Под действием света

Сотрудники ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» и Новосибирского государственного университета разрабатывают специальные составы с фотокатализаторами, придающими ткани свойства самоочистки от различных химических и биологических загрязнителей с помощью света. Итоговый продукт может применяться в научных лабораториях и медицинских учреждениях. Статья об этом опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

По словам ученых-разработчиков, состав с фотокатализатором можно наносить на различные поверхности: хлопковые и хлопкополиэфирные ткани, а также на клеенку и пластиковые покрытия. В качестве основного компонента в смесь входит диоксид титана, который способен поглощать свет в области ультрафиолетового излучения — около 365 нанометров. Для модифицирования фотокатализатора специалисты добавляют в его структуру азот, что позволяет проводить процессы разрушения загрязнителей под действием видимого света и увеличивает их эффективность. 

«Свет — очень важная составляющая этого процесса. Для протекания процессов самоочищения требуется наличие солнечного освещения либо света с определенной длиной волны. На сегодняшний день для тестирования материалов мы используем свет с длиной волны около 450 нанометров. Наш фотокатализатор, состоящий из азотдопированного диоксида титана, под действием видимого света образует электронно-дырочную пару. Далее образованный электрон вступает в реакции с кислородом из воздуха, что приводит к образованию активных форм кислорода, которые имеют высокую реакционную способность и могут проводить процессы самоочистки», — рассказала младший научный сотрудник отдела нетрадиционных каталитических процессов ИК СО РАН, младший научный сотрудник лаборатории композитных материалов для электроники НГУ Мария Игоревна Соловьева. 

В числе загрязнителей, на которые распространяется эффект самоочищения, — химические вещества, например ацетон, различные вирусы, нуклеиновые кислоты, грибы и разные виды бактерий. По словам исследователей, материал может сохранять свойства самоочистки более двух лет даже после нескольких стирок. При этом сама ткань с нанесенным составом считается безвредной для человека: диоксид титана, согласно научной литературе, обладает низкой цитотоксичностью и биосовместим с кожей. 

«Когда реакционноспособные частицы взаимодействуют с химическими загрязнителями, они способны окислять такие молекулы до углекислого газа и воды, которые не могут нанести вреда организму. Вирусы и бактерии под влиянием образованных активных форм кислорода теряют способность заражать клетки организма человека. Экспериментально было подтверждено, что время для обеззараживания поверхности таких материалов от разных типов загрязнителей сильно зависит от его структуры. Чаще всего для инактивации биологических объектов, таких как бактерии и вирусы, требуется всего несколько часов освещения», — отметила Мария Соловьева. 

Самоочищающаяся ткань может быть востребована в первую очередь в научных лабораториях и медицинских учреждениях. Это позволит уменьшить вероятность передачи человеку биологических загрязнителей и снизит влияние токсичных химических веществ на организм, что в итоге снизит опасность для людей, работающих в этих областях. Помимо нанесения очищающего состава на ткань, сибирские химики разрабатывают подобные покрытия для металла, дерева и пластика. 

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Кирилл Сергеевич

Фото автора

Тренды юннатского движения

В Институте цитологии и генетики СО РАН прошла 13-я Сибирская межрегиональная конференция «Современные подходы к организации юннатской деятельности».

В работе конференции приняло участие 202 человека, более половины которых — школьники из Новосибирска и Новосибирской области, Омска и Омской области, Томска и Томской области, Красноярска, Кемерово, Барнаула и Алтайского Края, а также – Екатеринбурга и Республики Башкортостан.

Юные натуралисты в своих докладах поделились результатами своих исследований за последний год, а их взрослые наставники обменялись опытом организации юннатского движения в разных регионах Сибири и Урала. Кроме того, программа конференции включала четыре образовательных лекции, семь практических мастер-классов и четыре тематических экскурсии. Такой обмен опытом бывает очень полезным, как отмечают сами участники конференции.

«На предыдущих конференциях мы познакомились с опытом работы юннатских клубов и после этого стали активно внедрять именно клубный формат в свою работу, шире привлекаем родителей к участию в наших мероприятиях. Полезным оказалось прошлогоднее обучение работе с растительными красителями, мы стали применять эту методику в своих проектах. В этом году очень содержательно пообщались с ученым Алексеем Масловым про летучих мышей, проживающих в Сибири, наши воспитанники как раз включились в волонтерский проект по кольцеванию этих животных. Так что ежегодно мы уезжаем отсюда с какими-то новыми полезными знаниями и умениями», — рассказала педагог дополнительного образования КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» Ольга Ключникова (Красноярск).

Педагог дополнительного образования КГБУ ДО АКДЭЦ Елена Ашенбреннер Среди участников конференции немало тех, кто приезжает сюда уже на протяжении многих лет и может оценить, какие изменения происходят в юннатском движении за эти годы.

«Заметно растет интерес у ребят к индивидуальной исследовательской работе, к выполнению своих проектов. Понятно, что мы работаем и в научно-популярном формате, проводим эколого-просветительские мероприятия, воспитательные программы реализуем. Но вот к исследованиям и проектированию интерес растет ежегодно, причем, приходит очень много маленьких ребят, ученики начальных классов активно принимают участие», отметила педагог дополнительного образования КГБУ ДО АКДЭЦ Елена Ашенбреннер (Барнаул).

Рост популярности формата проектной работы отмечают и организаторы конференции. «Я думаю, это связано с тем, что сейчас в принципе в школе образовательный процесс во многом нацеливают именно на проектную деятельность. Но главное, чтобы не было перекоса в ущерб другим форматам, которые тоже имеют свои сильные стороны. Например, мы в своей лаборатории больше стараемся вовлекать юннатов в классическую исследовательскую деятельность, поскольку у нас есть для этого хорошая база», — подчеркнула заведующая лабораторией экологического воспитания ИЦиГ СО РАН (более известной, как Станция юных натуралистов) Анна Стекленева.

