Архив метки: Разработка

Первые опытные приборы для экспресс-тестирования на мельдоний создадут в ТПУ до конца 2016 года

20160517_Olga_Mezentseva_mildoniy_4815До конца 2016 года молодые ученые Томского политехнического университета планируют создать несколько опытных образцов отечественного прибора для экспресс-проверки российских спортсменов на мельдоний, а также другие виды допинга.

Прототип прибора для экспресс-определения содержания мельдония (милдроната) в организме спортсменов, а также в составе БАДов, аспирант  Института природных ресурсов ТПУ Ольга Мезенцева представила на Всероссийском конкурсе разработок молодых ученых в сфере робототехники форума U-NOVUS. На конкурсе Ольга заняла второе место и получила денежный приз, который поможет ей в дальнейшей реализации своей научной идеи.

«Изначально нашим научным коллективом был разработан метод для экспресс-определения содержания в организме спортсменов мельдония, однако теперь мы поставили перед собой более широкую задачу — разработать приборы, с помощью которых спортсменов можно будет проверять на разные виды допинга»,

— рассказывает Ольга Мезенцева.

Она отмечает, что в основе такого прибора — электрохимический метод, который позволяет узнать состав вещества после воздействия на него током. Эта технология используется учеными ТПУ давно и подходит для выявления многих органических веществ. Чтобы «настроить» прибор для проверки на тот или иной запрещенный препарат, сотруднику лаборатории достаточно будет сменить электроды внутри устройства.

«На форуме U-NOVUS был представлен прототип нашего устройства. Сейчас мы с коллегами проводим метрологическую оценку разработанной методики. Планируем развивать выбранное направление, совершенствовать прибор.

К концу 2016 года мы намерены создать первые опытные образцы таких универсальных электрохимических анализаторов»,

— говорит Ольга Мезенцева.

От импортных аналогов отечественные приборы будут отличаться мобильностью, удобным и понятным интерфейсом, а также в десятки раз меньшей стоимостью — себестоимость томского прибора, предположительно, будет до 100 тысяч рублей.

Самый популярный способ определения мельдония в крови спортсмена, отмечает Ольга Мезенцева, — газовая хромотография с масс-спектрометрическим детектированием. Этот метод подразумевает использование редких и дорогих реактивов, процесс подготовки самих проб для анализа тоже дорогой.

«Наши реактивы доступны, а потому и стоят недорого. Электроды, которые мы используем в аппарате, — стандартные и подходят к большинству вольтамперометрических приборов», — уточняет Ольга Мезенцева.

Кроме этого, прибор политехников удобен в работе, так как обладает интуитивным интерфейсом, а главное — компактен и не требует при использовании дополнительного ПО. Аналогичные приборы требуют последующей обработки полученных результатов — нужен компьютер, на котором должно быть установлено специальное программное обеспечение. Прибор политехников выдает результаты анализов сразу на дисплее.

http://news.tpu.ru/news/2016/05/05/25273/

Новосибирские и красноярские ученые придумали более точный способ выявления клещевого энцефалита, чем все известные ранее

Ученые новосибирского Института химической биологии и фундаментальной медицины совместно с красноярскими коллегами из Института биофизики создали биосенсор для распознавания клещевого энцефалита, сообщает официальное издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири». Научная работа по этому исследованию была опубликована в 2015 году, подтвердила Нина Тикунова, доктор биологических наук, завлабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

Биосенсор — это светящийся зонд, состоящий из двух отделов: один соединяется с вирусом клещевого энцефалита, другой сигнализирует о его наличии. Это люминесцентный белок (люцифераза), который создан на основе клонированного белка мягкого коралла, сообщили ученые.

Для тестирования с его помощью используют жидкий экстракт, полученный из клеща. Взвесь вносят в ячейки, содержащие антитела. Если вирус клещевого энцефалита присутствует, то произойдет его накопление в антителах, что заставит сработать биосенсор. Если же вируса нет, то антитела будут «пустыми», и сигнальный белок не будет активным, пояснили ученые.

Преимущество биосенсора — высокая чувствительность, которая позволяет выявить даже незначительное количество вируса клещевого энцефалита, подчеркивается в публикации «Наука в Сибири». Метод предполагается использовать для экспресс-диагностики клещей. Также в планах использовать люминесцентный белок в создании биосенсоров для обнаружения патогенных грибов и бактерий.

НГС.НОВОСТИ

ТУСУР в большом космосе

Елена Быстрова

тусур

Разработанное в вузе оборудование для испытаний не имеет аналогов

За более чем полувековую историю ТУСУР выполнил десятки масштабных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по темам, связанным с космической отраслью. Все эти годы университет предлагает оригинальные решения, разрабатывает и производит оборудование и испытывает технологии, соответствующие высочайшим требованиям индустриальных партнеров вуза – ведущих российских предприятий, работающих на космос. 12 апреля для ТУСУРа – не просто праздничный день, а повод для особой гордости за томский университет и сотрудников, причастных к современным космическим исследованиям и разработкам, которые подтверждают статус нашей страны как ведущей космической державы мира.

Проверка для «Аиста»

Входящий в состав ТУСУРа Научно-исследовательский институт автоматики и электромеханики (НИИ АЭМ) – единственный в России разработчик и производитель испытательного оборудования, с помощью которого в автоматическом режиме осуществляется измерение и функциональный контроль параметров энергопре-образующей аппаратуры космического аппарата, а также предстартовая подготовка космических аппаратов непосредственно перед запуском. Испытательные комплексы НИИ АЭМ установлены на действующих российских космодромах Плесецк и Байконур, а также на новом космодроме Восточный.

В конце апреля состоится первый старт с космодрома Восточный: ракета-носитель «Союз 2.1а» выведет на орбиту спутник «Аист-2Д» – оптико-электронный аппарат дистанционного зондирования Земли, способный обеспечить съемку земной поверхности с разрешением полтора метра.

В создании «Аиста-2Д» приняли участие два российских вуза – Самарский государственный аэрокосмический университет и ТУСУР. Для нового спутника НИИ АЭМ ТУСУРа разработал автоматизированный комплекс уникального испытательного оборудования на базе имитаторов солнечных, аккумуляторных батарей и нагрузочных устройств.

Комплекс оборудования, обеспечивающий полный цикл отработки и настройки энергопреобразующей аппаратуры при разработке спутника, а также его предстартовую подготовку, был изготовлен в НИИ АЭМ и передан в 2015 году заказчикам – разработчикам «Аиста-2Д»: ученым Самарского государственного аэрокосмического университета и специалистам ракетно-космического цент-ра «Прогресс». С помощью этого оборудования, установленного на космодроме Восточный, будет также проведен полный цикл предстартового функционального контроля энергопреобразующей аппаратуры спутника непосредственно перед запуском.

