Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина
Тестирование программы «Маленький волшебник» показало, что через
2–3 месяца тренировок дети могут вылечиться от косоглазия. Для
этого ребенок должен регулярно выполнять 20 заданий, манипулируя
с объектами на экране. Например, ребенку нужно с помощью мышки
надеть красную фуражку на синего полицейского. Таким образом,
мозг учится совмещать объекты. Сейчас программу тестируют в
тамбовских клиниках.
Этот метод в наибольшей степени эффективен для маленьких детей,
так как в возрасте старше 5 лет гораздо сложнее скорректировать
работу нейронов мозга, ответственных за зрение.
Отечественный производитель RFID-меток и оборудования «РСТ-Инвент»
запустил производство нового поколения корпусированной
RFID-метки PatchTag™.
Корпусированные RFID-метки PatchTag™ предназначены для маркировки
объектов транспортной логистики (автомобилей, железнодорожных
вагонов, поездов и тоннелей метро), а также складской логистики
(складских ячеек, паллет, тар) и промышленной автоматизации.
Выпускаемая в настоящее время модернизированная версия RFID-метки
PatchTag™ обладает наиболее высокой дальностью регистрации (до
15 метров) среди аналогичных корпусированных меток,
монтируемых на металлическую поверхность идентифицируемых
объектов. Ключевой отличительной особенностью этой метки является
запатентованная в РФ конструкция антенны с коэффициентом усиления
6,5 Дб.
Научный подход к грядкам. Иркутские ученые испытывают так
называемую "умную" теплицу. Новые местные разработки позволяют
экономить тепло и свет, а значит, овощи, выращенные таким
образом, будут стоить почти в 2 раза дешевле.
Эксперимент по созданию "умной" теплицы длится на станции
искусственного климата уже несколько месяцев. Опытным путем
ученые ИрГТУ и СИФИБРа проверяют последние разработки своих
иркутских коллег. Биотекстиль - укрывной материал для растений,
винизол - панели для строительства теплиц и еще одно изобретение
- нагреватели земли.
Тепло в теплице распределяется по большой поверхности, не
нагреваясь до высокой температуры. Выкладывают приборы между
грядок,так, чтобы тепло поступало именно к растениям. Каждое
изобретение усиливает действие другого. Сократить энергозатраты
на выращивание овощей в сибирском климате - главная задача
"умных" теплиц.
Для испытаний, проведённых в рамках исследования, которое
опубликовано в журнале Journal of Alzheimers Disease,
учёные использовали крыс линий
OXYS и Wistar. У крыс OXYS с возрастом быстро начинают
проявляться изменения, аналогичные тем, которые претерпевает
организм человека, страдающего болезнью Альцгеймера – в
частности, изменение поведения, снижение способности к обучению и
ухудшение пространственной памяти. У крыс линии Wistar подобных
патологических проявлений не наблюдается, однако, поскольку
болезнь Альцгеймера связана с процессом старения, учёных
интересовало, не оказывает ли их средство и «омолаживающий»
эффект.
В Дубне начались зимние сессии программно-консультативных
комитетов по основным направлениям исследований, ведущихся в
Объединенном институте ядерных исследований. Первой 20 и
21 января 2014 года проведена 38-я сессия
программно-консультативного комитета по физике
конденсированных сред.
Реактор ИБР-2, на котором ведутся фундаментальные и прикладные
исследования в области конденсированных сред, после коренной
модернизации был вновь запущен в Лаборатории нейтронной физики
ОИЯИ летом 2011 года. Его часто называют «окном в наномир», но,
по аналогии с фабрикой сверхтяжелых элементов, которая создается
в соседней Лаборатории ядерных реакций, он получает все большее
право называться настоящей фабрикой высоких технологий.
