Приморские ученые придумали, как защитить глаза пациентов от вреда радиоактивных лучей. Молодые химики ДВФУ разработали специальный щиток из керамики, который поможет сохранить зрение во время лучевой терапии.
Опасность осложнений при лучевой терапии в области глаз хорошо известна медикам. Такое излучение для уничтожения раковых клеток может привести к необратимой потере зрения. При этом отечественных эффективных устройств защиты нет, а импортные аналоги — из тяжелых и токсичных металлов, говорят специалисты. Но ученые из ДВФУ придумали как защитить глаза от радиоактивных лучей.
Антон Белов, научный сотрудник лаборатории Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ: «Чтобы не повредить в результате лечения глаз человека, роговицу и рабочее тело глаза необходимо создавать защиту. Это вот такие линзы, которые вставляются под веко глаза и защищают его от ионизирующего излучения. Мы можем такие линзы делать под индивидуальные особенности человеческого лица».
Рождение новых материалов с уникальными свойствами начинается в химической лаборатории. Здесь почти вся таблица Менделеева в виде порошков и растворов. Передовое оборудование позволяет новаторам тестировать и получать сотни вариантов, подбирая наилучший состав для каждого инновационного продукта.
Никита Иванов, младший научный сотрудник Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ: «Мы получаем наши материалы путем контролируемого химического синтеза. И мы можем регулировать состав материала, его морфологию, его ключевые функциональные свойства. Для биоматериалов — это биосовместимость, удельная поверхность. А дальше мы можем изучать, как влияют особенность структуры материала на его ключевые свойства. И таким образом получать новые, превосходящие аналоги».
Так, силами молодых ученых Института наукоемких технологий удалось создать сверхплотный керамический материал, который поглощает более 99 процентов излучения. Полимерные слои в таком устройстве надежно защищают здоровые ткани глаза от повреждения. Это подтвердилась в реальных условиях лучевой терапии на базе Приморского краевого онкологического диспансера.
Евгений Папынов, заведующий лаборатории Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ: «Наше взаимодействие основано на разработке, создании, испытании этих материалов в реальных условиях эксплуатации и далее, совместными усилиями ведется работа по прохождению сертификационных процедур».
Разработчики, в числе которых и медики ТГМУ, уверены - высокое качество материала, его биосовместимость и доступное по цене производство уже в ближайшем будущем сделает лучевую терапию более эффективной и безопасной для глаз пациентов.
Елена Штылина, Александр Казанцев, "Вести: Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ученые из Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ совместно с коллегами из ТГМУ разработали высокоэффективный керамический материал для защиты глаз от рентгеновского излучения при лечении рака.
При проведении лучевой терапии злокачественных образований в области глаз существует серьезная проблема, связанная с облучением органов зрения. Ионизирующее излучение, воздействующее на глаза, может приводить к развитию катаракты и даже к потере зрения. В России отсутствуют специализированные защитные щитки, а имеющиеся мировые аналоги изготавливаются из тяжелых и токсичных металлов, таких как свинец, что создает дополнительные риски для здоровья.
Дальневосточные ученые разработали протекторы для защиты глаз без тяжелых элементов и токсичных соединений. В основе предложенного ими материала — плотная керамика, изготовленная из прочного тугоплавкого металла. Прототип изделия успешно прошел испытания в реальных условиях на базе Приморского краевого онкологического диспансера. Результат показал, что новый щиток благодаря дополнительному слою полимера поглощает более 99% падающего излучения.
Исследование проводилось по госзаданию и при поддержке Минобрнауки России в рамках программы «Приоритет-2030».
Ученые ДВФУ создали сорбент, способный поглощать тяжелые металлы и радионуклиды, а ещё концентрировать редкоземельные элементы. Одна из таких разработок уже заняла престижное место среди лучших достижений химиков по версии Российской академии наук. Как работает фильтрующий состав и как его делают безопасным после отработки?
– Скажите, как называется эта разработка?
– Это цеолит структурного типа натрий Y.
Запоминаем «несложное» название. Это вам не просто «порошочек», а одно из лучших достижений учёных России в области химии по версии РАН за 2023 год. Что же в нём такого особенного? Прежде всего обозначим — это сорбент. Вещество, избирательно поглощающее те или иные элементы из окружающей среды. Иными словами — эффективный фильтр. И прогресс не стоит на месте. Встречаем новую разработку — слоистый двойной гидроксид цинка и алюминия.