Она также отметила еще один тренд, проявившийся в юннатском движении в последние годы – рост интереса к экологическим исследованиям. «Я оцениваю этот процесс положительно. Во-первых, это такая же исследовательская работа, причем, ее значение даже понятнее для школьника. Им самим часто интереснее разобраться, почему снег стал из белого черным, чем считать количество бабочек в какой-то локации. И одновременно – эта работа имеет воспитательный аспект, она напоминает о чувстве ответственности за среду, в которой мы все живем. Своим воспитанникам мы тоже стараемся объяснить, что в природе все взаимосвязано и вмешательство человека может приводить к серьезным нарушениям в экосистеме. А эти нарушения часто негативно сказываются на нас самих.   Считаю, очень хорошо, что и в других юннатских организациях у ребят растет интерес к исследованиям экологического состояния окружающей среды, последствиям воздействия человека на природные объекты» — подытожила Анна Стекленева.

Организатор конференции – ИЦиГ СО РАН – выражает глубокую благодарность банку ВТБ и Благотворительному фонду «ВТБ-Страна» за финансовую поддержку конференции и успешную реализацию проекта по изданию сборника тезисов, прозвучавших на ней докладов.

Почти готово

 Строительная готовность учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий (УНЦ ИММТ) и научно-исследовательского центра (НИЦ), которые относятся к объектам второй очереди нового кампуса НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети», превысила 70%.

На текущий момент полностью завершена кладка стен и перегородок, практически выполнены работы по устройству кровли, витражей и фасадов. На более чем 75% завершены работы по благоустройству территории, на 95% выполнены работы по устройству внешних инженерных сетей. В настоящее время осуществляется внутренняя отделка помещений — выравнивание стен, стяжка полов, монтаж внутренних инженерных коммуникаций и др. В УНЦ ИММТ НГУ эти работы завершены на более чем 30%. Также начаты работы по строительству канализационной насосной станции для отвода дождевых стоков.

— Биотехнологии — перспективное направление, которое сейчас активно развивается в нашем регионе. У НГУ есть все шансы стать одним из лидеров, так как в университете и Академгородке есть сильная фундаментальная образовательная и научно-исследовательская база. Важно, что есть поддержка крупных индустриальных партнеров, которые участвуют в подготовке кадров и в дальнейшем готовы внедрять новые продукты и технологии в экономику. Создаваемая в новом кампусе инфраструктура станет реальным вкладом региона в достижение целей национальных проектов «Новые технологии сбережения здоровья» и «Биоэкономика». Мы со стороны Правительства Новосибирской области оказываем и будем оказывать всяческое содействие научным проектам медицинской и биотехнологической направленности, которые будут реализовываться на площадках современного кампуса НГУ, поскольку они напрямую работают на повышение качества жизни людей и технологический суверенитет страны, — отметила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

— Создаваемая инфраструктура является важной частью стратегии развития университета. Мы недавно представляли результаты работы по программе «Приоритет-2030» и подтвердили свое положение в списке университетов-лидеров. Одним из ключевых научно-исследовательских направлений для нас в ближайшие годы станет стратегический технологический проект по биомедицине. Его реализация будет возможна благодаря наличию лабораторий и опытно-промышленного производства биотехнологических продуктов, которые будут располагаться в новых корпусах, — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

В новом здании УНЦ ИММТ НГУ будут обеспечены условия для обучения более 700 студентов медицинского, фармацевтического и психологического направлений, включая новые — «Медицинская кибернетика» и «Промышленная фармация», которые появились в НГУ в 2025 году. Там будут располагаться практикумы и лаборатории молекулярной фармакологии, метаболомных исследований, медицинской химии, молекулярной вирусологии и онкологии и некоторые другие, а также самый крупный в Сибири симуляционный центр для отработки практических навыков будущих врачей по базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации, диагностике широкого спектра кардиологических и легочных патологий, отдельных анестезиологических и нейрохирургических врачебных манипуляций и др.

Строительство новых корпусов планируется завершить в 2026 году. Генеральным подрядчиком выступает компания «МОНОТЕК СТРОЙ».

По поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. 

Пресс0служба Новосибирского государственного университета 

Новое решение для теплоэнергетики

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ предложили экологичный и экономичный подход к розжигу пылеугольного топлива. Новая технология позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и обеспечит более полное сгорание угля, что повысит эффективность процесса сжигания и снизит общее количество используемого топлива.

Перед разработчиками стояла задача — произвести растопку пылеугольного котла без использования высокореакционного топлива, в основном мазута. Как отмечает доцент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ кандидат технических наук Денис Синельников, Мазут является остаточным продуктом переработки нефти — образуется после того, как из нефти выделяют более легкие фракции (бензин, керосин). Как побочный продукт, раньше он стоил дешево и был одним из самых экономичных видов топлива для котлов, промышленных печей, но с увеличением глубины переработки нефти фактически перестал быть бесплатным топливом. Кроме того, при сжигании мазута в атмосферу выделяется множество вредных веществ, что наносит ущерб экологии.

«Система электровоспламенения пылеугольного топлива представляет собой источник питания, который имеет следующие характеристики: напряжение около 10 кВ, частота переменного тока от 10 до 40 кГц. Напряжение подается на электронные блоки, установленные в горелочном устройстве. Между электронными блоками, которые представляют собой медные цилиндры, образуется электрический разряд из переменного тока с вышеназванной частотой. За счет физико-химических свойств, образующихся в этом электрическом разряде, удается воздействовать на коренную зону пылеугольного факела — он воспламеняется и устойчиво сгорает», — рассказал Денис Синельников.