– Главная задача таких испытаний – проверка всей энергетической системы космического аппарата, от которой зависит работа спутника во время пуска и при выходе спутника на орбиту, а также продолжительность срока эксплуатации в космосе, – говорит директор НИИ АЭМ ТУСУРа Виктор Рулевский. – Комплекс оборудования, не имеющий российских аналогов, состоит из имитаторов солнечных батарей, имитаторов аккумуляторных батарей, имитаторов нагрузки и зарядно-разрядных программно-аппаратных комплексов. Он позволяет на всех этапах разработки и создания энергетической системы космического аппарата осуществить полный комплекс наземных испытаний в автоматическом режиме, настройку, отработку всех штатных и аварийных режимов работы космического аппарата, сымитировать различные ситуации.

Горячая замена

НИИ АЭМ является, по сути, единственным в стране производителем оборудования для предстартовых испытаний и подготовки энергетической системы космических аппаратов, но при этом постоянно совершенствуется. Недавно сотрудники института отправили заказчику – индустриальному партнеру ТУСУРа АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва» (АО «ИСС») – первый комплект имитаторов аккумуляторных батарей с принципом горячего резервирования и горячей замены. До конца года НИИ АЭМ ТУСУРа планирует изготовить и поставить на предприятие еще девять таких комплектов.

Разработчикам удалось впервые реализовать при создании наземной испытательной аппаратуры для космических аппаратов принцип горячего резервирования и горячей замены. Европейские производители до этого еще не дошли, в России аналогов оборудования также не существует.

Принцип горячего резервирования и горячей замены позволит обеспечить бесперебойную работу при наземном испытании космического аппарата: повысит качество и надежность испытаний, уменьшит вероятность сбоев и аварийных ситуаций.

– Модульный принцип, принцип горячей замены поможет избежать ситуации выхода из строя оборудования полностью, что случается при длительных испытаниях космических аппаратов в термобарокамере, – подчеркивает Виктор Рулевский. – До настоящего момента при выходе из строя отдельного блока или узла установки происходил сбой всей аппаратуры, и приходилось начинать испытания заново. Сейчас, если один модуль вышел из строя, другие распределят нагрузку на себя. Можно на ходу, не останавливая испытание, не выключая стойки, заменить модуль.

Навигационные перспективы

НИИ АЭМ – самый яркий, но далеко не единственный пример работы ТУСУРа в интересах космической промышленности страны. Университет активно развивает сеть деловых контактов, формируя основу для новых космических проектов.

– В 2015 году ТУСУР подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом космических исследований Российской академии наук, головным научным учреждением по исследованию космоса, – говорит ректор ТУСУРа Александр Шелупанов. – Кроме того, подписано соглашение с Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом). Также ТУСУР активно сотрудничает с ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», с ОАО «РКК «Энергия», АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Сатурн». ТУСУР сформировал основу космического кластера в создании инновационной продукции для решения актуальных задач освоения космического пространства.

Серьезные результаты, достигнутые в ходе выполнения масштабных исследовательских проектов, софинансируемых государством, сегодня уже внедряются индустриальным партнером университета. Задача проектов – повышение надежности космических аппаратов и увеличение доли отечественных технологий при их создании.

В 2015 году ученые ТУСУРа и специалисты АО «ИСС» разработали систему автономной спутниковой навигации. Она может без посредничества наземных станций принимать сигнал всех четырех существующих спутниковых систем: GPS, ГЛОНАСС, Galileo и «Бэйдоу» (Compass). Это позволит обеспечить навигацию космических аппаратов независимо от наземной инфраструктуры. Благодаря внедрению новых схемных и конструкторско-технологических решений разработчикам удалось существенно уменьшить габариты и вес прибора. Если разработки предыдущего поколения весили от 5 до 15 кг, то вес нового прибора менее 2 кг. Это очень важно, ведь одна из задач – сократить вес «неполезной» нагрузки, приборов и устройств, которые обеспечивают функционирование спутника на орбите. Чем легче и надежнее спутник, тем дольше он сможет проработать, тем большее количество задач он будет выполнять благодаря увеличению полезной нагрузки – того оборудования, ради которого космический аппарат создается и запускается.

Разработкой перспективной системы автономной навигации в ТУСУРе занимались несколько подразделений. Сотрудники НИИ радиотехнических систем разрабатывали принципиальную схему прибора и оригинальное программное обеспечение, НИИ космических технологий (НИИ КТ) обеспечили конструкторскую часть, в НИИ систем электрической связи и НОЦ «Нанотехнологии» ТУСУРа были спроектированы и изготовлены опытные образцы сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем на основе собственной технологии.

После успешного завершения проекта – система прошла все испытания и сейчас устанавливается на новых спутниках АО «ИСС» – НИИ КТ ТУСУРа и АО «ИСС» приступили к новому. Как и предыдущий, он выполняется в рамках постановления Правительства РФ № 218 о создании высокотехнологичных производств. Его итогом станет новая энергопреобразующая аппаратура для космической отрасли России. Ее технические характеристики будут в полтора раза лучше по сравнению с существующими приборами.

– Разработанное в ТУСУРе оборудование сейчас не только обеспечивает предполетную подготовку и испытания, но и устанавливается на борту спутника, становясь залогом его стабильной и долгой работы. Запуск космического аппарата обеспечивают сотни высококлассных специалистов НИИ, университетов и предприятий, и мы гордимся, что работа ученых ТУСУРа в составе этого коллектива позволяет нашей стране оставаться ведущей космической державой мира, – подчеркнул Александр Шелупанов.

Представители Фонда перспективных исследований, посетившие Научно-исследовательский институт автоматики и электромеханики ТУСУРа в сопровождении замгубернатора Михаила Сонькина, наметили несколько направлений для сотрудничества с томским вузом

Москвичи подготовят ТЭО для строительства транзитной ЛЭП в Томской области

Московский филиал ОАО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» выиграл право на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) для строительства транзитной линии электропередачи (ЛЭП) на 500 кВ через территорию Томской области, которое планируют российские и китайские энергетики.

Как сообщил и.о. заместителя губернатора по промышленной политике Николай Глебович, документ будет готов к концу 2016 года. «Московские проектировщики просчитают все нюансы строительства, необходимые для переговоров с будущими инвесторами. Это позволит грамотно составить проект, просчитать эффективность вложений и определить технологии строительства», — сказал он.

Строительство ЛЭП запланировано на 2017-2018 годы и будет разбито на несколько этапов. В первую очередь планируется построить линию 500 кВ от Нижневартовской ГРЭС до Советско-Соснинской подстанции, второй участок — от Томска до Володина или до Парабели. В дальнейшем для полноценного транзита через Томскую область будет рассматриваться возможность строительства ЛЭП между Парабелью и Советско-Соснинской подстанцией, где сейчас пока нет потребителей.

Напомним, меморандум о совместной реализации проекта создания транзита 500 кВ по территории Томской области компания «Россети» и Государственная электросетевая корпорация (ГЭК) Китая подписали в Пекине в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в сентябре 2015 года.