Олег Шичалин, научный сотрудник департамента ядерных технологий ДВФУ, к. х. н.:
«Разработка сделана для того, чтобы непосредственно получить новый материал на основе алюмосиликатов и изучить его свойства, селективность».
- Теперь давайте скажем так, чтобы все поняли.
- Этот материал способен доставать каждую миллионную молекулу радионуклида. Плюс он ещё имеет высокую ёмкость, может принять на свой объём очень много радионуклидов".
Тяжелые металлы и светящиеся частицы — берегитесь. Новому сорбенту может найтись хорошее применение в ядерной химии и атомной энергетике. Установил такой фильтр, прогнал через него активную воду, а на выходе получил уже не звенящую. Не забыли ученые подумать и об утилизации отработанного сорбента. Вот, как это работает.
Никита Иванов, младший научный сотрудник структурного материаловедения ДВФУ:
"Если ещё проще, то мы извлекаем из раствора ионы радионуклидов, например цезия, стронция. Вместо них из ионообменника приходят ионы натрия, калия, например — абсолютно безвредные. Мы в нашей лаборатории особый фокус исследования ставим на том, что будет происходить с этим сорбентом дальше. Поэтому мы разрабатываем технологии безопасной иммобилизации радионуклидов в этом сорбенте с помощью искрового плазменного спекания".
После такого запекания отработанный материал можно безопасно захоронить. Выведение опытного состава — результат труда многих умов. В разработке участвовали ученые Беларуси, Китая и России. Но авторство идеи осталось за ДВФУ. Приложили руку к исследованиям и студенты. Впрочем, они занимаются самыми разными проектами.
- Нахимичить уже много успели?
Кирилл Бархударов, студент-химик, сотрудник молодежной лаборатории структурного материаловедения ДВФУ:
"Да, достаточно. Работаю над проектом по литий-ионным аккумуляторам. Суть метода в том, что полезные металлы, которые находятся в литий-ионных аккумуляторах, мы разделяем, осаждаем и потом эти же материалы используем для синтеза других полезных веществ. - То есть это такая кислотная ванна?
- Что-то типа того, да".
Молодёжные лаборатории готовят будущих специалистов для запланированного к постройке синхротрона Риф. Для этого нужны обширные знания. Вот и занимаются молодые ученые самыми разными проектами, в том числе по созданию инновационного сорбента.
Сергей Комаров, Николай Фарафонов, "Вести: Приморье".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Дом на Луне — теперь не вымысел, а реальность. Материал, который может использоваться для строительства баз на Луне, разработали ученые из Приморья. Прямо перед объективом нашей телекамеры сотрудники ДВФУ повторили эксперимент и произвели «лунный камень». Как он выглядит и чем помог в открытии ученым камчатский вулкан?
Ученые брали материал с вулканов на Дальнем Востоке.
ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук разработали метод получения высокопрочных керамических материалов, пригодных для строительства баз на Луне. Образцы получили на местных дальневосточных вулканах, сообщил ТАСС ведущий автор исследования, кандидат химических наук Олег Шичалин.
Сотрудниками Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета в тандеме с коллегами из Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения РАН разработана методика получения особо прочных керамических материалов, что пригодны для строительства баз на Луне.
Ученые с Дальнего Востока придумали метод, который позволит разработать высокопрочные керамические материалы. С их помощью можно построить базу на Луне. Образцы для таких элементов строительства искали у дальневосточных вулканов.
Кандидат химических наук Олег Шичалин объяснил, что местные вулканы имеют схожий состав лав (андезито-базальтовый). Также вулканический грунт выдерживает высокую скорость нагрева при спекании. Полученный материал уже окрестили лунным грунтом.
В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработали технологию получения высокопрочных керамических материалов. Они пригодны для строительства баз на Луне. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Ученые установили, что ключевым моментом в формировании оптимальной микроструктуры и свойств керамики является скорость нагрева при спекании.
С 35:30:
А ведь морские обитатели способны не только помочь в создании эффективных препаратов, они готовы доставлять их к больным органам.