Технология, основанная на воздействии электрической дуги высокого напряжения и высокой частоты на пылевоздушную смесь, обеспечивает воспламенение при растопке котлов, а также может использоваться в плазменных системах для предварительной обработки топлива с целью повышения эффективности сжигания и улучшения экологических показателей. Благодаря электровоспламенению уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, таких как сажа, сернистый газ и оксиды азота. 

В настоящий момент ведется внедрение данной технологии на территории Республики Казахстан, где используются низкореакционные, забаластированные угли. Они дешевые, но содержат до 50% балласта, то есть негорючих веществ, и их очень тяжело сжигать. Как отмечает ученый, подтверждена возможность воспламенения таких углей. Денис Синельников добавил, что коллеги по отрасли внедряют аналогичную технологию в Новосибирске, Иркутске и Красноярске.

Материал для биосенсоров

Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создали флуоресцентные производные нуклеиновых кислот. В перспективе их можно будет использовать в биосенсорах для определения мутаций при онкологических заболеваниях и подбора наиболее оптимальной терапии. 

Нуклеиновые кислоты — это биополимеры, которые отвечают за хранение, передачу и реализацию генетической информации, к ним относятся хорошо всем известные еще со школы ДНК и РНК. Ученые уже давно умеют создавать производные нуклеиновых кислот, модифицируя их химически, чтобы наделить определенными свойствами. Химическая модификация подразумевает замену одних элементов другими, часто более сложными, для того чтобы приспособить нуклеиновую кислоту решать определенные задачи. 

«Изначально мы работали с одним типом производных нуклеиновых кислот: фосфорилгуанидинами. Этот класс оказался ограничен, и мы захотели его расширить, придумать, как можно еще модифицировать заместитель. У нас получилось впервые в мире сделать фосфорамидные азольные олигонуклеотиды (короткие фрагменты ДНК. — Прим. ред.), которые просто и эффективно создаются на автоматическом синтезаторе», — рассказывает заместитель директора по научной работе ИХБФМ СО РАН кандидат физико-математических наук Александр Анатольевич Ломзов. 

На первом этапе исследователи выяснили, что полученные ими производные нуклеиновых кислот позволяют улучшить метод ПЦР (полимеразной цепной реакции. — Прим. ред.), сделать его более эффективным и специфичным (то есть избирательным по отношению к выявляемой мутации). Речь идет о методе аллель-специфичной ПЦР, когда в образце нужно определить наличие конкретного варианта гена.

«Это связано с задачей выявления однонуклеотидных замен в ДНК человека, которые ассоциированы с развитием рака. Ее решение позволит составить прогноз течения заболевания и выбрать более эффективную стратегию лечения, — поясняет Александр Ломзов. — Мы показали возможность выявления конкретных мутаций, но для всех остальных предстоит еще большая работа по подбору модификаций, способных сделать подобный анализ более эффективным».

Затем ученые задумались и о том, чтобы создать более сложную модификацию нуклеиновых кислот: добавить третье кольцо в бензоазольную модификацию. Синтезировав такие производные, исследователи обнаружили, что они обладают рядом интересных свойств, в частности флуоресцируют. Способность к свечению при облучении светом определенной длины волны также можно использовать для генетических анализов, например по изменению флуоресценции в образце можно определять, есть или нет в нем определенная последовательность ДНК или РНК.

«Такие исследования проводятся с использованием другого подхода — гибридизационного анализа (соединения комплементарных последовательностей зонда и искомого фрагмента. — Прим. ред.). Мы способны сделать биосенсор на основе такого флуоресцентного производного нуклеиновой кислоты, который в ряде случаев позволит проводить анализ гораздо проще. По сути, нужен будет только сам образец и зонды, уже не нужно отправлять материал в лабораторию, чтобы провести более сложное и затратное ПЦР-исследование, требующее специального оборудования и реактивов. Исследование можно провести прямо у постели больного», — рассказал А. Ломзов. 

Химически модифицированные нуклеиновые кислоты применяют не только для диагностики, но и для терапии. «В первом случае они используются для генетических анализов, когда важно определить ту или иную мутацию в геноме, — рассказывает Александр Ломзов. — Кроме того, в таком же качестве нуклеиновые кислоты могут быть применены в сельском хозяйстве для выявления различных патогенов животных и растений, а также для ускоренной селекции. Что касается медицины, то на сегодняшний день Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) на 2025 год одобрено 22 терапевтических препарата на основе олигонуклеотидов для лечения различных заболеваний. Модификации в структуру нуклеиновых кислот вводят, в частности, для улучшения эффективности и адресной доставки препаратов в клетки и ткани, более долгой циркуляции лекарства в организме, снижения иммуногенности и строгой направленности на мишень», — поясняет Александр Ломзов. 

Основная фундаментальная задача при исследовании производных нуклеиновых кислот — это изучение их физико-химических, молекулярно-биологических и биологических свойств. «Сейчас мы работаем над библиотекой производных нуклеиновых кислот: моделируем различные варианты, проверяем возможность их синтеза и в случае успеха изучаем свойства. Существует целый ряд проблем как в фундаментальной, так и прикладной науке, которые до сих пор еще не решены, и мы надеемся, что наши производные позволят с ними справиться», — резюмировал Александр Ломзов. 
Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 23-14-00358 «Синтез, физико-химические и молекулярно-биологические свойства олигодезоксирибонуклеотидов, несущих замещенные азольные фосфорамидные группы».