Реализация проекта строительства транзитной линии 500 кВ позволит присоединить к электрическим сетям перспективные нагрузки потребителей Томской области мощностью около 250 МВт, в том числе нефтехимического кластера (7,8 МВт), инновационного территориального кластера фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий (10 МВт), индустриального парка (39 МВт), лесопромышленного кластера (40 МВт), кластера трудноизвлекаемых природных ресурсов (60 МВт), Туганского титан-цирконового месторождения и горнообогатительного комбината мощностью 4 млн тонн минеральных песков в год (10 МВт) и другие объекты инновационного территориального центра «ИНО Томск», а также обсуждаемого «западного» маршрута поставок газа в КНР. В целом строительство ЛЭП позволит повысить надежность Единой национальной электрической сети России и синхронной работы Объединенных энергетических систем Сибири и Урала.

 

http://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/7439

Разработка ТУСУР позволит сделать домашнее освещение не только «умным», но и полезным для здоровья

01В Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) ведутся исследования, посвящённые совершенствованию стандартной светодиодной лампы, чтобы с её помощью проводить светотерапию в домашних условиях.

Полезные свойства светотерапии подтверждены современной наукой. Свет, как солнечный, так и искусственный, помогает человеку лечить депрессию, улучшать самочувствие, привести организм в тонус. Однако, отмечают разработчики ТУСУР, воздействие на организм человека одного из самых современных источников света — светодиодных ламп — к настоящему времени ещё не изучено до конца. Светодиодные источники света имеют разные параметры: цветовые, световые, они также обладают таким параметром, как пульсация светового потока. При создании устройств для светотеропии: специальных очков или оборудованных световых комнат — чаще всего настраивается интенсивность, яркость света, а также цвет светодиода. Пульсацию производители ламп стараются свести к нулю, т.к. пульсация выше нормы (более 3 — 5%) плохо влияет на организм человека и может провоцировать стробоскопический эффект, при котором движущиеся предметы кажутся неподвижными.

Задача, которую поставили перед собой исследователи ТУСУР, заключается в более тщательном изучении влияния малого, допустимого уровня пульсации светового потока на человека. Исследование посвящено изучению воздействия цветовых импульсов в определённом интервале частот — т.н. эффекта модуляции, при котором лампе задаётся определенная частота мерцания и скважность.

В основе работы — уже существующие на кафедре конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры (КУДР) ТУСУР собственные наработки по созданию аппаратов для визуальной стимуляции головного мозга в виде светодиодных очков. Польза этих аппаратов, разработанных в ТУСУР, была подтверждена медиками, светодиодные очки были запущены в серийное производство АО «НИИ ПП» (г. Томск).

Сегодня разработчики ТУСУР планируют создать не медицинский аппарат локального действия, а реализовать подобный режим в обычной светодиодной лампе, сделав её полезной для здоровья.

— Алгоритм работы очков следующий: подключённые к блоку управления они воздействуют на глаза человека цветовыми импульсами в определённом интервале частот, включая тем самым ритмы головного мозга: альфа-, бета-, тета- и дельта-волны, отвечающие за определённые состояния человека: релаксацию, подъём энергии или снятие напряжения, — рассказывает Владислав Кунегин, студент кафедры КУДР ТУСУР. — Наша задача — разработать подобную методику для обычной лампы, которую потом можно использовать дома, на работе, в обычных осветительных приборах.

Разработчик подчеркивает, что мерцание, которое задаётся лампе, при нормальной яркости человек не увидит, восприятие идёт на неосознаваемом уровне.

— Эффект модуляции будет задаваться в схеме питания лампочки, внешне сама лампа никак не видоизменится, — добавляет Владислав Кунегин. — В драйвер светодиодной лампы будет устанавливаться микроконтроллер с алгоритмами разных сессий стимуляции: расслабления или наоборот тонизирования организма. Запускать сессии и управлять ими можно будет с помощью мобильного телефона с установленной там программой. В перерывах между сеансами лампу можно использовать стандартно, как обычный осветительный прибор.

Проект по созданию светодиодных устройств для визуальной стимуляции мозга получил в 2015 году грант на развитие в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Источник: пресс-служба ТУСУР

Новосибирец выпустил очки виртуальной реальности для смартфона по 300 рублей

Новосибирский предприниматель Андрей Терёхин выпустил первую партию очков виртуальной реальности для смартфонов по 300 руб.

Терехин рассказал, что первая партия насчитывает 2000 пар очков. Изготовлены они из картона и представляют собой футляр черного или красно-коричневого цвета для смартфона, в который надо закачать из Google Play или App Store специальные бесплатные приложения, в которых можно выбрать 3D-аттракцион, фильм или экскурсию по музеям и городам. После чего телефон вставляется в очки-футляр, и все это надевается на голову. При этом смартфон должен быть с гироскопом и экраном от 5 дюймов.

Руководитель запущенного прошлой осенью стартапа VR CORP Андрей Терёхин пояснил, что это второй их проект, на который ушло порядка 100 тыс. руб. Сами очки изготавливаются и собираются в Новосибирске. «Линзы для очков закупали в Китае. Хотя у нас в городе есть завод «Швабе», который выпускает оптику. Мы думали брать линзы там, но нам ответили, что они производят линзы только для своих нужд и со сторонними производителями не сотрудничают», — рассказал Андрей.

К концу марта в VR CORP хотят запустить пластиковые очки с возможностью регулировки расстояния между линзами. А к концу лета начать выпуск конкурента шлему Oculus Rift — уже с электронной начинкой.

Очки можно найти в двух десятках торговых точках, среди которых магазины компаний «Телефон&сервис», «Большой праздник», а также заказать через специальную группу в соцсети «ВКонтакте».

НГС.НОВОСТИ

Защитник от шума

Сергей Овсянников (слева)  и Данил Мишкин, аспирант, преподаватель кафедры АГиПЗ, исследуют звукоизоляционные свойства материалов
Сергей Овсянников (слева) и Данил Мишкин, аспирант, преподаватель кафедры АГиПЗ, исследуют звукоизоляционные свойства материалов

Его конек – борьба с акустическим загрязнением. Три десятилетия назад Сергей Овсянников выбрал, пожалуй, самую мирную профессию – строителя. Уже в первые университетские годы понял, что хочет заниматься наукой. И остается верен себе по сей день, заявляя: «Строительная отрасль – одна из самых интересных сфер деятельности». Сегодня Сергей Николаевич возглавляет кафедру архитектуры гражданских и промышленных зданий ТГАСУ и является научным руководителем мегапроекта, направленного на разработку принципиально новой домостроительной системы КУПАСС.

