Forwarded from Сеченовский Университет
Ученые, врачи, физмат специалисты и IT-эксперты обменялись опытом, идеями и достижениями в области цифрового здравоохранения в рамках V Всероссийской конференции «Математика в медицине».
#Сеченовский_Образование
Подписывайтесь на канал Сеченовского Университета в МАХ!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8🔥5🍾3😎2👍1
Дорогие друзья!
На этой неделе в РУДН прошло награждение лауреатов стипендии Президента РФ на 2025/2026 учебный год. В числе лауреатов оказалось студенты Института биомедицинских систем МИЭТ:
Анастасия Морозова, БТС-21М с темой магистерской диссертации "Формирование тензочувствительных гибких конструкций на основе сетей углеродных наноматериалов для регистрации физиологических сигналов"
и
Валентина Маслова, БТС-21М с темой магистерской диссертации "Разработка математической модели
для исследования влияния конструктивных параметров на энергетические характеристики нейростимулятора".
Поздравляем коллег ❗️🏆❗️
Желаем дальннйших профессиональных взлетов!🚀
На этой неделе в РУДН прошло награждение лауреатов стипендии Президента РФ на 2025/2026 учебный год. В числе лауреатов оказалось студенты Института биомедицинских систем МИЭТ:
Анастасия Морозова, БТС-21М с темой магистерской диссертации "Формирование тензочувствительных гибких конструкций на основе сетей углеродных наноматериалов для регистрации физиологических сигналов"
и
Валентина Маслова, БТС-21М с темой магистерской диссертации "Разработка математической модели
для исследования влияния конструктивных параметров на энергетические характеристики нейростимулятора".
Поздравляем коллег ❗️🏆❗️
Желаем дальннйших профессиональных взлетов!🚀
👏14🍾3❤2
Ниже можно ознакомиться с публикациями и некоторыми научными результатами в обласии исследований Анастасии Морозовой:
1. Морозова А.С., Пьянов И.В., Герасименко А.Ю. Создание гибких тензочувствительных сенсоров на основе тонких плёнок углеродных нанотрубок с лазерной модификацией для мониторинга дыхательных нарушений при обструктивном апноэ сна // Наноиндустрия. Спецвыпуск. 2025. Т. 8, № S11-1 (135). С. 1149–1160.
Аннотация:
Разработана технология формирования сверхрастягиваемых тонкоплёночных тензочувствительных сенсоров методом спрей-осаждения из углеродных наноструктур с лазерным формированием. Описано влияние дисперсий на основе различных растворителей на электрофизические характеристики сенсоров. Предложена система для детектирования остановок дыхания.
2. Морозова А. С. Механизмы формирования гибких тензочувствительных датчиков из углеродных наноструктур с лазерным формированием для системы мониторинга посттравматическои реабилитации суставов / А. С. Морозова, Е. А. Кузнецова, Е. Е. Гуслянцев // Медицинская техника. – 2025. – No 5. – С. 45-48.
Аннотация:
В данной работе описан метод формирования гибких тензочувствительных датчиков на основе многостенных углеродных нанотрубок и восстановленного оксида графена. Исследовано влияние лазерного излучения с длиной волны 1064 нм при различных значениях средней мощности на морфологию, механические и электрические свойства датчиков. Предложено техническое решение для применения датчиков в области реабилитации суставов.
1. Морозова А.С., Пьянов И.В., Герасименко А.Ю. Создание гибких тензочувствительных сенсоров на основе тонких плёнок углеродных нанотрубок с лазерной модификацией для мониторинга дыхательных нарушений при обструктивном апноэ сна // Наноиндустрия. Спецвыпуск. 2025. Т. 8, № S11-1 (135). С. 1149–1160.
Аннотация:
Разработана технология формирования сверхрастягиваемых тонкоплёночных тензочувствительных сенсоров методом спрей-осаждения из углеродных наноструктур с лазерным формированием. Описано влияние дисперсий на основе различных растворителей на электрофизические характеристики сенсоров. Предложена система для детектирования остановок дыхания.