Высокие технологии были положены в основу реконструкции самого
реактора и в создание его новых систем. Так, для
модернизированного ИБР-2 учеными и специалистами ЛНФ ОИЯИ
разработан первый в мире шариковый холодный замедлитель
нейтронов, в котором используются твердые шарики замороженной
смеси ароматических углеводородов – наиболее
радиационно-стойких водородосодержащих веществ, к тому же хорошо
термализующих нейтроны. Поток нейтронов удалось увеличить в
14 раз, что позволяет физикам существенно поднять
эффективность экспериментов.
В 2013 году криогенный замедлитель работал в опытном режиме,
в 2014-м он вводится в постоянную эксплуатацию.
"Ульяновский
наноцентр" выделен в качестве одного из успешных
примеров развития индустриальных парков. Наноцентр активно
принимает участие в размещении новых высокотехнологичных
предприятий, которые занимаются созданием новых материалов и
новых технологий в медицине и фармацевтике.
Ульяновский наноцентр (Ульяновский центр трансфера технологий)
открылся 16 августа 2013 года. Проект был отобран в
2010 году по итогам второго открытого конкурса РОСНАНО.
Площадка представляет собой инженерный объект, сочетающий
размещение стартапов в офисах, работу в лабораторных корпусах и
опытное производство. В настоящее время утверждено
38 проектов в сферах авиации, строительства, медицины и
биотехнологий. Предполагается, что в долгосрочной перспективе за
10 лет в рамках работы Ульяновского центра трансфера
технологий будет запущено 96 стартапов с общей выручкой от
деятельности наноцентра и проектных компаний 3,6 млрд
рублей, почти 20% из которых – налоговые отчисления.
Студенты Томского
государственного университета систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с учащимися Университета
Рицумейкан (Япония) представили результаты совместной проектной
работы в рамках курса Global Software Engineering. Презентация
проектов, выполненных студентами к завершению курса, состоялась в
режиме телемоста между томским и японским вузами. Разработчики от
каждой группы представили совместные проекты.
Робот_управляемый_силой_мысли
Первый проект посвящён созданию программного обеспечения для
робота-андроида, управляемого с помощью нейрокомпьютерного
интерфейса. С помощью специального оборудования (шлема),
считывающего электроэнцефалограмму, человек «силой мысли» отдаёт
команду роботу, который её выполняет. По мнению разработчиков,
этот проект, будучи реализованным, позволит существенно улучшить
качество жизни людей, по тем или иным причинам имеющих
ограничения подвижности.
В Южном научном центре РАН тюленей учат находить и обезвреживать
подводные мины, охранять порты, нефтехранилища, базы атомного
флота и бороться с подводными диверсантами. Об этом «Российской
газете» рассказал академик РАН Геннадий Матишов.
По словам ученого, в условиях Арктики для выполнения специальных
задач в интересах Минобороны, МЧС, аварийно-спасательных служб
лучше всего подходят тюлени семейства
Phocidae.
«Мы обучаем животных выполнять множество задач. Например,
нейтрализовать подводного неприятеля, помогать антидиверсионным
группам и водолазам заниматься поиском предметов подо льдом. Учим
спасать и людей, терпящих бедствие в океане», - отметил Геннадий
Матишов.
В настоящее время ученые работают с тюленями, белухами, сивучами,
морскими зайцами и кольчатыми нерпами. Обучение длится около
года. Период службы млекопитающего может длится от 15 до 20 лет.
Владимир и Николай Беловы. Не
братья, однофамильцы и коллеги. Работают в одном университете –
НИТУ «МИСиС», на одной кафедре – «Технологии
литейных процессов». Первый заведующим, второй – его
заместителем. Эти учёные вместе с коллегами добиваются
впечатляющих научных результатов, работая и по
федеральным программам, и по заказам бизнеса.
Николай_Белов_Владимир_Белов
Николай Белов (слева) и Владимир Белов (справа) демонстрируют
новые изделия
В прошлом году кафедра завершила два проекта по ФЦП «Исследования
и разработки» – с Симбирской литейной компанией (СЛК) и Уфимским моторостроительным
производственным объединением (УМПО).
