В рамках взаимодействия по реализации приоритетных направлений научно-технологического развития представители Дирекции НТП осуществили рабочий визит во Всероссийский научно‑исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии — головной научный центр рыбохозяйственной отрасли Российской Федерации.
В ходе визита начальник Отдела молекулярной генетики ВНИРО Николай Мюге представил актуальный статус работ по формированию СПЦ и реализации программы геномной селекции радужной форели, а также комплекс мер по модернизации исследовательской базы.
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤2🎉2🤩2
Прямо сейчас, в московском парке «Сокольники», на Песчаной аллее, открыта выставка «Наука в лицах» — и посетители смогут увидеть, какие люди стоят за важнейшими научными прорывами страны.
На выставке в «Сокольниках» вы сможете узнать о разработках ученых в самых разных сферах: от создания плазменного ракетного двигателя и атомных батареек до производства компонентов для нефтехимии, новых материалов и решений в области радиационной безопасности. Отдельные истории посвящены поиску альтернатив антибиотикам, лекарствам от рака и орфанных заболеваний, а также проектам в области «мегасайенс» и «человекоцентричного» искусственного интеллекта.
«Наука в лицах» входит в инициативу Десятилетия науки и технологий «Наука рядом» и реализуется в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий».
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3🤩3⚡2❤2👍1🙏1
Ученые ДГТУ разработали систему контроля качества 3D-печати нового поколения
Научный коллектив Донского государственного технического университета разработал интеллектуальную систему контроля и оптимизации качества металлической 3D-печати по технологии селективного лазерного плавления (СЛП).
Разработанная технология каскадного оптического мониторинга принципиально отличается от существующих решений. Вместо полного сканирования каждого слоя система использует двухэтапный контроль:
🔤 . Во время плавления две инфракрасные камеры с разной выдержкой одновременно отслеживают геометрию расплава и тепловые следы, определяя потенциально проблемные зоны.
🔤 . После формирования слоя подвижная камера направляется только в выявленные участки риска и выполняет высокоточное сканирование с разрешением до 5 микрометров.
Нейросеть анализирует полученные изображения, классифицирует дефекты и выдает рекомендации по коррекции параметров следующего слоя.
Разработка обеспечивает:
☑️ Сокращение времени проверки слоя с минут до нескольких секунд
☑️ Выявление дефектов в процессе печати, а не после завершения
☑️ Снижение зависимости от дорогостоящих систем контроля
☑️ Повышение качества готовых изделий и снижение брака
Разработка ДГТУ решает практическую задачу контроля качества металлической печати в момент изготовления детали. Такие подходы могут стать основой для новых производственных комплексов и отечественного оборудования для аддитивного производства.
✅ Технология может быть востребована на предприятиях машиностроения, авиационной и аэрокосмической отраслей, энергетики, медицины и агроинженерии – там, где металлические детали сложной формы требуют гарантированного качества с первой печати. Разработка ДГТУ показывает, как машинное зрение и нейросетевые алгоритмы помогают сделать 3D-печать быстрее, дешевле и точнее.
📌 Команда ДГТУ подала документы на получение патента на изобретение.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации», входящего в состав национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Средства производства и автоматизации».
▫ ️Дирекция НТП осуществляет сопровождение федерального проекта «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации» по заданию Минобрнауки России.▫️
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Научный коллектив Донского государственного технического университета разработал интеллектуальную систему контроля и оптимизации качества металлической 3D-печати по технологии селективного лазерного плавления (СЛП).
Разработанная технология каскадного оптического мониторинга принципиально отличается от существующих решений. Вместо полного сканирования каждого слоя система использует двухэтапный контроль:
Нейросеть анализирует полученные изображения, классифицирует дефекты и выдает рекомендации по коррекции параметров следующего слоя.
Разработка обеспечивает:
Разработка ДГТУ решает практическую задачу контроля качества металлической печати в момент изготовления детали. Такие подходы могут стать основой для новых производственных комплексов и отечественного оборудования для аддитивного производства.
Проект реализуется в рамках федерального проекта «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации», входящего в состав национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Средства производства и автоматизации».
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤2💯2🥰1👏1🎉1
В Центре геномных исследований мирового уровня РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского ученые разработали алгоритм, который поможет кардиологам назначать лечение с учетом генетического профиля пациента. Речь идет о персонализированном подходе: препарат и его дозировка подбираются не по общим стандартам, а строго индивидуально.
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤2👏2🎉2💯1🤝1
Синхротроны, operando-диагностика и ИИ: ЮФУ приглашает молодых ученых на Международную школу IWSN-2026
🎓 С 20 по 25 июля 2026 года в Ростове-на-Дону стартовала «Международная школа для аспирантов и молодых ученых по перспективным направлениям operando исследований и умным материалам» (IWSN-2026).
Организатором выступает Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов Южного федерального университета (ЮФУ). Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Разработка инфраструктуры для умных станций operando диагностики на источниках СИ и внедрение на МУР КИСИ» при грантовой поддержке Минобрнауки России (Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований на период до 2030 года и дальнейшую перспективу – ФНТП СИН).
📌 Главная цель интенсива – обмен опытом, трансфер профессиональных знаний и развитие компетенций молодых исследователей в области междисциплинарных проектов на установках класса «мегасайенс». К участию привлечены ведущие мировые специалисты в области синхротронных исследований.
☑️ Участники Школы смогут представить доклады по тематикам своих исследований, связанных с использованием синхротронных технологий, диагностики материалов в режимах in situ и operando, автоматизации химического синтеза и процессов и применения технологий искусственного интеллекта в анализе данных.
Как принять участие?
Школа пройдет в гибридном формате, совмещая очные сессии в Ростове-на-Дону и онлайн-трансляцию для участников из других регионов и стран.