Олеся Капустина, лаборант-исследователь лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ:
– Это черный морской еж! У нас представлены зелено-серые и черные морские ежи. Они обитают на побережьях разных бухт.
Морские ежи могут помочь медикам в борьбе с онкологией – уверяют ученые из Владивостока. В панцире животных много кальцита – минерала, который встречается в известняке и меле. Он состоит из многоярусных ячеек, а значит, способен хорошо впитывать лекарство. Но это не все. Так же хорошо кальцит постепенно высвобождает препарат небольшими дозами. Эти свойства сделали морских ежей идеальными курьерами, которые могу доставить лекарство прямо к больному органу, не подвергая опасности остальные.
Олег Шичалин, научный сотрудник лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ:
– В них [контейнеры] помещается после термообработки еж. Добавляется специальный раствор, чтобы модифицировать этого ежа, и уже после этого ставится зажимы, потому что процесс проходит под высоким давлением и температурой. После чего данный контейнер, уже закрученный, помещается в саму микроволновую печь.
После обработки в микроволновке при температуре до 200 градусов получаются наночастицы в виде микрокапсул. Именно они и должны доставить лекарство прямо к опухоли. Это сделает химиотерапию менее опасной, уверяют ученые, ведь препарат не затрагивает здоровые клетки, а постепенно разрушает только злокачественные ткани.
Дальневосточные исследователи уже испытали изобретение на искусственной плазме крови.
Олеся Капустина, лаборант-исследователь лаборатории ядерных технологий Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ:
– Этот адсорбент, на который насаживается противоопухолевый препарат, дальше хирургическим путем помещается в место раковой опухоли. Препарат высвобождается именно в месте раковой опухоли, не затрагивая окруающие ткани. Раковая опухоль исчезает, при этом сам материал резорбируется, то есть повторное его извлечение не требуется.
Выставка «Древний Египет. Искусство бессмертия», которая более месяца назад открылась в Главном корпусе музея на Светланской, 20, уже завоевала популярность у посетителей разного возраста.
Научные разработки, результатами которых и стали экспонаты, появившиеся в главном корпусе музея, вызвали большой интерес и у дальневосточных учёных.
Речь идёт об исследованиях, проведенных сотрудниками Пушкинского музея и специалистами НИЦ «Курчатовский институт»: трёхлетние исследования помогли ученым увидеть мумии «изнутри». Результаты научных изысканий заинтересовали сотрудников Института наукоёмких технологий и передовых материалов ДВФУ.
Накопленный в этом сегменте опыт стал предметом обсуждения на видеоконференции с Владивостоком. Почему дальневосточных учёных привлекла тема сохранения культурного наследия посредством компьютерной томографии и синхротронной визуализации, которой занимаются специалисты Курчатовского института?
Как пояснил научный сотрудник Лаборатории ядерных технологий Института наукоёмких технологий и передовых материалов ДВФУ Игорь Буравлев, в ближайшее время на острове Русский начнется строительство синхротрона РИФ («Русский источник фотонов»):
– Одна из станций, которые запланированы в строительстве первой очереди РИФ – станция визуализации. Из мировой практики известно, что этот тип станций на 60-70% загружается объектами культурного наследия и палеонтологии. Соответственно, мы и занимаемся разработкой научной программы для этой станции. И конечно же, мы не могли обойти такой значимый проект, который сейчас представлен в музее и является ярчайшим примером методологического сопряжения естественной и гуманитарной наук.
В НИЦ «Курчатовский институт» завершилась первая в 2023 – 2024 учебном году двухнедельная стажировка студентов Дальневосточного федерального университета. В программе стажировки – лекции научных сотрудников Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований (ККСНИ), подготовка и защита проектной работы. Также студенты познакомились с исследовательской инфраструктурой Центра и его историей..
Читать далее100 лет физико-математического образования на Дальнем Востоке отсчитывают от осени 1923 года, когда в Государственном Дальневосточном университете был образован педагогический факультет. В стране, пережившей гражданскую войну, современники, как ни удивительно, отмечали в людях удивительную тягу к знаниям, и десятилетие за десятилетием эти стремления взращивали талантливые педагоги и наставники. В честь памятной даты во Владивостоке, в ДВФУ, 16-17 октября проводится научная конференция, на пленарной сессии которой постарались перелистать вековую историю образовательных и научных достижений.
