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
Работа Морозовой Анастасии «Формирование трёхмерных электропроводящих структур из гибридов углеродных наноматериалов» была отмечена наградой 🥇 степени. Исследование посвященно разработке технологии повышения чувствительности и стабильности биоинтегрируемых сенсоров с помощью лазерного наноструктурирования углеродных «сэндвич»-структур. Лазерное излучение способствует образованию сварных соединений между углеродными наночастицами, формируя прочную электоропроводящую сеть, а лазерная литография позволяет определить сенсорную архитектуру материала, значительно повышающую чувствительность к деформации и повторяемость при циклических нагрузках. Полученные результаты способствует развитию технологий непрерывного амбулаторного мониторинга здоровья человека и реабилитации пациентов после хирургических операций.
🔥17👏4🎉4🏆2🍾2❤1