Будущего крупного ученого не случайно поманило в эту созидательную сферу. У его отца были золотые руки: он всю жизнь что-то строил, создавал, ремонтировал. Сергей Николаевич и сам силен не только в теории, но и в практике. Несколько лет назад, например, своими руками построил загородный дом для семьи. Сотни его выпускников строят красивые и комфортные дома для томичей и жителей других регионов. То есть тоже не без участия своего наставника. Кафедра, которой он заведует уже 13 лет, зародила лучшие традиции архитектурно-строительной школы вуза, направленные на всестороннюю подготовку грамотных специалистов.

Сергей Николаевич – выпускник ТГАСУ. После третьего курса он в числе нескольких явно хватавших звезды с неба студентов отправился по программе Министерства образования и науки в Ленинградский инженерно-строительный институт. А после окончания аспирантуры коренной томич вернулся в родной вуз. Но уже не один. Вместе с ним в Томск приехала супруга Татьяна. Они познакомились во время учебы в северной столице. Овсянниковы – союз не только семейный: Татьяна Юрьевна тоже работает в ТГАСУ, возглавляет кафедру экспертизы и управления недвижимостью.

Главный профессиональный интерес профессора Овсянникова связан со строительной акустикой. Цель его изысканий – избавить горожан от акустического загрязнения, то есть от интенсивного шума и нежелательных звуков, проникающих в дома с улицы. Для этой цели ученый на протяжении нескольких лет изучал характеристики основных транспортных магистралей Томска, разрабатывал карты шума и шумозащитные мероприятия. В итоге в большинстве домов по Елизаровых, Пушкина, Клюева и ряду других улиц появились новые окна.

– Акустическое загрязнение вносит серьезный дискомфорт в нашу жизнь, – поясняет профессор. – Согласно опросам населения, самая большая претензия людей к современным домам – плохая звукоизоляция и слабая защита от внешнего шума. Если не применять никаких шумо­изоляционных технологий, дома нужно строить в 300 метрах от дороги. Тогда будет проходить рассеивание шума естественным путем. Но это невозможно. Оптимальный вариант – использование шумозащитных окон и экранирующих сооружений.

Еще один мощный проект, разработанный под руководством Сергея Овсянникова, – каркасная универсальная полносборная архитектурно-строительная система (КУПАСС). Новая технология домостроения создана ТГАСУ совместно с ТДСК по заказу Министерства образования и науки РФ. Одна из фишек томского ноу-хау – принципиально новое решение по конструированию и монтажу наружных панелей. Сопротивление теплопередачи у них вдвое выше, чем в традиционном панельном доме, и в четыре, чем в кирпичном при толщине стены 77 сантиметров. Кроме того, используемые в системе окна снабжены автоматическими воздухообменными клапанами и хорошо удерживают тепло. Новые дома будут иметь наивысший класс энергосбережения А++.

Испытательный фрагмент здания КУПАСС с инновационными технологиями прекрасно себя зарекомендовал. Уже в ближайшем будущем в сибирских городах вырастут сейсмоустойчивые теплые дома с высокой звукоизоляцией. То есть благодаря трудам в том числе и профессора Овсянникова у россиян появится жилье нового уровня комфорта.

Политехники разработали препарат на основе серебра против вирусов, бактерий и грибков

Профессор Томского политехнического университета Алексей Пестряков, заведующий кафедрой физической и аналитической химии, занимается разработкой медицинских препаратов на основе наночастиц серебра, обладающего универсальным действием на вирусы, бактерии и грибки. Так, препарат «Арговит» уже испытан на 25 видах заболеваний и выпускается  в Новосибирске в форме биодобавки. Его можно применять в качестве вспомогательного средства при лечении гриппа и ОРВИ.

Одна из глобальных проблем современной медицины в том, что штаммы микроорганизмов научились быстро приспосабливаться к новым лекарствам — они мутируют, становятся более устойчивыми к медицинским препаратам. Например, если к первому антибиотику — пенициллину — устойчивый штамм появился лишь спустя 42 года, сейчас временная дистанция между появлением нового антибиотика и устойчивого к нему штамма зачастую составляет всего 4–6 месяцев.

«К серебру у вредных микроорганизмов, во всяком случае, пока, такого устойчивого иммунитета нет. Препараты на его основе имеют универсальное воздействие на бактерии, вирусы и грибки.  При разных условиях наши препараты справляются с большим спектром болезнетворных микроорганизмов»,

— рассказывает Алексей Пестряков.

Наночастицы для противомикробного препарата томские ученые получают промышленным путем из нитрата серебра.

«Использование наночастиц серебра в медицине — явление не новое. В свое время мы насчитали более 100 таких препаратов, сейчас, наверное, их еще больше. Однако их эффективность существенно различается, в зависимости от технологий», — говорит ученый.

Например, некоторые производители не могут решить проблему с окислением серебра, у кого-то химические стабилизаторы не очень хорошие. Соответственно, и препараты имеют определенную степень токсичности. У них ограниченный диапазон применения (например, только в виде мази). Или же наночастицы серебра содержатся в препарате в небольшом количестве, а следовательно, снижается эффект воздействия на микроорганизмы.

«Получаемое нами серебро нетоксично для организма в широком диапазоне дозировок. Кроме этого, пока ни разу не выявлено аллергических реакций. По сравнению с антибиотиками пятого поколения, наши препараты в разы дешевле», — отмечает профессор Пестряков.

Для производства препаратов на основе серебра политехники, вместе с многолетними партнерами из Новосибирска — компанией «Вектор-Вита», используют собственные уникальные методы, среди которых и технологии с использованием ускорителей частиц. Получаемые с помощью специальной установки — биохимгенератора — системы и растворы не токсичны и имеют длительные сроки хранения — до двух лет.

«Арговит» продается в ряде городов России. Препарат производится в виде биологически активных добавок, мазей, гелей и даже косметических средств, способствующих обеззараживанию кожных покровов.

В дальнейшем ученые планируют сертифицировать свою разработку как лекарственное средство.

«Сертификация препарата в категорию лекарств — процесс долгий и дорогой. Но, думаю, со временем мы сможем пройти все необходимые процедуры», — говорит Алексей Пестряков.

Над созданием уникальных препаратов на основе серебра трудится целый коллектив разработчиков из ТПУ, а также Новосибирска, Испании и Мексики.

«Особенно заинтересованы в нашей технологии коллеги из Мексики, мы с ними давние партнеры. Заключен хоздоговор, правительством страны выделены крупные гранты на разработки. Мы активно сотрудничаем с местными учеными, врачами. Более чем за 10 лет сформирована серьезная команда», — отмечает профессор.

Так, например, ученые из Томска и Мексики придумывают, как лечить синдром диабетической стопы с помощью наночастиц серебра. Полезное серебро помогает бороться с язвами, возникающими на стопе у пациентов с диабетом, способствует их заживлению и обеззараживанию, снижая риск ампутации.

