Russian House Singapore
109 subscribers
5.37K photos
382 videos
8 files
2.04K links
Русский дом в Республике Сингапур.
Официально учреждён в рамках специального межправительственного соглашения от 28 мая 2015 г.

https://instagram.com/russianhouse_singapore
加入频道
На пути к водородному топливу: в МГУ создали новый способ нахождения льда на астероидах
#наука_мгу #днт

Ученые МГУ создали новый метод нахождения воды в виде льда на астероидах. Результаты исследования опубликованы в журнале Solar System Research.

Лед на астероидах — это ценный ресурс для будущих космических миссий, потому что воду, содержащуюся на астероидах в виде льда, можно будет расщеплять на водород и кислород при помощи электрического тока (электролиза).

Это позволит получить водородное топливо, используемое в реактивных двигателях и необходимое для работы ракет и других космических аппаратов. Однако точно определить, есть ли на астероиде лед, довольно сложно из-за удаленности астероидов от Земли и их малых размеров.

Предложенный учеными подход основан на обнаружении пыли вблизи поверхности этих космических объектов. Так, оценивая состав пылевой экзосферы астероидов в ближней ультрафиолетовой части спектра, авторам удалось примерно на 20% повысить вероятность нахождения водяного льда по сравнению с ранее используемым методом.

Подробнее — на сайте.
Ученые МГУ уточняют стратегические векторы развития отраслей экономики Дальнего Востока
#наука_мгу

Коллектив экономистов под руководством иностранного члена РАН Владимира Квинта, сформированный на базе кафедры экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики (МШЭ) и Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ, по итогам многолетних исследований дал свое долгосрочное видение стратегического развития ряда важных отраслей Дальнего Востока России. Основные выводы представлены в монографиях, опубликованных в отечественном (PRIMEC) и международном (Apple Academic Press) издательствах.

Дальний Восток является геостратегическим регионом России, обладающим уникальными месторасположениями полезных ископаемых и другими природными ресурсами. В последнее время регион находится в особом фокусе внимания органов стратегического руководства России.

Подробнее.
Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине
#наука_мгу #ИИ

В осеннем семестре в МГУ запустят новые образовательные программы для студентов по искусственному интеллекту «Машинное обучение в гидрометеорологии», «Методы машинного обучения в дизайне белков», «Нейронные сети и их применение в прикладных задачах космических исследований», «Методы машинного обучения для обработки биологических и медицинских изображений».

Для развития образовательных курсов по искусственному интеллекту в Московском университете проводят конкурс на получение грантов для авторов курсов и факультативов, раскрывающих применение искусственного интеллекта в различных научных и прикладных сферах. Конкурс проводится при поддержке фонда «Интеллект».

Курсы предназначены для студентов профильных направлений и нацелены на повышение уровня компетенций по использованию искусственного интеллекта в целом ряде сфер. Запись откроется в начале сентября, подробности можно будет узнать в социальных сетях фонда.
Новый подход позволит подробнее изучить синтез каротиноидов в водорослях
#наука_мгу #днт

Ученые МГУ предложили новый подход для неинвазивного исследования у растений каротиногенеза, вызванного стрессом. Эксперимент проводился на микроводорослях Bracteacoccus aggregatus. Результаты работы опубликованы в журнале Protoplasma.

Для эксперимента исследователи совместили рамановскую микроспектрометрию и микроскопию, визуализирующую время жизни флуоресценции. Корректность полученных данных была проверена при помощи трансмиссионной электронной микроскопии. Такая методика позволила изучить биохимические и структурные перестройки в этих клетках практически в режиме реального времени.

Понимание механизмов этих явлений поможет более эффективно управлять условиями выращивания микроводорослей, а значит увеличивать продуктивность и делать натуральные каротиноиды более доступными.
В МГУ оценили загрязнение побережья озера Байкал
#наука_мгу #днт

Ученые НОШ МГУ оценили пластиковое загрязнение юго-восточного побережья озера Байкал и дельты реки Селенга. Параллельно с учетом берегового пластика проводились уборки побережья при участии школьников и волонтеров из Республики Бурятия и Иркутска. Результаты работы опубликованы в журнале «Экологические системы и приборы».

В ходе работы была очищена береговая линия общей протяженностью около двух километров и проанализирован состав всех собранных пластиковых отходов. Основными источниками загрязнения на побережье Байкала оказались орудия рыбного лова – преимущественно дешевые сети, а также пакеты и пищевая упаковка. Выяснилось, что на участках, где береговые субботники проводятся регулярно, количество мусора было в среднем в 4,5 раз ниже, чем на участках, где береговых уборок ранее не проводилось.