Справка:
Проект «Разработка технологии производства конечных изделий из
алюмоматричных композиционных наноматериалов (АМНК) методами
пропитки преформ алюминиевыми сплавами и путем финальной
термомеханической обработки заготовок АМНК, полученных методами
механического легирования и горячей консолидации» выполнялся с
2011 по 2013 годы в рамках мероприятия 2.7 ФЦП «Исследования и
разработки, 2007–2013». Партнёр – ЗАО СЛК (руководитель –
профессор Н.А. Белов).
Объём госфинансирования – 38 миллионов рублей.
Проект «Разработка и внедрение новой технологии изготовления
лопаток турбины и компрессора для перспективных газотурбинных
двигателей» выполнялся с 2011 по 2013 годы. в рамках мероприятия
2.7 Минобрнауки (руководитель-завкафедрой, профессор В.Д. Белов).
Партнёр – ОАО «УМПО».
Объём госфианансирования – 148 миллионов рублей
Не только поймать момент взрыва звезды и зарождения чёрной дыры,
но и получить цветные снимки этого процесса удалось российским
учёным, представляющим лабораторию космического мониторинга МГУ
имени М. В. Ломоносова. Эти снимки стали первыми в своём роде.
Гамма-всплеск звезды длится иногда меньше секунды, поэтому ранее
астрономам удавалось лишь фиксировать его последствия. Взрыв
звезды сняла роботизированная система телескопов «МАСТЕР»,
построенная в Государственном
астрономическом институте астрономии имени П. К. Штенберга МГУ
им. М.В. Ломоносова, сообщается на сайте Казанского
федерального университета.
Зарождение чёрной дыры снимали из двух точек – в обсерваториях
Благовещенска и Кисловодска – одновременно четырьмя телескопами.
Это было сделано для того, чтобы получить изображение в четырех
цветах или, по-научному, поляризациях.
«Мы видим коллапс звезды, которая хочет превратиться в чёрную
дыру, – рассказал о полученных снимках профессор, руководитель
лаборатории космического мониторинга ГАИШ МГУ Владимир
Липунов. – Но центробежная сила ей не даёт. В результате
вдоль оси возникают два луча, которые несутся со скоростью света
через всю Вселенную и через 10 миллиардов лет попадают к нам в
телескоп в 2014 году. Это эпохальное событие».
На предприятии ТМК-ИНОКС, совместном проекте РОСНАНО и Трубной
Металлургической Компании (ТМК), на площадке в городе
Каменск-Уральский в рамках стратегической программы реконструкции
производства нержавеющих труб в эксплуатацию линия продольной
резки (ЛПР) рулонов. Поставщиком оборудования выступила
швейцарская фирма SYTCO.
Линия продольной резки металла, произведенная в соответствии со
стандартами Европейского сообщества, предназначена для продольной
резки рулона металла (ширина до 1600 мм, толщина 0,4–6,0 мм, вес
рулона до 30 тонн) на необходимое число полос с высокой скоростью
резки (до 200 м/мин).
«Установленная линия резки позволит нам обеспечить заготовкой
производство электросварных труб, как в Каменске-Уральском, так и
в Москве,» — отметил генеральный директор ТМК-ИНОКС Леонид
Марченко. — «Возможность резать заготовку под поступающие
заказы значительно сократит сроки изготовления труб и
оптимизирует производственную логистику.»
С учетом нового оборудования ТМК-ИНОКС в настоящее время обладает
технической возможностью выпускать 8 тыс. тонн нержавеющей
трубной продукции диаметром 8–114 мм для предприятий
автомобилестроения, пищевой, энергетической и строительной
промышленности, соответствующей лучшим мировым образцам,
зарубежным и отечественным стандартам.
16 января открылся новый лечебно-диагностический корпус Алейской
районной больницы.
В новом корпусе расположены инфекционное отделение на 25 коек,
туберкулезный кабинет на 50 посещений в смену,
клинико-диагностическая лаборатория на 700 исследований в день,
межрайонная лаборатория ВИЧ-инфекции, бактериологическая
лаборатория.
