью 2016 года, после того как будет получено необходимое для использования в медицине регистрационное удостоверение.

Портал ИНО Томск

Психологическую программу студентки ТГУ внедрят в больнице Томска

modelСтудентка ФП ТГУ Анастасия Зайцева разработала модель психологического сопровождения находящихся на стационарном лечении подростков с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гастрит, гастродуоденит, вегетососудистая дистония. К 2017 году эта методика сопровождения и реабилитации будет внедрена в детской больнице № 1.

– Я исследовала психологические факторы, которые влияют на качество жизни детей и успешность их лечения. Это способы преодоления трудных ситуаций, особенности саморегуляции, взаимоотношения с родителями и сверстниками, уровень тревожности и другие, – говорит Анастасия.

В процессе работы студентка провела индивидуальные интервью, анкетирование и тесты с 90 подростками 13–16 лет, находящихся на стационарном лечении в детской больнице № 1 Томска.

В результате она выявила взаимосвязи заболеваний и факторов, влияющих на качество жизни подростков. Например, было обнаружено, что высокий уровень тревоги негативно воздействует на детей с вегетососудистой дистонией и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а у пациентов с сахарным диабетом это не столь выражено: для них ведущим фактором являются взаимоотношения с семьей. На основании этих выводовАнастасия построила модель психологического сопровождения на этапе стационарного лечения и оказания психологической помощи подросткам, имеющим хронические заболевания.

– Проанализировав данные, я составила список маркеров, на которые необходимо обращать внимание при направлении подростка на консультацию к клиническому психологу, – рассказывает студентка. – Например, для ребенка с гастритом необходимо учитывать полноту семьи, невыполнение рекомендаций врача, протестные формы коммуникации и т.д. Все это должно учитываться при планировании и реализации реабилитационных мероприятий.

Также Анастасия выделила типы психологического вмешательства, наиболее эффективные для помощи подросткам каждой из трех групп. Для всех действенным оказался коммуникативный тренинг. В то же время развитие эмоциональной компетентности эффективно для детей с вегетососудистой дистонией, а для подростков с заболеваниями желудочно-кишечного тракта – диалогическая поддержка и редуцирование тревоги.

– Сейчас я использую эту модель в работе и считаю, что на нее должны ориентироваться не только клинические психологи, но и лечащие врачи, – отмечает студентка. – Надеюсь, что к новому году эта методика уже войдет в лечебную практику детской больницы № 1.

 Анастасия Зайцева работает психологом в детской больнице № 1. В 2016 году она окончила магистратуру ТГУ и поступает в аспирантуру на «Медицинскую психологию».