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Юлия Позднякова

Фото автора 

 

 

Когда тепло в приоритете

Как уже сообщалось, 13-14 ноября в Новосибирском Академгородке прошел Третий научно-производственный форум «Золотая долина-2025». Мероприятие собрало на одной площадке ученых, технических специалистов, руководителей предприятий и руководителей госучреждений. И хоть визуально прошло оно «под знаком» цифровых технологий, робототехники и БПЛА, другие не менее важные темы также имели место.

Одна из тематических секций была посвящена вопросам энергетики. Это совершенно понятно, поскольку именно энергетика является базисом экономики, и, как выразился ведущий секции – научный руководитель Института теплофизики СО РАН академик Сергей Алексеенко – энергетические технологии актуальны на всем протяжении человеческого развития. И с этим ничего не поделаешь. Если брать нашу эпоху, то проблема развития энергетических технологий возрастает многократно ввиду сильного влияния дополнительных факторов – глобального потепления и истощения запасов ископаемого топлива в различных регионах планеты. Для нашей страны эта тема также актуальна. Но здесь есть своя специфика, игнорировать которую отечественная наука не имеет права. Такова, надо полагать, позиция ученых из Сибири, которую в целом отразил академик Сергей Алексеенко в своем установочном докладе.

Так совпало, что одновременно на другом конце планеты – в Бразилии – проходил очередной форум, посвященный климатической проблеме. Там, разумеется, опять поднимался вопрос о глобальном переходе на возобновляемые источники энергии, где в первых рядах значатся ветер и солнце. В принципе, ничего нового. И в этой связи остается сожалеть, что фанатичные сторонники ВИЭ не прислушиваются к голосам сибирских ученых, поскольку та модель энергетического перехода, которую они намерены применить ко всем странам и народам без исключения, вряд ли подходит нашей стране как раз в силу упомянутой специфики.

Россия, напомнил Сергей Алексеенко, является самой большой и при этом – самой холодной страной в мире. Несмотря на то, что глобальное потепление происходит у нас более высокими темпами (примерно в 2,5 раза быстрее), чем в более теплых регионах планеты, вопрос сезонного отопления зданий у нас нисколько не снимается. А это значит, что тепловая энергетика еще долго будет играть у нас более важную роль, чем даже выработка электричества. Поэтому ставка на ВИЭ выглядит для нашей страны достаточно абсурдным решением. Ведь было бы нелепо, иронично заметил Сергей Алексеенко, решать проблему отопления домов за счет ветряков и солнечных панелей.

Следовательно, категоричный отказ от ископаемого топлива (на чем настаивают борцы с глобальным потеплением) нам совершенно не подходит. К счастью, Россия обладает колоссальными запасами энергетических ресурсов, включая уголь и углеводороды. По этим показателям она опережает многие страны мира. Этих энергоресурсов хватит нам на несколько десятилетий (угля – на несколько сотен лет). Поэтому, отмечает ученый, нет никакого рационального смысла в том, чтобы совершенно от них отказаться.

С научной точки зрения – когда вы одновременно решаете и энергетическую, и климатическую проблему – рациональный подход связан с более высоким технологическим уровнем использования упомянутых энергоресурсов. То есть климатическую проблему необходимо решать не путем отказа от ископаемого топлива, а путем более эффективного его использования. Как раз для этих целей необходимо сегодня сосредоточиться на развитии энергетических технологий. Ведь совершенно понятно, что более эффективное сжигание ископаемого топлива вполне укладывается в стратегию низкоуглеродного развития, принятую у нас в стране в рамках реализации целей Парижского соглашения по климату.

Это как раз то поприще, на котором можно задействовать потенциал отечественной науки. Некоторые технологии, отметил Сергей Алексеенко, готовы к испытанию и внедрению уже сейчас. Некоторые появятся лишь в отдаленном будущем, и возможно, их внедрения не дождутся даже сегодняшние студенты. Тем не менее, сам путь развития ученым совершенно понятен. Причем, многое в нынешних условиях придется делать самостоятельно, не рассчитывая на помощь и подсказки со стороны. Получится ли у нас всё это реализовать? Здесь никаких гарантий нет, честно признался ученый. И все же необходимо уже сейчас работать на перспективу, поскольку суть научного подхода в том и заключается, что наука реализует свои программы, исходя не из текущей конъюнктуры, а строя планы на отдаленное будущее.

Основным документом, регулирующим деятельность ученых на поприще создания низкоуглеродных энергетических технологий, является российская Климатическая доктрина, напомнил Сергей Алексеенко. Основная цель – достижение к 2060 году так называемых «нулевых выбросов» (то есть достижение нулевого баланса между объемами выбросов и объемами поглощения). В ряду ключевых мер достижения указанной цели – существенное повышение энергоэффективности. Это – один из важнейших путей снижения углеродных выбросов. «Чем выше у нас КПД сгорания, тем меньше мы выбросим углекислого газа», - подчеркнул ученый.

Другие меры – расширение доли ВИЭ и атомной энергии. Не менее важными являются и меры по снижению энергетических потерь. У России здесь огромный потенциал – примерно 40 процентов. Как заметил Сергей Алексеенко, если бы нам удалось максимально повысить энергосбережение, то существенно отпала бы необходимость ввода дополнительных объектов генерации.

Стоит отметить, что этими темами в ИТ СО РАН занимаются на протяжении многих лет. До сих пор активно ведется работа по повышению энергоэффективности котлов. По словам Сергея Алексеенко, прежде всего здесь необходимо добиться интенсификации теплообмена. В Институте на этот счет создаются модели гидродинамики и аэродинамики топочных камер.  Визуализация данных моделей показывает формирование в топочных камерах вихревых движений, которые рассматриваются как основной способ повышения энергоэффективности. Проще говоря, котел данного типа, где хорошо формируется вихревой поток, будет обладать более высоким КПД (чем, как мы заметили выше, и обеспечивается снижение углеродных выбросов). Причем, вихревое движение внутри топки формируется без всяких лопастей, в основном – за счет тщательно продуманной геометрии котла. А эта геометрия, в свою очередь, выводится путем упомянутого моделирования процесса сжигания топлива.