Подробнее о разработке читайте в новом номере газеты 

Справка:

Алексей Пестряков — один из самых цитируемых ученых Томского политеха. Свои исследования он проводит в сотрудничестве с коллегами по всему миру. Профессор опубликовал свыше 100 научных статей, входящих в международные базы данных Scopus и Web of Science, имеет более 120 соавторов — это ведущие ученые из Великобритании, Германии, Италии, Мексики, Испании, Португалии, Бразилии, Кубы и других стран.

http://news.tpu.ru/news/2016/02/02/24686/

Томские учёные разработали универсальное средство для вывода токсинов из организма

Ученые Сибирского государственного медицинского университета в Томске разработали полифункциональный сорбент на основе сфагновых мхов.

«Еще с XI века сфагновые мхи стали использовать как перевязочный материал, и тогда же было замечено, что под такими повязками раны не гноятся. Появилось предположение об антибактериальной активности мхов, а позже были обнаружены и другие свойства — ранозаживляющие, кровоостанавливающие, а также адсорбционные и детоксикационные», — рассказала старший преподаватель базовой кафедры фармацевтической технологии и биотехнологии СибГМУ Надежда Келус.

Новое средство – энтеросорбент — получено учеными СибГМУ из 31 вида сфагновых мхов, произрастающих на территории России.

Исследования выполнялись на базе научно-образовательного центра «Фармация» и научно-образовательного центра «Инновационные технологии в морфологии» CибГМУ. Изучение механизмов сорбции  были выполнены в центре коллективного пользования сорбционных и каталитических исследований НИ ТГУ. Затем фармакологическая активность мхов исследовалась на животных. В работе ученые использовали пылеобразный мелкодисперсный порошок из собранного на болоте и высушенного мха.

«Уникальность нашего средства в его полифункциональности. Существующие сегодня сорбенты могут выводить из организма чужеродные вещества определенного вида. Например, классический активированный уголь сорбирует только агенты катионного и анионного характера, Полисорб – белковой природы. Сфагновые мхи активны в отношении агентов разной природы», — говорит Надежда Келус.

Наиболее эффективно Энтеросорбент на основе сфагновых мхов проявил себя при острых формах заболеваний, и менее при хронических. Как и другие подобные средства, он может назначаться при заболеваниях, которые сопровождаются токсикозами, нарушениями пищеварения, иммунного статуса, метаболизма липидов, желчных кислот и других видов обмена.

Разработчики уже получили патент и ищут промышленного партнера для выпуска препарата на рынок.

«У нас есть два пути вывода средства на рынок: зарегистрировать его в качестве биологически-активной добавки или начать регистрацию лекарственного средства, которая займет несколько лет. Решение будем принимать вместе с партнером, которого заинтересует наша разработка», — прокомментировала Надежда Келус.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области

По принципу торрента

Ученые ТУСУРа и специалисты ГК «Элекард» создали новую технологию передачи ТВ-сигнала для Арктики. До сих пор организация телевещания в этом суровом крае была сложной и дорогой. Новая система действует по принципу известного протокола BitTorrent: благодаря ей информация передается и с сервера, и от пользователя к пользователю (пиринговая передача данных, peer to peer). 114 млн рублей на реализацию проекта выделило государство, 121 млн рублей – промышленный партнер.

– Сейчас 10% пользователей потребляют 90% трафика, – говорит гендиректор ГК «Элекард» Виктор Ширшин. – Вы и ваш сосед смотрите один и тот же канал, но каждый раз это новая сессия доставки данных. Наша технология подразумевает, что если другой абонент захочет смотреть то же самое, то будет получать сигнал не от сервера, а от первого абонента. Такая передача снижает нагрузку на магистральные сети. И даже при росте числа абонентов сохраняется качество звука и изображения.

Для конечного пользователя технология максимально проста. Нужно всего лишь установить видеоплеер, совместимый с различными устройствами: смартфоном, ноутбуком, компьютером или smart-телевизором.

База технологии вошла в инновационный кластерный проект «Арктика», который реализуют ТУСУР и томские компании «Микран», «ЭлеСи» и «Элекард».

В ТГУ разработали первый в мире метод 3D-печати высокопрочной керамики

Ученые ТГУ разработали не имеющий аналогов 3D-принтер, который позволяет печатать из керамики, конкурирующей по своим свойствам с высоколегированными сталями, цветными металлами и твердыми сплавами. Сейчас ученые завершают отработку технологии, благодаря которой можно будет получать трехмерные изделия с широким спектром применения в энергетике и радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтегазовой промышленности, оборонном секторе.

 – Керамики занимают особое место среди новых материалов, в силу особенностей структуры они имеют различные параметры теплопроводности, высокую прочность и твердость, которые определяют их применение, – говорит научный сотрудник университета Владимир Промахов. – Однако существует проблема с изготовлением из керамики изделий сложной формы, именно поэтому они не получают широкого распространения.

По его словам, до сих пор основным методом было литье под давлением, которое не позволяло получить керамические изделия сложной конфигурации. В настоящее время существуют методы 3D-печати изделий сложной геометрии, но они позволяют получать лишь пористые изделия с остатками клеящих веществ и низкой прочностью.

    – Наш 3D-принтер – первый в мире, который может печатать керамику такого класса: монолитную по своей структуре, сложной конфигурации, с точностью печати до десятков микрон, — поясняет Владимир Промахов. – С его помощью можно будет получать объемные изделия, например, полые сферы, сотовые структуры, что невозможно методом обычного литья. Также в принтер будет заложена возможность непрерывной печати.

Преимуществом работы ученых ТГУ является комплексность: они не только отрабатывают технологию печати изделий, но и синтезируют для нее материал. В частности, методом «твердого пламени» – самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, основанным на экзотермической реакции горения, ученые получают керамические порошки (карбиды, нитриды и бориды металлов).

– Далее мы изготавливаем из порошков суспензии, которые при особой температуре принимают консистенцию сметаны, то есть пригодны для использования в качестве сырья для 3D-принтера, – объясняет ученый. – После послойного наплавления (3D-печати) в определенных технологических режимах мы получаем полуфабрикаты, которые спекаем для синтеза твердых изделий с заданными свойствами и формой.

Полученные изделия могут применяться в качестве защитных панелей космических устройств, отдельных деталей двигательных установок, подложек микросхем и др.

Владимир Промахов подчеркнул, что на разработанный в ТГУ способ получения трехмерных керамических изделий с помощью 3D-принтера получено положительное решение о выдаче патента. В рамках проекта, поддержанного грантом РФФИ, научный коллектив из сотрудников лаборатории высокоэнергетических систем и новых технологий и лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов планируют адаптировать технологию для широкого спектра керамик.

http://tsu.ru/news/v-tgu-razrabotali-pervyy-v-mire-metod-3d-pechati-v/

Томские учены сделали вклад в индустрию безопасности

tomsk_novostiru_Томские_учены_сделали_вклад_в_nabludenieТомские ученые создали прибор, способный обнаруживать взрывчатые вещества даже там, где их не могут распознать представленные на современном рынке металлические рамки и сканеры. Сейчас разработка находится на стадии тестирования, на московской выставке «Интерполитех» ее изобретатели получили золотую медаль. Устройство под названием «Радиоглаз» способно определить, например, человека со взрывчаткой, находящегося в соседней комнате. Радиус действия новинки составляет от 10 до 100 метров, обнаружению подлежат даже диэлектрические объекты, например, пластиковая взрывчатка.