В то же время, береговые уборки не решают проблемы, связанной с высокой долей в составе пластикового мусора фракций, не подлежащих переработке, что выявляет потребность региона в технических решениях по экологичной утилизации неперерабатываемых отходов на месте.
Физики МГУ улучшили метод производства магнитных наночастиц на основе кобальта
#наука_мгу #днт

Ученые кафедры общей физики и молекулярной электроники и кафедры магнетизма физического факультета МГУ совместно с коллегами из НИИЯФ МГУ предложили улучшенный метод производства наночастиц на основе кобальта. Наночастицы могут использоваться для адресной доставки лекарств или в биосенсорике. Результаты работы опубликованы в журнале «Bulletin of the Russian Academy of Science: Physics».

Интерес к созданию магнитных наночастиц обусловлен возможностями их использования для адресной доставки лекарств и детектирования меченых такими частицами клеток или биомолекул (антигенов, антител, белков и нуклеиновых кислот) с помощью сенсоров магнитного поля. Кроме того, возможно использовать магнитные частицы для «магнитной гипертермии», где нагрев происходит в результате воздействия внешнего СВЧ магнитного поля.

В дальнейших планах ученых — создание магнитных биосенсоров, где будут использоваться такие магнитные наночастицы.

Подробнее — на сайте.
Физики МГУ: усовершенствованные наночастицы могут повысить эффективность лечения онкологии
#наука_мгу #днт

Ученые кафедры общей физики и молекулярной электроники физического факультета МГУ совместно с коллегами из Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН усовершенствовали метод создания кремниевых наночастиц. Результаты работы опубликованы в журнале Q1 ACS Applied Nano Materials.

Потенциальную возможность улучшить свойства кремниевых наночастиц ученые продемонстрировали с помощью декорирования кремниевых наночастиц золотом и использования пористого кремния.

По словам ученых, такие наночастицы могут повысить эффективность уничтожения раковых опухолей методом фотогипертермии.

Подробнее – на сайте.
Вирусологи МГУ разработали панель антигенов для создания универсальных вакцин
#наука_мгу

Для создания вакцин необходимо разрабатывать компоненты, которые выступят в роли антигенов. Под антигеном понимают молекулу, которая при попадании в организм вакцинированного способна вызвать иммунный ответ, то есть активировать продукцию антител, чтобы привлечь других участников иммунного ответа.

Коллектив сотрудников кафедры вирусологии в рамках научных работ в 2022 и 2023 гг. уже разработал и предложил три новых варианта коронавирусных антигенов, дизайн которых был основан на последовательности варианта Ухань.

В ходе новой работы группой ученых кафедры вирусологии биофака МГУ были проведены эксперименты, подтверждающие возможность использования полученной панели антигенов не только для разработки вакцин против варианта Ухань, но и против варианта Омикрон SARS-CoV-2.

Подробнее.
Химики МГУ получили биоразлагаемый полимер, который сможет заменить полиэтилен в упаковочных материалах
#наука_мгу

Сотрудники кафедр высокомолекулярных соединений и органической химии химического факультета МГУ совместно с коллегами из Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН получили биоразлагаемый полимер — полипропиленкарбонат точно заданной структуры с максимальным выходом.

Работа выполнена в рамках работы НОШ «Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды» и поддержана грантом Программы развития МГУ. Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

В последние десятилетия в атмосфере непрерывно растет концентрация диоксида углерода, одного из парниковых газов. Очевидно, что его сокращение в атмосфере является одной из важнейших экологических задач. Решить задачу можно, используя углекислый газ как дешевое сырье для производства новых полезных материалов, к числу которых относятся биоразлагаемые полимеры. Такие полимеры способны к разложению в окружающей среде на экологически безопасные низкомолекулярные вещества. Именно такой полимер разработали с помощью легкодоступных циклических окисей.

Работа российских ученых позволила им получить нужный полипропиленкарбонат с высоким выходом, что поможет создать полимерный материал высокого качества.
Ученые МГУ выяснили, как бороться с устойчивостью опухолей к химиопрепарату Цисплатин
#наука_мгу

Коллектив ученых МГУ провел анализ научной литературы и классифицировал возможные метаболические изменения, которые наблюдаются в опухолевых клетках различного происхождения, характеризующихся приобретенной устойчивостью к действию ДНК-повреждающего агента Цисплатина.