Еще одно направление – создание водно-угольного топлива. Работа в этом направлении ведется давно, и в первую очередь она направлена на эффективное сжигание отходов углеобогащения (которая является серьезной проблемой для мировой угольной промышленности). В настоящее время, по словам Сергея Алексеенко, в городе Бердске один из котлов мощностью 50 МВт собираются перевести как раз на данный вид топлива. Запуск задерживает одно нелепое обстоятельство – отсутствие в России огнеупорного кирпича! Такой кирпич придется завозить из Китая. Но если этот вопрос будет решен, то нас могут ожидать знаковые события, связанные с запуском инновационных разработок.

Также ученый упомянул разработку по использованию воды для эффективного сжигания тяжелого и низкосортного топлива из нефти (дизельное топливо, мазут и даже отработка машинного масла). Для этого используются специальные горелки, разработанные специалистами ИТ СО РАН. Так, если при обычном сжигании солярки образуется копоть, то при использовании упомянутой горелки мы получаем совершенно чистое белое пламя без всякой копоти, что является наглядным примером одного из путей снижения углеродных выбросов.

В последнее время, по словам Сергея Алексеенко, появилось еще одно направление исследований – создание цикла горения с улавливанием углекислого газа. Это неоднократно упоминавшийся нами цикл Аллама. Данная работа теперь также ведется в ИТ СО РАН (изобретатель этой технологии – Родней Джон Аллам – неоднократно посещал Институт по рабочим делам). Общая идея здесь проста, пояснил Сергей Алексеенко: сжигать топливо (например, природный газ) не в воздухе, а в кислороде. На выходе мы будем иметь углекислый газ и водяной пар. Затем водяной пар конденсируется, и в установке остается углекислый газ. Ни одной молекулы, отметил ученый, наружу не выбрасывается.

На данный момент уже есть коммерческие проекты такой установки. Причем, для Сибири очень важно, что такие проекты можно сделать не только на природном газе, но и на угле. Для этого угль необходимо газифицировать, и полученный продукт – синтез-газ – пустить в цикл Аллама. Сейчас за эту технологию всерьез взялись новосибирские специалисты. Всего в стране этим занимаются как минимум три исследовательские группы.

Как видим, наши ученые совсем не намерены сбрасывать со счетов ископаемое топливо, в том числе и уголь. Причину мы обозначили выше. Это не значит, что они не признают других направлений. В том же ИТ СО РАН занимаются как ВИЭ, так и атомной энергетикой. Правда, переводить две трети генерирующих мощностей на солнце и ветер (к чему призывают европейские борцы с глобальным потеплением) у нас никто не собирается. Но и пренебрегать исследованиями в данной области не считают нужным. И как мы уже успели убедиться, прослушав установочный доклад академика Сергея Алексеенко, наши ученые не отрицают ни самого факта глобального потепления, ни необходимости снижения углеродных выбросов. В то же время из этих фактов никто у нас не делает страшилок (как это имеет место в Европе). Такой подход вполне можно назвать взвешенным и объективным. А по большому счету – научным. Остается надеяться, что такая позиция будет воспринята на мировом уровне, а значит, у нас есть шанс на то, чтобы скорректировать пути глобального развития энергетических технологий.

Андрей Колосов

Алмаз превращается в графит

Специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН совместно с коллегами из Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» изучают, как алмаз превращается в графит. Исследование важно для разработки новых технологий обработки алмазов и расширения их применения в технике. Статья об этом опубликована в журнале International Journal of Refractory Metals and Hard Materials.

При нормальных условиях алмаз — это метастабильное состояние углерода. Когда алмаз подвергается воздействию высоких температур при атмосферном давлении, он превращается в графит. Оказалось, что в первую очередь трансформация происходит с гранями кристалла, причем этот процесс идет вполне закономерно и предсказуемо. Частичное превращение в графит меняет структуру поверхности алмаза, что открывает новые возможности применения алмаза в современных устройствах и оборудовании.

«Чтобы изготовить инструменты или устройства с использованием алмазов, недостаточно просто ввести кристаллы в металл. Нужно закрепить их в металлической матрице. Главная сложность в том, что некоторые металлы (например, медь) плохо смачивают поверхность алмаза. Поэтому поверхность кристаллов сначала обрабатывают металлом, который смачивает алмаз или образует карбидные фазы, то есть твердые соединения металла с углеродом, улучшающие прочность сцепления. Например, если алмаз нужно соединить с медью в композите, то на поверхность кристаллов наносят тонкий слой железа или вольфрама. Формирование слоя графита на поверхности алмаза помогает надежно соединить его с металлом. Благодаря такому подходу алмаз крепко фиксируется в изделиях и выдерживает большие нагрузки», — рассказывает ведущий научный сотрудник ИХТТМ СО РАН доктор химических наук Борис Борисович Бохонов.

Коллектив ИХТТМ СО РАН занимается подготовкой поверхности алмазов перед их введением в композиты, а специалисты ИГиЛ СО РАН создают композитные образцы, объединяя модифицированные алмазы с металлической основой методом спекания. В ходе исследований был обнаружен ряд уникальных особенностей. Так, выяснилось, что покрытия могут формироваться селективно на определенных гранях искусственных алмазов.

Сейчас технологии позволяют целенаправленно наносить слой металла на квадраты или шестиугольники, формирующие поверхность кристалла. Это открывает интересные перспективы, ведь присутствие разных металлов на различных гранях способно придать материалам новые характеристики и варьировать их теплопроводность.