Разработки ученых в области безопасности сегодня востребованы, как никогда, в свете высокой террористической угрозы во всем мире. Помимо столь масштабных проблем существуют и более узкие, касающиеся защиты предприятий, жилья от посягательств со стороны злоумышленников.  Продукция, призванная удовлетворить интересы граждан в отношении обеспечения максимальной безопасности объектов, представлена сегодня в таких интернет-магазинах, как http://www.bezpeka-shop.com/, осуществляющих реализацию товаров от ведущих мировых производителей. К помощи профессионалов нередко можно прибегнуть не только для выбора и приобретения оптимальных по всем параметрам устройств, но и для проектирования, монтажа и обслуживания систем безопасности, для обеспечения объектов высококвалифицированной физической охраной.

Какую продукцию предлагают специализированные интернет-магазины?

В торговых точках можно увидеть очень широкий ассортимент товаров нескольких категорий, полностью учитывающих запросы различных объектов. Для частных лиц чаще всего представляет интерес видеонаблюдение, позволяющее даже на расстоянии иметь представление о том, что происходит в квартире, в гараже, на территории дачного участка. В этой же категории присутствуют видеорегистраторы, популярность которых в последние годы вышла на очень высокий уровень. Также обычные покупатели обращают внимание на охранную сигнализацию, пожарную сигнализацию, домофоны. Для предприятий различных уровней наряду с данной продукцией в интернет-магазинах приготовлены системы контроля доступа, металлодетекторы. Часто ассортимент подобных торговых точек включает в себя рации, боксы, сейфы, различные средства защиты в виде ловушек для воров, химических ловушек, средств невидимой маркировки, газовых баллончиков.

Томское косметическое средство «Bazitel» победило в конкурсе лучших товаров

benoaПо итогам прошлого года комплексное косметическое средство «Bazitel» на основе натуральных компонентов» томской  инновационной компании «БЕНОА» вошло в число победителей отборочного этапа международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» в Сибирском федеральном округе.

В список лучших предприятий Сибири, Дальнего Востока, Урала, Приволжья, Крыма, юга России по праву вошла томская компания «БЕНОА». Созданное его специалистами косметическое средство «Bazitel» получило золотую медаль отборочного этапа и теперь имеет все шансы стать обладателем золотой статуэтки ГЕММА в финале конкурса, результаты которого станут известны в апреле 2016 года.

— Это достаточно серьёзный конкурс с большими требованиями и высокой конкуренцией, для нас победа многое, значит, и доказывает, что наши средства работают. Часто косметические новинки, которые появляются на рынке, отличаются только упаковкой и ароматом, а классический состав остается неизменным. В нашем случае конкурентным преимущество является состав средства, который не содержит синтетики, — рассказала директор компании Ольга Медведева.

Напомним, что одно из последних достижений томской компании – включение в 2015 году в реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендованных к использованию в Российской Федерации.

Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» проводится с 2002 года в 49 регионах России и 64 странах мира. Проект направлен на выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий, посредством проведения независимой экспертной оценки качества производимых ими товаров и услуг, а также дальнейшего продвижения интересов этих компаний в России и за ее пределами.

ООО «БЕНОА» создано в 2009 году совместно с Томским государственным университетом с целью разработать средства по уходу за кожей, сочетающие природную натуральность и новейшие достижения науки в области косметологии. Компания «БЕНОА» объединила ученых Химического факультета ТГУ, Биологического института ТГУ и Сибирского Ботанического сада. В результате удалось разработать особую технологию, которая позволяет полностью использовать биологически активные вещества растительных компонентов и многократно увеличить эффект от их применения, не нанося вреда здоровью человека. Технология защищена патентом. Зарегистрирована торговая марка BENOATE®.

Пресс-служба инновационных организаций Томской области

Читайте также:

О том, как в Томске запускали в производство натуральную косметику на травах

Читать «глянец» – профессиональная необходимость для директора компании «Беноа» Ольги Медведевой: надо знать, что происходит на рынке красоты. Женские журналы, стопка которых лежит на ее…  Читать дальше → 

 

В ТГУ ищут способы получения кровезаменителя из кольчатых червей

Сегодня во всем мире ощущается дефицит донорской крови, при этом ее качество оставляет желать лучшего: при переливании эритроцитарной массы передаются возбудители разных заболеваний, появляются аллергические реакции, страдает иммунитет реципиента. Ученые ТГУ считают, что функциональный аналог гемоглобина человека, выделенный из кольчатых червей, поможет избежать многих проблем донорства.

Как пояснил студент Биологического института ТГУ Вячеслав Бутиков, участвующий в исследовательском проекте, у всех животных в организме есть жидкость, которая отвечает за газотранспортный перенос. У человека это кровь: красные кровяные тельца, ассоциированные с гемоглобином. А у червей вместо красных кровяных телец – молекулы эритрокруорина, являющегося функциональным аналогом гемоглобина. Именно эритрокруорин является основным компонентом для изготовления препарата-кровезаменителя.

– Существенным плюсом препарата, полученного из червей, является малое количество или отсутствие инфекционных агентов, патогенных для человека. У человека свое сообщество вирусов, у беспозвоночных животных – свое. Вирусы червей, например, не опасны для человека. В этом и заключается главное преимущество препарата из кольчатых червей, — поясняет Вячеслав.

По его словам, сырье для изготовления кровезаменителя можно наращивать уже сейчас. Технология выделения эритрокруорина четко описана: промывание червей от слизи и частиц субстрата, гомогенизация, центрифугирование и очистка методом поточной фильтрации. Основная задача сейчас – сделать так, чтобы полученная субстанция по своим физиологическим свойствам максимально соответствовала крови человека.

– Эриткрокруорин, выделенный из биомассы червей, это лишь заготовка для препарата, –  говорит Вячеслав Бутиков. – В нее нужно добавить дополнительные компоненты, чтобы конечный продукт соответствовал вязкости, pH и другим свойствам крови человека. В разработке препарата мы планируем сотрудничать с химиками и медиками, которые займутся усовершенствованием технологии и моделированием воздействия препарата на организм.