Исследование проводилось в рамках НОШ МГУ «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина». Результаты опубликованы в журнале Cancers.

Ученые также рассмотрели влияние на пролиферацию этих клеток и способность выживать в условиях постоянного генотоксического стресса, вызванного Цисплатином.

Приведенные в работе примеры позволяют лучше понять, каким образом опухолевые клетки могут приспосабливаться к воздействию Цисплатина и успешно нейтрализовывать его цитотоксическое действие, что помогает определить потенциальные мишени для преодоления устойчивости к препарату.
В МГУ разработали новый подход к созданию квантового интернета
#наука_мгу

Устройство для гибридных квантовых сетей, которые объединяют преимущества твердотельных кубитов (искусственных атомов) и фотонов для передачи информации предложили создать физики из НИИ ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ и физического факультета с коллегами.

Результаты исследований опубликованы в журнале Advanced Quantum Technologies, статья представлена на обложке октябрьского выпуска.

Современные исследования в области квантовой материи в значительной степени сосредоточены на квантовых вычислениях и коммуникациях. В статье рассматривается новый подход к созданию квантовых сетей, где для передачи информации используются как твердотельные кубиты, так и фотонные кубиты. Основная идея заключается в разработке устройства, которое может преобразовывать квантовую информацию между этими двумя типами кубитов. В качестве примера предлагается использование сверхпроводниковых кубитов на базе джозефсоновских переходов, которые могут взаимодействовать с электромагнитными полями в микрополостях. Это открывает возможность создания масштабируемых квантовых систем, где информация передается между чипами с помощью неклассических электромагнитных полей.

Предложенный авторами статьи новый подход к проектированию и реализации гибридных квантовых сетей позволит приблизиться к созданию более эффективных и масштабируемых квантовых компьютеров, и распределенных квантовых систем, таких как «квантовый интернет».
Вирусологи МГУ предложили использовать вирусы растений в терапии рака
#наука_мгу

Вирусологи биологического факультета МГУ совместно с коллегами предложили использовать в терапии рака сферические частицы вируса табачной мозаики (ВТМ) и вируса мозаики альтернантеры (ВМАльт) при лечении саркомы Юинга. Исследование опубликовано в журнале Viruses.

В работе впервые был применен новый тип структурно модифицированных сферических частиц (СЧ), полученных из вирионов и вирусоподобных частиц вируса растений - ВМАльт, а также хорошо изученные СЧ ВТМ, в качестве платформ для доставки лекарственных препаратов в клеточной линии саркомы Юинга.
Эффективность проникновения СЧ ВМАльт в опубликованных экспериментах была выше, чем у СЧ ВТМ.

Саркома Юинга (ЭС) - агрессивная опухоль мезенхимального происхождения, на долю которой, согласно различным данным и классификациям, приходится от 10% до 15% всех сарком костей. Это заболевание требует разработки новых терапевтических подходов и использование системы доставки может повысить эффективность терапии ЭС при одновременном снижении частоты побочных эффектов.

Использование структурно модифицированных растительных вирусных частиц, в частности СЧ ВМАльт, в качестве платформы для лекарств и систем доставки обладает значительным потенциалом в разработке противоопухолевых средств.
Математики МГУ разработали систему ИИ для точного прогнозирования доз инсулина у пациентов с диабетом
#наука_мгу

Ученые ВМК МГУ предложили новую методику прогнозирования оптимальных доз инсулина для пациентов с диабетом 1 типа. Используя методы искусственного интеллекта, разработанная система повышает точность лечения и снижает риски гипо- и гипергликемий.
Результаты исследования были представлены в Вестнике МГУ.

Система использует современные алгоритмы искусственного интеллекта, такие как деревья решений, градиентный бустинг и метод опорных векторов. В основе метода — несколько архитектур нейронных сетей, которые позволяют системе учиться на медицинских данных и становиться точнее.

Результаты тестирования показали высокую точность в прогнозировании оптимальных доз инсулина, однако несмотря на полученные результаты, стоит отметить, что все модели не учитывают физическую нагрузку, которая могла произойти накануне и может повлиять на чувствительность к инсулину у пациентов. Также данные модели не учитывают возможность возникновения синдрома Сомоджи — состояния хронической гипергликемии, спровоцированной введением завышенных доз инсулина длительного действия. Эта тема требует дополнительных исследований.

Проект демонстрирует огромный потенциал искусственного интеллекта в медицине, открывая новые горизонты в области персонализированной терапии.