Процесс электроискрового спекания проводится в ИГиЛ СО РАН на специальной установке, работающей в условиях вакуума. Суть метода заключается в следующем: смесь порошков помещается в пресс-форму, где одновременно оказывается под давлением и подвергается воздействию электрического тока. Цель процедуры — создание композитного материала, состоящего из металлической основы и внедренных частиц алмаза.

«Исследование процесса превращения алмаза в графит сталкивается с рядом технических сложностей. Одна из основных проблем заключается в том, что образование графита создает условия для протекания электрического тока через образец. Контролировать значение проходящего тока становится проблематично, поскольку определенная его доля проходит и через графитовую оснастку. Из-за этих трудностей эксперименты по изучению графитизации алмаза проводились отдельно, в специальных высокотемпературных печах, где создавались условия высокого вакуума и температуры около 1600—1800 °C», — комментирует ведущий научный сотрудник ИГиЛ СО РАН доктор технических наук Дина Владимировна Дудина.

Для исследования использовались различные методы. Один из основных инструментов в данной работе — растровый электронный микроскоп. Для детального изучения структуры и морфологии полученных материалов дополнительно использовалась техника рентгеновской диагностики и оптическая микроскопия.

Сначала исследователи изучили процессы преобразования синтетического алмаза в графит и выявили, что графит формируется вдоль граней кристалла. Природные алмазы образуются глубоко под землей, примерно на глубинах 100—200 километров, при экстремально высоких температурах и давлениях. Искусственный алмаз получают в лабораторных условиях: используется установка с высоким давлением, специальные катализаторы и высокие температуры, а исходным веществом служит чистый углерод. Механизмы образования природных и синтетических алмазов различаются, соответственно, различия наблюдаются и в структуре кристаллов. 

«Мы планируем провести эксперименты с применением метода дифракции обратнорассеянных электронов, что позволит определить ориентацию графита относительно алмазной структуры. Сформулировать окончательные выводы станет возможным после исследования образцов с применением аналитических возможностей станции “Микрофокус” в Центре коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов”», — отметил Борис Бохонов. 

При сравнении графитизации плоскогранных кристаллов природных алмазов и искусственных алмазов существенных различий не наблюдается. Обычно графитизация происходит упорядоченно: параллельно отдельным граням алмаза или под определенным углом к ним. Однако если рассмотреть кривогранные природные алмазы, то видно, что процесс превращения алмаза в графит идет по всей поверхности кристалла. Во всех случаях образующийся графит имеет ориентационное соответствие с кристаллом алмаза. 

Ученые заметили, что эта особенность позволяет управлять процессом формирования тонких слоев графена — материала, состоящего из отдельных атомов углерода, соединенных в сетку шестиугольников. Определив закономерности роста графита на алмазе, исследователи разработали метод нанесения графеновых покрытий на поверхности алмаза. Такие гибридные материалы демонстрируют высокую прочность и электрическую проводимость.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.

Ирина Баранова

Фото автора 

«Благотворное сосание крови» для спасения планеты

Как мы знаем из школьного курса физики: действие рождает равное по силе противодействие. Похоже, в борьбе идей и мнений проявляется тот же закон. После того, как Трамп объявил климатическую повестку «чепухой», в стане его идейных противников произошло вполне ожидаемое оживление, возможным итогом которого стал всплеск радикальных предложений по спасению человечества от глобального потепления. Предложений настолько «нестандартных», что они в состоянии шокировать немалую часть простых обывателей.

Возможно, мы прошли бы мимо, если бы не одно обстоятельство – такие радикальные идеи неизменно высказываются от имени науки. И совсем не исключено, что их пропаганда не лучшим образом скажется на репутации научных сообществ. Отметим, что Трамп уже воспользовался ситуацией, когда усилиями таких вот радикальных защитников планеты тему борьбы с глобальным потеплением довели до абсурда. Это дало новой американской администрации хороший повод обвинить в шарлатанстве целые научные организации, и даже лишить их финансирования. Но, как видим, к примирению сторон это не привело.

Судя по всему, в головах идейных борцов ничего не поменялось, и радикальные идеи насчет «спасения планеты» продолжают выплескиваться на просторы информационных ресурсов. Так, в конце июля этого года на одном таком вполне уважаемом ресурсе, посвященном биоэтике, появилась статья двух американских ученых из Университета Западного Мичигана, где они огласили свои нестандартные соображения по поводу методов «исправления» любителей красного мяса.

Напомним, что крупный рогатый скот давно уже включен в список загрязнителей атмосферы парниковыми газами, и кое-где уже вовсю звучат призывы покончить с разведением коров. Но главная претензия, конечно же, адресуется любителям говяжьих стейков и молочных продуктов, из-за которых, собственно, этот скот и разводят. Мы уже много писали на эту тему, и как видим, ее обсуждение до сих пор не утихает даже в Америке. Долгое время любителей говядины пугали страшными последствиями для здоровья из-за употребления красного мяса. Но это не очень сильно повлияло на повышение «экологической сознательности». Далее в борьбу вступили защитники прав животных, призывавшие прекратить «издевательства» в отношении тех же коров (и не только). Пару лет назад в Германии сам министр сельского хозяйства обещал вдвое сократить поголовье, ссылаясь на то, что те испытывают «страдания» в тесных загонах, и вообще – «мясо есть вредно».

Очевидно, не видя повального отказа от мясных и молочных продуктов, борцы за спасение планеты решили не церемониться с «несознательными» гражданами, и стали искать радикальный способ воздействия на их организм, прикрываясь нормами биоэтики. Такой способ как раз и предложили упомянутые ученые в своей статье, чье название прямо раскрывает ее «нестандартное» содержание: «Благотворное сосание крови» (Beneficial Bloodsucking). Речь идет о человеческой крови, которую должны пососать генетически «отредактированные» луговые клещи, специально выпущенные на волю в больших количествах.