2. Морозова А. С. Механизмы формирования гибких тензочувствительных датчиков из углеродных наноструктур с лазерным формированием для системы мониторинга посттравматическои реабилитации суставов / А. С. Морозова, Е. А. Кузнецова, Е. Е. Гуслянцев // Медицинская техника. – 2025. – No 5. – С. 45-48.
Аннотация:
В данной работе описан метод формирования гибких тензочувствительных датчиков на основе многостенных углеродных нанотрубок и восстановленного оксида графена. Исследовано влияние лазерного излучения с длиной волны 1064 нм при различных значениях средней мощности на морфологию, механические и электрические свойства датчиков. Предложено техническое решение для применения датчиков в области реабилитации суставов.
🔥8🍾3❤2🏆2👍1
Forwarded from НИУ МИЭТ
🔬 День российской науки сегодня, но празднуем мы дольше!
10 февраля с 15:30 до 17:00 в библиотеке МИЭТ «День науки. Биотехнические системы и технологии». На мероприятии участников ждут два доклада и дискуссия с учёными.
— Доклад «Микроэлектронные интерфейсы избавляют от боли»
В современном мире развитие новейших медицинских методов невозможно без электронных устройств, которые функционируют круглосуточно. Микроэлектронные нейроинтерфейсы диагностируют и подавляют болевой синдром, обеспечивая технологический суверенитет России в области нейротехнологий.
Спикер: Александр Герасименко, профессор, доктор технических наук.
— Доклад «NBIC-конвергенция: на стыке наук»
Инженеры и учёные, работающие на стыке наук, добиваются результатов, меняющих нашу жизнь. NBIC-конвергентные технологии объединяют достижения нано-, био-, информационных и когнитивных технологий.
Спикер: Иван Пьянов, доцент, кандидат физико-математических наук.
🖇️ Для посещения необходима предварительная регистрация по ссылке: clck.ru/3RghWQ
👻 НИУ МИЭТ в MAX
10 февраля с 15:30 до 17:00 в библиотеке МИЭТ «День науки. Биотехнические системы и технологии». На мероприятии участников ждут два доклада и дискуссия с учёными.
— Доклад «Микроэлектронные интерфейсы избавляют от боли»
В современном мире развитие новейших медицинских методов невозможно без электронных устройств, которые функционируют круглосуточно. Микроэлектронные нейроинтерфейсы диагностируют и подавляют болевой синдром, обеспечивая технологический суверенитет России в области нейротехнологий.
Спикер: Александр Герасименко, профессор, доктор технических наук.
— Доклад «NBIC-конвергенция: на стыке наук»
Инженеры и учёные, работающие на стыке наук, добиваются результатов, меняющих нашу жизнь. NBIC-конвергентные технологии объединяют достижения нано-, био-, информационных и когнитивных технологий.
Спикер: Иван Пьянов, доцент, кандидат физико-математических наук.
🖇️ Для посещения необходима предварительная регистрация по ссылке: clck.ru/3RghWQ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥11🍾3👍2⚡1✍1👏1🎉1🕊1
Forwarded from НИУ МИЭТ
⚡️ Делегация сотрудников Института БМС под руководством Александра Герасименко приняла участие в Международной конференции «Наноуглерод и Алмаз» (НиА'2026).
Мероприятие объединило ведущих специалистов из разных стран, работающих в области получения, исследования и применения синтетических алмазов, углеродных нанотрубок, графена и других наноуглеродных структур.
Учёные МИЭТа представили результаты работ в рамках крупного научного проекта «Микроэлектронные технологии формирования мультимасштабных имплантируемых нейроинтерфейсов живых-технических систем для управления передачей болевых сигналов в мозг», посвящённых разработке нейроинтерфейсов на основе углеродных наноматериалов.
Также сотрудники Института БМС сделали доклады в области создания компонентов для биоинтегрированной электроники на основе углеродных наноматериалов в рамках государственного задания.
Мероприятие объединило ведущих специалистов из разных стран, работающих в области получения, исследования и применения синтетических алмазов, углеродных нанотрубок, графена и других наноуглеродных структур.
Учёные МИЭТа представили результаты работ в рамках крупного научного проекта «Микроэлектронные технологии формирования мультимасштабных имплантируемых нейроинтерфейсов живых-технических систем для управления передачей болевых сигналов в мозг», посвящённых разработке нейроинтерфейсов на основе углеродных наноматериалов.