Читать далееУченые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) наблюдали изменение магнитных свойств многослойных ультратонких пленок, с толщиной слоя в 1 атом под воздействием высоких температур в вакууме. Используя теоретические расчеты, подкрепленные экспериментальными результатами, научный коллектив смог точно настраивать свойства пленок, что в перспективе может быть использовано для проектирования и изготовления спин-орбитронных устройств. Результаты работы и представлены в журнале Applied Electronic Materials.
Читать далееУченые Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета синтезировали новый материал для адресной доставки противоопухолевых препаратов. В разработке использовали скелет морского ежа. Материал может использоваться при лечении метастатического рака, сообщили Fishnews в пресс-службе ДВФУ. Результаты исследований опубликованы в журнале Materials.
Читать далееВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) Минздрава России синтезировали новый материал из скелета морского ежа, который помогает адресно доставлять в опухолевые клетки противоопухолевые препараты, он может использоваться при лечении метастатического рака, сообщил РИА Новости представитель ДВФУ.
Читать далееВ ДВФУ ученые института наукоемких технологий и передовых материалов разработали технологию синтеза сорбента с использованием полиэтилена, это поможет эффективно извлекать опасные радионуклиды цезия-137 из жидких радиоактивных отходов.
Читать далееУченые Института наукоёмких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ИНТиМП ДВФУ) модернизировали технологию синтеза сорбента с использованием полиэтилена. С его помощью эффективность извлечения опасного радионуклида цезия-137 из жидких радиоактивных отходов возросла в несколько раз.
Читать далееПолина Родина и Даша Константинова из Уссурийска вовсю химичат в лаборатории Дальневосточного федерального университета. Их работа будет оцениваться. Хотя они уже не школьницы. Сами с удовольствием преподают биологию и химию. Но и учителям иногда приходится сдавать экзамены. Сейчас девушки вместе со более опытными коллегами со всего края показывают свои навыки в решении практических задач по химии на первом в Приморье турнире для педагогических команд. Организаторы турнира для педагогических команд — это региональный центр «Сириус — Приморье» и Институт наукоёмких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета — решают с его помощью сразу несколько задач. К этому турниру педагоги готовились полтора месяца. Ими проведена большая работа. Химия стала первым предметом. Но не будет последним. Организаторы планируют провести турниры для педагогических команд и по другим школьным предметам. Турниры для педагогических команд — это хорошая возможность для повышения профессионального уровня учителей. А высококвалифицированные педагоги — фундамент качественного школьного образования в Приморском крае.
Около 350 тысяч людей молодых людей в России сегодня занимаются наукой. В мире нет другой страны, где так много молодых ученых – сегодня этот показатель достигает 45 процентов. О том, зачем молодежь идет в науку, в каких сферах ведутся исследования, и какие здесь есть перспективы – рассказали наши эксперты.
В студии: шеф-редактор «МедиаМетрикс ДВ» Павел Раилко и гости эфира: аспирант 2 курса по направлению «Промышленная экология и биотехнологии» Дальневосточного федерального университета Валерия Балыбина и аспирант 3 курса по направлению «Клеточная биология» ДВФУ Владислав Фарниев «МедиаМетрикс ДВ» – экспертная диалоговая площадка Дальнего Востока
Дальневосточный федеральный университет и университет "Дубна" будут совместно реализовывать образовательные программы и научные проекты
ВЛАДИВОСТОК, 6 июня. /ТАСС/. Представители Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и университета "Дубна" договорились совместно обучать специалистов для работы на ускорительном комплексе NICA. Выпускники-бакалавры дубненского университета будут учиться в магистратуре ДВФУ по различным направлениям физики и информационных технологий, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
Читать далееВЛАДИВОСТОК, 6 июня - РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и университет "Дубна" будут вести совместную подготовку ученых-физиков для работы на строящемся коллайдере NICA, рассказали в пресс-службе ДВФУ. По информации пресс-службы, представители университетов заключили соглашение о подготовке совместных молодежных конференций, научном сотрудничестве, разработке и реализации программ образования.