В чем суть предложения? Как указывают авторы, укус лугового клеща приводит к так называемому синдрому альфа-гал (AGS). Это заболевание, приводящее к стойкой аллергии на красное мясо млекопитающих животных (говядину, свинину, баранину и так далее). Учитывая опасность этого заболевания, в Департаменте здравоохранения предостерегают людей от контактов с клещами и параллельно создают вакцину от синдрома альфа-гал. Такая забота о людях, естественно, диктуется соображениями морали. Однако у авторов статьи на этот счет другое мнение. Они полагают, что если употребление мяса является «аморальным» (именно так они и думают), то и попытки предотвратить распространение клещевого AGS также аморальны! Такова логика «спасителей планеты». По их мнению, симптом альфа-гал благотворен как раз тем, что отбивает у людей охоту есть мясо. В этом случае болезнь, вызванная укусом клеща, выступает в роли «биологического усилителя морали» (moral bio enhancer), мотивируя людей отказаться от мясной пищи.  

Еще более впечатляет дальнейший ход рассуждения. Здесь выстраивается следующая логическая цепочка: если некое действие не позволяет миру стать значительно хуже, не нарушая при этом чьи-либо права и содействуя «добродетельным поступкам», то такое действие «в определенной степени» (pro tanto – лат.) становится общеобязательным! По мнению авторов, продвижение заболевания, передающегося через клещей, удовлетворяет каждому из этих условий. Стало быть, заключают они, распространение клещевого AGS в определенной мере является необходимым. По их словам, в настоящее время имеется объективная возможность генетического редактирования способности клещей распространять данное заболевание. Если такую практику и в самом деле можно применить к клещам, распространяющим AGS, то таким действиям необходимо способствовать как раз по моральным соображениям. Ведь что мы получим на выходе: чем больше людей будет заражено, тем меньше они будут потреблять мяса, а значит, начнется сокращение поголовья скота. Соответственно, сократятся парниковые выбросы, что само по себе (как принято думать в наше время) является благом для человечества. Отсюда следует, что клещи выполнят очень нужную, очень полезную работу.

В общем, ради борьбы с глобальным потеплением и ради предотвращения «страданий» животных оправдывается намеренное заражение людей достаточно опасной болезнью. Еще раз подчеркнем, что об этом пишут не уличные эко-активисты, а университетские ученые! Причем, размещают эту статью в весьма солидном и уважаемом журнале.

Понятно, что их «нестандартное» предложение взывало бурную реакцию читателей. Многие, безусловно, недоумевали, как вообще представители науки могли – пусть даже в теории - допустить и морально оправдать подобную практику? Надо сказать, что авторам пришлось оправдываться за свои идеи. Они попытались убедить читателей, будто с их стороны это был всего лишь «мысленный эксперимент». Но, как говорят в нашей стране, «слово – не воробей, вылетит – не поймаешь». Если они на полном серьезе моделируют такую ситуацию с клещами, да еще подводя под нее моральное обоснование, значит, они вполне благосклонно относятся к таким действиям.

В какой-то степени данная публикация очень сильно напоминает то, что сегодня принято называть «хайпом». Однако критики недоумевают: ведь этим «хайпом» занимаются представители науки, да еще используют для этого респектабельную площадку научного издания. Здесь явно есть какой-то умысел, и появление подобной публикации случилось неспроста. Возможно, таким путем пытаются прозондировать общественное мнение, а может, здесь имеются какие-то далеко идущие расчеты.

Последнее предположение не лишено оснований. Некоторые критики резонно замечают, что кое-какие идеи, когда-то считавшиеся совершенно бредовыми и морально неприемлемыми, первоначально высказывались в малоизвестных научных изданиях, но со временем их настолько «раскрутили», что они стали превращаться в политическую силу с далеко идущими последствиями. Наглядным примером является кампания по принуждению детей к необратимым медицинским процедурам по смене пола. Когда-то такое предложение тоже казалось бредовой идеей, но затем оно превратилось в часть государственной политики, проводимой под флагом «гендерной терапии».

Надо сказать, что это весьма здравое замечание. Напомним, что несколько лет назад среди пропагандистов веганской диеты уже звучали высказывания о том, что массового отказа людей от мясной пищи невозможно добиться только лишь через воспитание и внушение. Необходимо-де использовать некие «биологические» методики. То есть целенаправленно воздействовать на людской организм в целях выработки у человека отвращения к мясу. И вот, как видим, со стороны университетских ученых поступило конкретное предложение, и прозвучало оно на страницах весьма солидного научного журнала. Возможно, мы уже имеем дело с началом кампании по физическому «принуждению к веганству».

Да, пока что в такое предположение верится с трудом. Но ведь точно так же совсем недавно никому и в голову не приходило, что в США начнут практиковать смену пола у детей, преподнося это действо как великое благо для них. Мало того, отдавая под суд тех родителей, которые выражают открытое несогласие с такой практикой. Долго ли осталось ждать того момента, когда в СМИ начнут рекламировать процедуры по «излечиванию» людей от любви к мясу, показывая при этом счастливых пациентов, получивших дозу «аллергена»?

Константин Шабанов

Школа нового формата

13-14 ноября 2025 года Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН) проводил Школу молодых ученых «Системная биология и Биоинформатика» SBB-2025 («Systems biology and Bioinformatics»).

Такие школы для молодых ученых в ИЦиГ проводят ежегодно для подготовки научных кадров по широкому спектру направлений в области современной биологии, начиная с 2008 года. Однако в этом году сам формат Школы серьезно изменился.