✅ Официальный сайт мероприятия: iwsn-conf.com
✅ Прямое подключение к онлайн-трансляции: Яндекс.Телемост
▫ ️Дирекция НТП осуществляет сопровождение реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу по заданию Минобрнауки России.▫️
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Организатором выступает Международный исследовательский институт интеллектуальных материалов Южного федерального университета (ЮФУ). Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Разработка инфраструктуры для умных станций operando диагностики на источниках СИ и внедрение на МУР КИСИ» при грантовой поддержке Минобрнауки России (Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований на период до 2030 года и дальнейшую перспективу – ФНТП СИН).
Как принять участие?
Школа пройдет в гибридном формате, совмещая очные сессии в Ростове-на-Дону и онлайн-трансляцию для участников из других регионов и стран.
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2👏2❤1🤩1
Учёные Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) совершили прорыв в области лазерных технологий. В ходе испытаний макетного образца нового лазерного станка исследователи экспериментально подтвердили и математически описали эффект плазменного экранирования, который ранее ограничивал эффективность обработки сверхпрочных материалов.
В качестве тестовых сред использовались материалы, наиболее сложные для традиционной механической обработки:
Математическая модель описывает показатель энергоэффективности абляции η как отношение объема удаленного материала к затраченной энергии:
η = V / E (мм³/Дж)
Разработка имеет стратегическое значение для отечественного прецизионного станкостроения и микроэлектроники. По итогам этапа исследований:
Работы ведутся в рамках проекта прикладных научных исследований в интересах квалифицированного заказчика по созданию «Станка для высокоточной лазерной трехмерной обработки методом селективной абляции материала» в рамках Национального проекта «Средства производства и автоматизации» Федерального проекта «Наука и кадры для производства средств производства и автоматизации»
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3🤩2❤1👍1
Секреты зрительной адаптации: ученые МФТИ впервые расшифровали уникальную структуру человеческого рековерина
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) совершили важный шаг в понимании того, как человеческий глаз адаптируется к изменению освещенности. Исследователи впервые получили высокоточную пространственную структуру человеческого рековерина – ключевого белка, регулирующего работу фоторецепторов сетчатки, и установили особенности его взаимодействия с ионами кальция и цинка.
🎓 В частности, российские учёные обнаружили ранее не описанный для этого семейства белков участок связывания цинка, который напрямую влияет на переход рековерина в активное состояние и его взаимодействие с родопсинкиназой.
🎓 Эти результаты раскрывают механизмы регуляции зрения и могут быть востребованы при дальнейшем изучении заболеваний сетчатки и нарушений работы фоторецепторов.
Исследования структуры и механизмов работы этого важнейшего белка завершаются уже в конце июля.
Работа ведется в рамках реализации проекта «Синхротронные исследования в области структурной биологии для создания новых подходов в нейронауках, разработке лекарственных кандидатов и ранней диагностике заболеваний», реализуемого МФТИ за счет грантовой поддержки Минобрнауки России (Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований на период до 2030 года и дальнейшую перспективу – ФНТП СИН).
▫ ️Дирекция НТП осуществляет сопровождение реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу по заданию Минобрнауки России.▫️
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) совершили важный шаг в понимании того, как человеческий глаз адаптируется к изменению освещенности. Исследователи впервые получили высокоточную пространственную структуру человеческого рековерина – ключевого белка, регулирующего работу фоторецепторов сетчатки, и установили особенности его взаимодействия с ионами кальция и цинка.
Исследования структуры и механизмов работы этого важнейшего белка завершаются уже в конце июля.
Работа ведется в рамках реализации проекта «Синхротронные исследования в области структурной биологии для создания новых подходов в нейронауках, разработке лекарственных кандидатов и ранней диагностике заболеваний», реализуемого МФТИ за счет грантовой поддержки Минобрнауки России (Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований на период до 2030 года и дальнейшую перспективу – ФНТП СИН).
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👏3❤2🔥2👍1
Ученые ВГУ развивают распределенную инфраструктуру синхротронной диагностики
Воронежский государственный университет (ВГУ) совместно с организациями-соисполнителями развивает распределенную инфраструктуру высокоточных методов синхротронной диагностики в ультрамягкой рентгеновской области излучения.
Проект направлен на проведение передовых научных исследований и разработку функциональных материалов и структур перспективных технологий и технических систем. Работы ведутся консорциумом во главе с ВГУ, за счет грантовой поддержки Минобрнауки России (Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований на период до 2030 года и дальнейшую перспективу – ФНТП СИН).
🔬 Полученные научные результаты, передовые образовательные практики и новые инфраструктурные решения ведущие и молодые ученые проекта представляют на крупнейших научных площадках страны:
✅ Международная конференция «Синхротронное излучение и лазеры на свободных электронах» (СИ и ЛСЭ – 2026, Новосибирск, 22-25 июня);
✅ Профильные научные мероприятия в Красноярске (3-4 июля);
✅ Международная школа для аспирантов и молодых ученых по перспективным направлениям operando исследований и умным материалам (IWSN 2026, Ростов-на-Дону, 20-25 июля).
▫ ️Дирекция НТП осуществляет сопровождение реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу по заданию Минобрнауки России.▫️
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Воронежский государственный университет (ВГУ) совместно с организациями-соисполнителями развивает распределенную инфраструктуру высокоточных методов синхротронной диагностики в ультрамягкой рентгеновской области излучения.
Проект направлен на проведение передовых научных исследований и разработку функциональных материалов и структур перспективных технологий и технических систем. Работы ведутся консорциумом во главе с ВГУ, за счет грантовой поддержки Минобрнауки России (Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований на период до 2030 года и дальнейшую перспективу – ФНТП СИН).
Дирекция НТП в TG | VK | MAX
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2🔥2⚡1👍1