Также сотрудники Института БМС сделали доклады в области создания компонентов для биоинтегрированной электроники на основе углеродных наноматериалов в рамках государственного задания.
❤19🍾3🔥1👏1
Работа Виктории Сучковой «Применение углеродных нанотрубок в лазерной реконструкции сложных дефектов кожи» была отмечена дипломом I степени в рамках конкурса работ молодых учёных. Исследование посвящено инновационному методу лазерного восстановления биотканей с использованием нанокомпозитного биоприпоя на основе белков, красителя и углеродных нанотрубок. Внедряясь в белковую матрицу, углеродные нанотрубки создают электропроводящий каркас, который многократно повышает механическую прочность шва и служит основой для активной пролиферации клеток, что открывает перспективы для применения технологии в пластической и реконструктивной хирургии, а также для восстановления повреждения нервных тканей.
❤20🍾9🔥4👍1👏1
Forwarded from Российская академия наук
110 лет со дня рождения академика Александра Прохорова
Дважды Герой Социалистического труда, лауреат Нобелевской премии, один из создателей квантовой электроники и лазерной физики, Александр Прохоров вошёл в историю науки как блестящий учёный.
Почти всю Великую Отечественную войну он прошёл в рядах Красной армии, после ранения вернулся в Физический институт АН СССР и добился в науке выдающихся результатов. В 1959 году совместно с Николаем Басовым Александр Прохоров был удостоен Ленинской премии. В 1964 году, совместно с Чарльзом Таунсом, они становятся нобелевскими лауреатами «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе» и получают уже мировое признание.
Работы учёного сыграли определяющее значение для развития целого ряда направлений современной физики, а созданную им научную школу и сегодня укрепляют его ученики и последователи.
В Российской академии наук многие помнят Александра Михайловича как доброжелательного, открытого человека, талантливого организатора и наставника.
Фото: Архив РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
Дважды Герой Социалистического труда, лауреат Нобелевской премии, один из создателей квантовой электроники и лазерной физики, Александр Прохоров вошёл в историю науки как блестящий учёный.
Почти всю Великую Отечественную войну он прошёл в рядах Красной армии, после ранения вернулся в Физический институт АН СССР и добился в науке выдающихся результатов. В 1959 году совместно с Николаем Басовым Александр Прохоров был удостоен Ленинской премии. В 1964 году, совместно с Чарльзом Таунсом, они становятся нобелевскими лауреатами «за фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые привели к созданию излучателей и усилителей на лазерно-мазерном принципе» и получают уже мировое признание.
Работы учёного сыграли определяющее значение для развития целого ряда направлений современной физики, а созданную им научную школу и сегодня укрепляют его ученики и последователи.
В Российской академии наук многие помнят Александра Михайловича как доброжелательного, открытого человека, талантливого организатора и наставника.
Фото: Архив РАН
🔗 Российская академия наук в MAX
❤6👍3👏1
👩🔬Молодые учёные Института биомедицинских систем МИЭТ приняли участие в 27-й Международной конференции молодых специалистов в области электронных приборов и материалов (IEEE EDM 2026)
В этом году конференция собрала рекордное число участников – более 300 ученых из 20 стран!
Аспиранты и студенты лаборатории «Биомедицинские нанотехнологии» Анастасия Морозова, Евгения Кузнецова и Екатерина Оцупко представили результаты работ в рамках крупного научного проекта, посвященного разработке первого отечественного нейростимулятора в обратной связью в секциях «Биомедицинская электроника и инженерия» и «Материаловедение»!
В этом году конференция собрала рекордное число участников – более 300 ученых из 20 стран!
Аспиранты и студенты лаборатории «Биомедицинские нанотехнологии» Анастасия Морозова, Евгения Кузнецова и Екатерина Оцупко представили результаты работ в рамках крупного научного проекта, посвященного разработке первого отечественного нейростимулятора в обратной связью в секциях «Биомедицинская электроника и инженерия» и «Материаловедение»!
👏11🔥5⚡4❤4👍2