Читать далееЭксперты обозначили четыре экспериментальные станции первой очереди строительства уникальной научной установки – синхротрона «Русский источник фотонов» (РИФ) на острове Русский. Список объектов был озвучен в ходе встречи ученых университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук с представителями Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Экспериментальные станции позволят дальневосточным ученым проводить передовые исследования в самых востребованных в регионе областях – материаловедении, химии, медицине, биологии и археологии.
Читать далее
Что создают в лаборатории ядерных технологий ДВФУ?
Чем приморские разработки лучше аналогов?
Что общего между сорбентами и капсулой для лекарства?
В центре внимания с Ириной Трофимовой
Валерия Балыбина, аспирантка ДВФУ.
Евгений Папынов, заместитель директора Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ, кандидат химических наук.
Развитие российского Дальнего Востока сегодня получило новый импульс. Какие географические и природные особенности Приморья позволяют совершить высокотехнологичный рывок? Чем Владивосток привлекает молодые образованные кадры со всей страны? Как на острове Русский создавался Федеральный университет с кампусом мирового уровня? Какие компетенции необходимо развивать для наилучшей реализации научного и образовательного потенциала региона? Как и для чего здесь создаётся центр исследований мирового уровня – синхротрон «Российский источник фотонов»?
Гость в студии: Борис Николаевич Коробец, ректор Дальневосточного федерального университета.
О том, как поставили на конвейер первое российское оптоволокно, и что за нанороботы будут заниматься доставкой лекарств внутри нашего организма, в программе «Наука» с Натальей Поповой.
Научная установка класса «мегасайенс» появится к 2026 году
Мало кто знает истинное значение синхротронов – массивных аппаратов за баснословные деньги – однако открытие каждого из таких сродни «буму» как при покорении космоса. К 2026 подобная машина появится на острове Русский. Выяснилось, что использоваться синхротрон будет не только для нужд науки, но и для бизнеса, промышленности. Об этом рассказали в пресс-службе Дальневосточного федерального университета, на базе которого возводится новая разработка.
Читать далее
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами на основе массивов сегментированных нанопроволок исследовали влияние полей взаимодействия между магнитными элементами в устройствах трехмерной памяти следующего поколения, создали микромагнитную модель, а затем смогли записать бит-информации. Это позволит создать первый элемент магнитной памяти, а в дальнейшем производить энергонезависимые, экономичные и надежные цифровые устройства. Исследование опубликовано в престижном научном журнале Small.
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с сотрудниками Российской академии наук разработали перспективные молекулы на основе соединений природного происхождения, обладающие высоким противоопухолевым и антибактериальным действием. Полученные вещества прошли первый этап исследований и допущены к доклиническим испытаниям. Создание новых биоактивных молекул проводится в рамках программы «Приоритет 2030» по стратегическому направлению развития ДВФУ «Физика и материаловедение».
Ученые ДВФУ открыли эффект электроники будущего. Вместе с зарубежными коллегами они совершили открытие, которое смогут использовать для создания запоминающих устройств и электроники, которая сможет работать при очень низких температурах в космосе. Виктория Шандыбина побывала в лаборатории и пообщалась с авторами исследования.
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами открыли бесполевой сверхпроводниковый диодный эффект (СДЭ) в тонкопленочных многослойных системах на основе стека «сверхпроводник/ферромагнетик». Как сообщает Минобрнауки России, данный эффект может быть использован для создания энергонезависимых запоминающих устройств и энергоэффективных логических элементов, работающих в том числе при температурах, близких к абсолютному нулю. Подобная электроника имеет высокие перспективы использования в космическом оборудовании.
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в партнерстве с национальным исследовательским ядерным университетом МИФИ и Объединенным институтом ядерных исследований с нового учебного года откроет образовательную программу "Медицинская физика". Выпускники будут решать задачи в области лучевой диагностики и терапии и развивать IT-технологии в медицине, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Прежде ученым приходилось буквально рекламировать свои разработки, чтобы на них обратили внимание. Сейчас все наоборот: производство стремится узнать, что происходит в отечественных лабораториях.