С помощью современного оборудования специалисты Алейской ЦРБ
изучают кровь на наличие ВИЧ-инфекции, гепатита и других опасных
вирусов. Кроме того, с конца декабря 2013 года в новом корпусе
Алейской ЦРБ также начали проводить ДНК-исследования. На
строительство нового лечебного корпуса Алейской ЦРБ и его
оснащение новейшим медицинским оборудованием было выделено более
150 млн. рублей. Это средства краевого и муниципального бюджетов.
Томский политехнический университет (ТПУ) создал интернет-сайт
inno.tpu.ru, на котором можно будет ознакомиться
с передовыми инновационными разработками вуза, а также
связаться с авторами проектов, сообщила в пятницу
пресс-служба вуза.
"На сайте представлены разработки в восьми разделах:
биотехнологии и медицинские приборы, рациональное
природопользование, информационные технологии
и приборостроение; модификация поверхности, новые материалы;
неразрушающий контроль, очистка воды, энергетика
и энергосбережение, машиностроение", — говорится
в сообщении.
Российские конструкторы и врачи создали беговую дорожку,
разработанную для тренировки космонавтов в невесомости. Агрегат
предлагает четырехдневную индивидуальную программу для каждого
космонавта, составленную с учетом его физической формы. Цена
такого тренажера - около 10 миллионов рублей.
В невесомости человеческий организм быстро привыкает к отсутствию
земного притяжения. Тонус мышц, поддерживающих вертикальную позу,
снижается за несколько дней. Поэтому вернувшиеся космонавты сразу
после приземления не в состоянии ступить ни шагу. Так,
бортинженер Александр Самокутяев, который провел на борту МКС
более 5 месяцев, после возвращения на землю учился ходить.
Чтобы, вернувшись из невесомости, быстро адаптироваться к земному
притяжению, необходимо делать специальные физические упражнения.
Для таких тренировок есть специальное оборудование –
"вертикальная дорога". На этом тренажере космонавты занимаются в
космосе, чтобы сохранять в тонусе позную мускулатуру – мышцы,
которые помогают нам держать вертикальное положение.
Главный тренажер для космонавтов – абсолютная новая бегущая
дорожка. Это самый дорогой тренажер на земле: цена дорожки,
разработанная российскими конструкторами и врачами – около 10 млн
рублей. Дорожка сама подсказывает космонавту, сколько и с какой
скоростью ему нужно бежать. В программу уже заложены инструкции,
составленные по результатам десятилетних экспериментов в космосе
и на земле. На их основе был составлен четырехдневный цикл
занятий. Первый день рассчитан на тренировку скоростных
способностей, второй – на развитие силы. Это самый тяжелый день
для космонавтов. Третий день – тренировка выносливости. Последний
– режим свободного бега: космонавт сам решает, сколько и как ему
заниматься. Можно вообще не бегать, но тогда в невесомости летчик
будет испытывать дискомфорт. "Бегать нужно каждый день
обязательно", - заключает бортинженер МКС Александр Самокутяев.
Ученые из Томска и Новосибирска разработали
отечественные кардиоимплантаты для помощи больным
мерцательной аритмией, которые не только в несколько
раз дешевле зарубежных аналогов, но быстрее "вживляются"
в сердце человека. В случае успешных клинических испытаний
новинка может появиться в больницах уже в этом году.
Иван Павлович Бардин - выдающийся советский
ученый-металлург, организатор металлургического производства на
юге Кузбасса, вице-президент Академии наук СССР.
Премия Российской Академии наук им. Ивана Бардина за 2013 год
была впервые присуждена кузбасским специалистам и ученым.
Так высоко экспертная комиссия РАН и Бюро Отделения химии и наук
о материалах оценила работу «Разработка и внедрение
ресурсосберегающих технологий упрочнения проката и прокатных
валков, обеспечивающих получение высокого уровня прочности и
эксплуатационной стойкости». Задачу повышения
износостойкости прокатных валков в прокатном производстве ученые
успешно решили, сформировав с помощью плазменной обработки в
поверхностном слое нанокристаллическую структуру.