Вячеслав отметил, что работа над новым поколением переносчиков кислорода – это мировой тренд последних двух-трех лет. Если в мире где-то и ведутся исследования в этом направлении, то их результаты особо не афишируются. Известно лишь, что разработка кровезаменителя на основе эриткрокруорина находится примерно на стадии доклинических испытаний на животных. Так что томские ученые могут внести свой вклад в решение проблем донорства.

http://tsu.ru/news/v-tgu-ishchut-sposoby-polucheniya-krovezamenitelya/

Томограф для мыши, пища из червей и секрет вечной молодости

дождевые черви

Десять самых необычных изобретений томских ученых в 2015 году

Эти разработки могут показаться забавными. Но они либо востребованы промышленностью, либо говорят новое слово в решении вечных и насущных проблем. Томские ученые знают, как примерить вещи через Интернет, как научить рюкзак напоминать о забытых вещах и как заставить тапочки пылесосить.

Зато натурпродукт

Разводить дождевых червей для изготовления белковой муки придумали биологи ТГУ.

– В современном сельском хозяйстве есть высокопродуктивные породы свиней, коров, кур… Почему бы не создать высокопродуктивную породу червей? Это то же самое животноводство. Черви – белок, причем с очень высоким содержанием протеина. Эксперименты показывают, что он по многим параметрам не уступает белку телятины и других ценных пород домашних животных, – уверен заведующий кафедрой защиты растений профессор Андрей Бабенко.

Задача исследователей – сделать вермикультивирование (разведение и использование дождевых червей) прибыльным бизнесом. Они работают над тем, чтобы дождевые черви быстро размножались и набирали вес. В частности, приучают их к разным субстратам – переработанным опавшим частям растений. Уже подана заявка на патент по использованию низкокалорийных субстратов. Ученые ТГУ считают, что белковую муку можно поставлять на предприятия, в том числе зарубежные, где из нее будут изготавливать продукты питания, а также косметические и лекарственные средства. И это вовсе не шутка: в Китае, Вьетнаме и Японии действует множество фабрик по производству лекарственных средств на основе белка подобного происхождения.

тапочки-пылесосы2

Тапочки-чистюли

Студенты-нефтяники второго курса ТПУ разработали тапочки-пылесосы для уборки. Идея молодых конструкторов проста: небольшой пылесос они поместили в рюкзак, который соединяется шлангами с двумя платформами для ног из обычного утеплителя – пеноплекса. Человек просто ходит по комнате, а тапочки собирают с пола мусор. У студентов уже готов работающий прототип.

– Мы создавали наши ботинки для людей, у которых есть проблемы со спиной, кому тяжело постоянно наклоняться. Да, мы перенесли основной вес конструкции на спину, поместив сам пылесос в рюкзак. Но это позволяет распределять нагрузку: спина не будет сильно уставать. Вся конструкция вместе с ботинками, шлангами, пылесосом весит не более пяти килограммов, – рассказывает один из авторов проекта Александр Кривенков.

Устройство собрано из простых материалов: обычный небольшой пылесос, шланги от стиральной машины и так далее. По подсчетам разработчиков, стоимость одного экземпляра для потребителя составит от 2 до 6 тыс. рублей.

умный рюкзакТеперь ключи не забудешь

Студенты ТУСУРа учат рюкзак не только подзаряжать телефон, но и напоминать о забытых вещах. Разработка представляет собой контроллер с датчиками, который вшивается в сумку или рюкзак. Устройство проверит, все ли человек взял с собой. А если чего-то не хватает – напомнит, прислав сообщение на телефон.

– На вещи ставятся метки, они будут считываться наподобие того, как открывается ключом подъездная дверь с домофоном, – объясняет один из разработчиков Андрей Слободецкий. – Специальная программа сопоставляет содержимое сумки с планом на каждый день. Данные отправляются на сервер, база находится в облаке Microsoft, а для пользователей мы сделали специальный сайт.

К контроллеру можно подключить и другие функции. Например, умный рюкзак может вибрировать вместе с телефоном, чтобы его хозяин не пропустил звонок; в темном помещении автоматически включать освещение. Датчик геолокации укажет местонахождение сумки, в случае если она потеряется. А если внутрь установить камеру, то рюкзак может даже сфотографировать лицо грабителя и послать снимок пользователю.

симкомат2

Всегда на связи

Компания «Монета-Вендинг» (входит в томский холдинг DI-Group) разработала автомат для продажи сим-карт, аналогов которому нет ни в России, ни в мире. Автоматизированная точка продаж представляет собой аппарат для быстрого обслуживания клиентов в офисных и торговых центрах, на вокзалах, в аэропортах и т.д. Основным в устройстве является модуль распознавания человека. Кроме того, система может сканировать паспорт для верификации (проверки подлинности), выдавать ручку и договор, который после подписания примет обратно.

Автомат предназначен для продажи сим-карт, сотовых телефонов и аксессуаров, а также может обеспечить удаленный мониторинг и управление точкой продаж.

– Мобильные операторы избавятся от необходимости содержать точки обслуживания клиентов с персоналом, – считает президент холдинга DI-Group Игорь Ковалев. – Персонал потребуется только для консультаций и идентификации человека с предъявленным документом, но временные и финансовые затраты сильно сократятся, а качество обслуживания повысится. Кроме того, система поможет решить проблему черного рынка сим-карт.

виртуальная примерочная

Точно по фигуре

Томская компания INTEC по заказу американской компании Dressformer разрабатывает виртуальную примерочную, где покупатели смогут выбрать одежду, точно подходящую по размеру, с учетом особенностей фигуры. Для этого нужно создать новый алгоритм работы с трехмерными моделями. Важный элемент – морфирование, то есть изменение объекта под заданные параметры.

– Покупателю нужно померить вещь в онлайн-магазине. Для этого есть трехмерная модель одежды и цифровой 3D-манекен стандартных размеров, – объясняет директор компании «НПК ИНТЕК» Никита Калиновский. – Но люди все разные: у кого-то плечи чуть шире, у кого-то талия тоньше. Нужно, чтобы стандартный манекен мог меняться под конкретные размеры.

После изменения манекена начинается процесс примерки – сопряжения трехмерной модели одежды и измененного 3D-манекена. Решения INTEC уже внедрены на сайте компании Dressformer, сейчас томские разработчики автоматизируют процесс введения данных для примерки.

вечная молодость

Как вернуть молодость

Способ замедлить наступление старости, похоже, нашли в Томске. Эксперименты на лабораторных крысах показали, что некоторые виды физических нагрузок помогают животным улучшить когнитивные функции мозга и повысить защиту организма от старения.

Одна из теорий вечной молодости утверждает, что с возрастом количество антиоксидантов в организме уменьшается. Это приводит к окислительному стрессу. Привнесение антиоксидантов извне должно снизить его уровень и помочь в борьбе с проявлениями старения – нейродегенерацией и другими заболеваниями, в основе патогенеза которых также лежит окислительный стресс: рак, диабет и проб-лемы сердечно-сосудистой системы.

Ученые ТГУ взяли для эксперимента молодых и стареющих крыс и выпустили их в бассейн с водой. Выбраться из лабиринта и выжить животные смогли только после того, как обнаружили скрытую под водой платформу.