Ведущие ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили инновационные исследования в области электроники на форуме "Настоящее будущее", ключевой темой фестиваля стала магнитная память для создания сверхбыстрых устройств нового поколения, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) запустил конкурс для абитуриентов магистратуры Института наукоемких технологий и передовых материалов (ИНТиПМ) на получение персональных грантов для перспективных исследований в области физики имени лауреата Нобелевской премии Игоря Тамма. При поступлении в вуз абитуриенты могут получить финансовую поддержку в общем размере 1,2 млн рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вуза
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) улучшили свойства магнитного порошка для производства постоянных магнитов. Разработка позволит управлять изменением магнитных свойств изделий и повысить их энергоемкость, а также эксплуатационную устойчивость, сообщила в понедельник пресс-служба Минобрнауки России.
Началась практическая работа по созданию уникальной научной установки класса «мегасайенс» «Российский источник фотонов» (РИФ) на острове Русский в Дальневосточном федеральном округе. На эти цели Правительство РФ выделило 12,4 млрд рублей. Установка предназначена для исследования молекулярных структур и позволит ученым расширить знания в области физики, биологии, медицины, создания новых материалов. Строительство уникальных научных установок класса «мегасайенс» ведется в рамках нацпроекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Заказчиком строительства выступает НИЦ «Курчатовский институт». Располагаться УНУ «РИФ» будет в кампусе Дальневосточного федерального университета
Исследователи работают над созданием новых редкоземельных магнитожестких материалов для решения важной технологической задачи, связанной с производством высококачественных постоянных магнитов для робототехники, электродвигателей, электромобилей, ветрогенераторов и других устройств. Разработка научных сотрудников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) позволит управлять изменением магнитных свойств изделий, тем самым повысив их эксплуатационную устойчивость и энергоемкость.
Партнерская образовательная программа, в рамках которой студенты смогут проходить стажировки и работать на высокотехнологичном оборудовании, откроется на базе информационного центра Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.
Читать далее
Нанопроволоки и нанопружины еще полгода назад приходилось покупать у корейских коллег, но уже сейчас ученые ДВФУ научились синтезировать материалы самостоятельно.
Читать далее
Новые биомедицинские материалы для борьбы с онкологическими заболеваниями разработали студенты Института наукоемких технологий и передовых материалов Дальневосточного федерального университета (ИНТиПМ ДВФУ), сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу университета.
Читать далее
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с коллегами из Института физики Китайской академии наук обнаружили новый механизм управления намагниченностью в наноструктурах, позволяющий создать память с низким энергопотреблением, которую можно использовать в авиации и космической технике, сообщил РИА Новости директор Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Алексей Огнев.
Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с коллегами из Шанхайского института керамики Китайской академии наук (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, SICCAS) создают монокристаллы для повышения детектируемой точности рентгеновских КТ-томографов. Эта разработка позволит более точно определять границы поражения тканей при онкологических заболеваниях.
Читать далее
Студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) — участники программы Academic Excellence and Honors Education (AEHE) с 14 по 30 апреля пройдут стажировку и инженерный практикум в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна). В дальнейшем учащиеся смогут применять свои знания на синхротроне «Русский источник фотонов» (РИФ), который построят на острове Русском в 2026 году по национальному проекту «Наука и университеты».
Читать далее
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси) совместно работают над технологиями для выделения и концентрирования опасных радионуклидов. Как сообщает Минобрнауки России, разработки позволят эффективней очищать загрязненные воды и перерабатывать опасные твердые ядерные материалы. Это снизит риски от негативных последствий при обращении с опасными отходами или возможных внештатных аварийных ситуаций на объектах атомной промышленности. Также технологии способны обеспечить создание качественной радиоизотопной продукции.
Читать далее
Во Владивостоке успешно испытали биосовместимый материал! Приморские ученые впервые синтезировали новый керамический порошок — аналог костной ткани. Передовая технология поможет справиться с последствиями травм, онкозаболеваний и возрастных изменений. Зачем лабораторному кролику вживили уникальный имплантат?
Читать далее
Приморские ученые, в ответ на западные санкции, готовы представить свои разработки в передовых отраслях. Физики и химики осваивают новые методы получения материалов для фотоники и оптоинформатики. Как «выращивают» перовскиты для квантовых компьютеров и солнечных батарей?
Читать далее