«Обычно в рамках школы проводят лекции уже состоявшихся ученых, признанных экспертов в своем направлении научной работы и затем – серию практических занятий. В этот раз мы решили отойти от привычной схемы и предложили молодым аспирантам и соискателям, которые планируют защититься, рассказать о новинках в их областях науки», — рассказал член Программного комитета Школы, главный научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, д.б.н. Сергей Лашин.

Единственным исключением стал доклад заместителя директора по научной работе ИЦиГ СО РАН, профессора, д.м.н. Андрея Летягина «Моделирование дренажных соотношений и массопереноса в системе лимфатических, венозных сосудов и дальних экстраваскулярных путей интерстиция», который вызвал у слушателей Школы живой интерес.

По словам организаторов, такой формат (когда Школа становится чем-то вроде небольшой конференции молодых ученых) – имеет свои очевидные преимущества, равно как есть они и у лекционных курсов от маститых ученых.

«Эксперимент получился удачным и теперь нам предстоит подумать, возможно ли в рамках одной школы совмещать оба подхода, взяв от каждого лучшее. Возможно, мы опробуем это уже на следующей школе, которую будет проводить институт», — подытожил Сергей Лашин.

Организаторы школы отметили высокий уровень всех представленных докладов, среди которых было крайне сложно выделить лучшие. Тем не менее экспертной комиссии Школы удалось определить несколько победителей.

Дипломы 1-й степени получили:

– Долматова Анастасия Алексеевна, студент, НГУ, доклад «Математическая модель оценки риска саркопении у пациентов с ревматоидным артритом»;

– Терехова Мария Сергеевна, студент, НГУ, доклад «Использование проточной цитометрии для оценки Т-клеточного ответа у мышей, иммунизированных мРНК-вакцинными конструкциями против COVID-19».

Диплом 2-й степени получил Авзалов Дмитрий Рафаилович, аспирант, инженер-исследователь, ИЦиГ СО РАН, доклад «Анализ характеристик текстуры оболочки зерен пшеницы, полученных с помощью цифровых изображений».

Дипломы 3-й степени получили:

– Соколов Владислав Сергеевич, студент, НГУ, доклад «Предсказание расположения в геноме длинных некодирующих РНК методами глубокого машинного обучения»;

– Шелудяков Никита Алексеевич, лаборант, НГУ, доклад «Предсказание сайтов посадки транскрипционных факторов по аминокислотным последовательностям белков с использованием методов искусственного интеллекта».

Как видно из перечисленных тем, они охватывали практически все области биологии, от генетики микроорганизмов до медицины.

«Интересная особенность, подмеченная в рамках Школы, примерно половина представленных работ опирается на большие данные в биологии, обработка которых требовала применения методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Радует, что уже в рамках студенческих работ активно осваиваются эти современные технологии. Мы видим, что владение этими инструментами перестало быть прерогативой профильных специалистов в сфере ИТ, а стало важным инструментом исследовательской работы, и Школа это отчетливо продемонстрировала», — отметил член организационного комитета Школы, старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Федор Казанцев.

Он также выразил надежду, что часть докладов, которые были опробованы на Школе, в следующем году, уже в доработанном виде станут частью программы крупнейшей международной мультиконференции «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» (Bioinformatics of Genome Regulation and Structure / Systems Biology, BGRS\SB-2026), которую традиционно раз в два года проводит ИЦиГ СО РАН.

Пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН

25 миллионов рублей на НИОКР

Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «Старт-1». По результатам отбора пять проектов из Новосибирской области были рекомендованы к финансированию на общую сумму 25 миллионов рублей. Всего на конкурс было подано более 1800 заявок из 77 регионов России, а поддержку получили 158 проектов.

Конкурс «Старт-1» направлен на поддержку малых инновационных предприятий и стартап-команд на самой ранней стадии. Его ключевая задача — помочь разработчикам трансформировать научные идеи в работающие технологические решения с перспективой коммерциализации. В рамках гранта победители должны провести прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, а также оформить заявку на регистрацию прав на интеллектуальную собственность (РИД).

Среди победителей от Новосибирской области — проекты в сфере высоких технологий, медицины и образования не только от компаний, но и от физических лиц. Поддержку получит разработка умного помощника для незрячих «ВидеоНавигатор», SaaS-платформа умного поиска с AI-ассистентом для интернет-магазинов Resosearch, а также образовательный чат-бот для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по истории, использующий технологии искусственного интеллекта. Кроме того, финансирование одобрено для создания доступного отечественного лабораторного оборудования и на разработку лабораторного образца аддитивной системы для прямой прецизионной лазерной печати из газовой фазы.

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Алексей Низковский, региональный представитель Фонда содействия инновациям, отметил важность конкурса для новосибирских разработчиков:

«Гранты программы "Старт" — это один из самых эффективных инструментов государственной поддержки для начинающих инноваторов. Они позволяют талантливым командам сконцентрироваться на исследованиях и разработках, не отвлекаясь на поиск "первых" денег. Для Новосибирской области, обладающей мощным научным потенциалом, такая поддержка крайне важна. Она помогает превратить перспективные идеи наших ученых и инженеров в конкурентоспособные продукты, которые в будущем могут завоевать не только российский, но и мировой рынок».

Грант предоставляется на финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), включая затраты на заработную плату, аренду помещений и покупку необходимых комплектующих. Эти работы позволят проверить реализуемость заложенных научно-технических подходов и решений. Кроме того, эта стадия поможет оценить возможность создания на последующих этапах продукта, востребованного на рынке. Результаты выполненных НИОКР должны создать предпосылки для привлечения инвестора и софинансирования проекта на следующем этапе.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Технологии» государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

 

Страницы

Подписка на АКАДЕМГОРОДОК RSS