– Уровень окислительного стресса у крыс снизился. Плавание оказало положительный эффект на всех особей, – поясняет руководитель лаборатории экспериментальной физиологии ТГУ профессор Наталья Кривова.– Но у молодых животных в мозге уменьшилось количество прооксидантов, а у стареющих, наоборот, выросло количество антиоксидантов. В результате стареющие крысы успешно прошли испытания. Если прямое добавление антиоксидантов в кровь не дает ожидаемого омолаживающего эффекта, то некоторые виды тренировок могут повысить антиоксидантную защиту организма изнутри. Возможно, это шанс если не вернуть молодость, то хотя бы замедлить наступление старости.

коровы

Коровы, не болейте!

Медико-экологический центр «Дюны» и Томский сельскохозяйственный институт разрабатывают метод повышения иммунитета коров и улучшения качества молока с помощью воздействия на животных инфракрасным и красным излучением. Задача – повысить резистентность организма коров и недопустить развитие болезней молочной железы. Сибирские животные ослаблены из-за недостатка солнечного света и тепла, искусственное воздействие светом может им помочь.

– Аналогичное оборудование несколько лет назад разрабатывали в Новосибирске, однако аппарат получился слишком дорогим и неудобным в применении – его надо было держать над каждой коровой 5–10 минут. Томский прибор, скорее всего, можно будет поставить на пол, облучение производить во время дойки в течение 5–7 минут. Цена не превысит 5 тыс. руб-лей, – рассказывает главный инженер МЭЦ «Дюны» Владислав Ли. – Мы ставим цель сделать не только хорошее средство для повышения иммунитета животных и профилактики мастита, но и доступное оборудование для хозяйств.

стелька

Стельки для экстремалов

Студент ТПУ Николай Волохов создал стельку с подогревом. PowerInsole 2.0 может не только согреть ноги зимой, но и зарядить мобильный телефон. Это удобно для полярников, туристов, вахтовиков – тех, кто работает в экстремальных условиях. Стелька заряжается при ходьбе от энергии своего владельца благодаря пьезоэлементам. Они реагируют на давление ноги, возникающее в момент шага. Устройство снимает с ноги человека эту нагрузку. Таким образом, он получает свою же энергию назад в виде тепла.

– Элементы питания размещены внутри стельки, носить их в кармане не нужно, – рассказывает Николай Волохов. – Управлять работой и осуществлять контроль заряда можно будет с помощью специального приложения в смартфоне. Это позволит отказаться от ношения дополнительных устройств и пультов. Использование распространенного и популярного стандарта индуктивной беспроводной зарядки Qi позволяет отказаться и от неудобной потребности извлекать стельки из обуви. Энергии в стельке хватит не только для поддержания тепла в обуви, но и для зарядки мобильного телефона.

томограф для мыши2

Что в мозгу у зверушки

В ТПУ разработали первый отечественный микротомограф для исследования небольших животных и отдельных элементов костной ткани человека. Его разрешение составляет 10 микрон – в 10 раз меньше толщины человеческого волоса. Испытание на примере томографии лабораторных мышей показало высокую эффективность.

– Мы увидели ткани, скелет, структуру мыши. Кроме того, томские медики, разрабатывающие технологию лечения остеопороза, просили нас выполнить томографию кости человека на разных стадиях развития болезни, чтобы сделать карту лечения. Мы это сделали, – говорит директор Института неразрушающего контроля ТПУ Валерий Бориков.

Характеристики томского микротомографа не уступают зарубежным аналогам. При этом его стоимость оценивается в 5 млн рублей, импортные как минимум в три раза дороже. Система радиационной защиты и автономность системы охлаждения обеспечивают возможность его эксплуатации в любых помещениях. Сейчас готов прототип микротомографа для биологических объектов. Ученые планируют создать промышленный образец и готовы производить его по заказу.

индейцы южной америки

Ген кочевника

Проект профессора СибГМУ Николая Ильинских по исследованию феногенетических маркеров поможет определить предрасположенность человека к оседлости или миграциям. Идея исследования возникла у ученого после знакомства с работами бразильских коллег, которые обнаружили, что почти 100% индейцев Южной Америки обладают специфической разновидностью гена DRD4. Причем в племенах, которые в недавнем прошлом занимались охотой и собирательством, эта разновидность встречалась намного чаще, чем в оседлых этнических группах. Это дало основания предположить, что ген дает адаптивное преимущество при кочевом образе жизни.

Ученый планирует изучать население городов и поселков Сибири, вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях, выявляя наличие у них «гена кочевника».

– В идеале должны быть созданы генетические паспорта для людей, которые работают или собираются работать вахтовым методом, – говорит Николай Ильинских.

Конечная цель – научиться по феногенетическим маркерам определять, кто склонен к миграциям, а кто способен длительно жить и трудиться на одном месте, составляя основу постоянного населения территории.

Шаг в будущее

Томичи готовят новые решения для медицины, нефтяной промышленности и метеорологии

  • Конструкторы томской компании «НПО «Базальт» разрабатывают установку «Тайфун», которая позволит не сжигать, а сжижать попутный нефтяной газ прямо у скважины. Она работает на принципе термодинамической диффузии. Экспериментальный образец «Тайфуна» прошел испытания в тестовом режиме. Сейчас разработчики исследуют сильные и слабые стороны установки и определяют возможности ее применения. Промышленный образец планируется представить через 1,5–2 года.
  • Компания «Меднорд-Техника» планирует в 2016 году выпустить в продажу двуканальный портативный пьезоэлектрический тромбоэластограф. Аппаратно-программный комплекс предназначен для оперативного исследования свертывания крови и контроля за лечением его нарушений. Разработка позволит оперативно получать результаты анализов, даже не находясь в поликлинике. Пьезоэлектрический тромбоэластограф – единственный отечественный прибор, позволяющий работать с цельной кровью. Планируется, что прибор будут использовать сотрудники МЧС, специалисты скорой помощи и военные.
  • В 2016 году ученые ТПУ предоставят Институту проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН комплекс оборудования для подводных испытаний во Владивостоке. Разработки ведутся в рамках проекта «Телекоммуникационные системы мониторинга и управления для автономных подводных роботов». Цель проекта – создание различных аппаратно-программных комплексов для нового поколения автономных необитаемых подводных аппаратов.
  • В 2016 году в Томске появится фрагмент «штормового кольца» для мониторинга и прогнозирования опасных метеорологических ситуаций на территории города. Система представляет собой сеть автоматических метеорологических комплексов, связанных с центром обработки данных и принятия решений. Датчики метеостанций в режиме реального времени измеряют метеопараметры и передают в центр, где по специальным алгоритмам вычисляется вероятность возникновения опасных климатических явлений. Над проектом работают специалисты ТГУ и ТПУ, компаний «Инком» и «Сибаналитприбор». Головной организацией выступает Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (ИМКЭС).