По информации РАН, результаты награжденной работы новокузнецких
ученых изложены в 12 монографиях и более чем в 300 научных
статьях, половина из которых была опубликована в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. В рамках работы
получено 29 патентов РФ.
Ядерную батарейку, которая способна около 12 лет работать
без подзарядки, разработал аспирант Томского политехнического университета
Дмитрий Прокопьев. Элемент питания на основе трития можно будет
использовать в медицине, военной технике и космосе, в электронных
устройствах, потребляющих небольшой ток, но вынужденных работать
без замены источников питания в течение десятка лет, например в
кардиостимуляторах.
«В герметичный корпус, заполненный тритием, помещают
арсенид-галлиевый 3D-детектор, преобразующий энергию бета-частиц,
испускаемых тритием, в электрический ток. В детекторе создано
огромное количество колодцев. Общая их поверхность в сотни раз
превосходит площадь детектора, и за счёт этого ядерная батарейка
может быть эффективной», – рассказал Прокопьев журналистам.
Прокопьев добавил, что мощность его батарейки намного меньше
обычных элементов питания, но она способна без подзарядки
работать 12 лет – это время полураспада трития. Прототипы
детекторов, которые являются основой данной батарейки, были
успешно испытаны в Новосибирском институте ядерной физики имени
Г. И. Будкера, и в Сибирском физико-техническом институте
Томского госуниверситета.
Прибор, способный заменить собаку-ищейку, изобрели новосибирские
учёные. Он распознаёт молекулы взрывчатых веществ в воздухе,
из-за чего уже получил прозвище – искусственный нос. Пока это
только лабораторный образец, но проведённые тесты подтвердили,
что чувствительность аппарата в несколько раз превосходит аналоги
и даже способности четвероногих.
«Он полностью заменяет собаку. У него единственный минус, что он
не может бегать и след брать», - отметил один из разработчиков
устройства.
Прибором, внешне похожим на фен, а в действии на мини-пылесос,
Михаил собирает пробы воздуха. На сетчатом концентраторе теперь
все молекулы с одежды. Газовому хроматографу для анализа этого
достаточно. Прибор способен распознать даже малейшие следы
взрывчатых веществ и составить конкуренцию четвероногим.
Пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых команд под
названием Speaky создан российскими разработчиками из компании
Speereo. На краудфандинговой площадке Indiegogo
стартовал сбор средств на запуск производства нового устройства.
Компания Speereo разрабатывает системы распознавания речи. Она
была основана в 1998 году. Штаб-квартира Speereo находится в
Лондоне, а центр исследований и разработки – в Санкт-Петербурге.
В 2011 году Speereo получила грант от Microsoft и центра
«Сколково» в размере трёх миллионов рублей.
С помощью пульта Speaky можно голосом управлять телевизором,
кондиционером и другими устройствами с ИК-интерфейсом. Команда,
произнесённая вслух, обрабатывается системой распознавания речи,
созданной в Speereo. Использовать пульт «без рук», однако, нельзя
– во время проговаривания команды нужно удерживать нажатой кнопку
на корпусе устройства.
Таких масштабных съёмок Благовещенска здесь ещё не появлялось,
хотя был другой красивый фотоообзор.
Бонус в конце репортажа - несколько фото китайского города Хэйхе,
пограничного с Благовещенском и являющегося зоной свободной
российско-китайской торговли.
Автор репортажа - Слава Степанов (Gelio)
Благовещенск — город на Дальнем Востоке, административный центр
Амурской области. Город расположен на левом берегу Амура, при
впадении в него реки Зеи. Находится в 7985 км к востоку от
Москвы, на границе с Китаем, напротив города Хэйхэ. Благовещенск
- единственный административный центр субъекта РФ, находящимся
непосредственно на её государственной границе.