Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх

Учёные Саратовского университета – авторы огромного количества научных исследований и разработок мирового уровня. О многих из них пишут федеральные СМИ. Представляем дайджест последних публикаций о научных достижениях СГУ.  

Российские учёные изобрели метод выявления злокачественных опухолей  

Российско-китайский научный коллектив СГУ и Хуачжунского университета науки и технологий получил чёткие изображения внутренней структуры тканей животных и человека, которые позволят выявлять злокачественные опухоли, осложнения при сахарном диабете и другие социально значимые заболевания.

Как сообщил руководитель исследования с российской стороны, глава Научного медицинского центра СГУ, член-корреспондент РАН В.В. Тучин, на многочисленных экспериментальных примерах было показано, что разработанный метод как успешно работает для решения фундаментальных проблем биологии, позволяя визуализировать отдельные клетки в цельном мозге мелкого животного, не делая тонких срезов ткани, так и существенно расширяет возможности оптического инструментария для исследования разнообразных патологий человека в прикладной медицине.

Подробнее об исследовании можно прочитать в материале РИА Новости. 

Об уникальном сенсоре учёных СГУ пишет ТАСС.

Разработка создана на основе наноплёнок оксида олова, который позволит обнаруживать атомы инертных газов. Устройство не имеет аналогов.

А.А.  Петрунин,
инженер учебной лаборатории электрорадиотехники СГУ:

Нами было установлено, что нанокристаллические плёнки диоксида олова служат высокоэффективными детектирующими элементами для обнаружения низкоэнергетических ионов инертных газов. Квантово-механические расчёты показали, что приближение ионов инертных газов к поверхности диоксида олова приводит к перераспределению поверхностного заряда и плотности электронных состояний, аналогичному известному эффекту хемосорбции восстановительных газов. Важно, что ионы различных инертных газов дают различные модификации энергетических спектров, характерные для их воздействия.

Инертные газы широко применяются в различных сферах. В пищевой промышленности – в качестве пассивных консервантов для упаковки продуктов, предотвращая их порчу. В архивах и музеях они помогают сохранять исторические документы, защищая их от окисления и других повреждений. В химической промышленности - создают безопасную среду для проведения реакций, минимизируя риск возгорания и нежелательных реакций.

Учёные СГУ предложили математический метод, с помощью которого можно изучать взаимодействие ритмов коры головного мозга

Ритмы коры головного мозга стали известны около века назад, но до сих пор остаётся загадкой, какие биофизические механизмы их запускают и каким целям они служат, рассказал один из авторов исследования, ассистент кафедры физики открытых систем СГУ Г.А. Гуйо.

Учёные считают, что полученные результаты могут помочь в разработке методов диагностики нарушений сна и связанных с ними заболеваний. В перспективе они могут способствовать повышению эффективности лечения расстройств сна.

Узнать о дальнейших планах коллектива можно в статье РИА Новости.

Учёными вуза открыты новые свойства молекул порфирина

В своём исследовании учёные СГУ проанализировали тонкоплёночные материалы на основе производных порфирина. Типичными примерами таких производных являются гемоглобин и хлорофилл.

Комбинация порфиринов и квантовых точек может стать основой для солнечных батарей с улучшенными характеристиками и способствовать развитию альтернативных источников энергии. По словам руководителя проекта, доцента кафедры материаловедения, технологии и управления качеством Е.Г. Глуховского, группа учёных проверяла разное сочетание условий и их влияние на свойства слоёв молекул. Выяснилось, что повышение температуры ведёт к разрыхлению плавающих на поверхности воды слоёв порфирина, что напрямую влияет на их стабильность.

Об этом подробнее пишет Коммерсант.

Учёными университета найдены ранее неизвестные свойства раковой опухоли

На данный момент одним из наиболее перспективных способов лечения рака является лазерная терапия — оптический метод лечения, при котором с помощью света селективно разрушаются только клетки опухоли, не повреждая окружающие здоровые клетки. Для этого в опухоль вводятся специальные препараты или наночастицы, поглощающие свет.

Э.А. Генина,
руководитель проекта, профессор кафедры оптики и биофотоники СГУ:

Мы провели сравнительный анализ здоровой и злокачественной тканей молочной железы лабораторной мыши с помощью современных оптических методов, вычислили основные оптические характеристики в видимом и ближнем инфракрасном спектральных диапазонах и обнаружили существенные различия на некоторых участках спектра. В частности, рассеяние света в опухолевой ткани меньше, чем в здоровой. Это приводит к увеличению глубины проникновения света в ткань, что потенциально повышает эффективность лазерного воздействия.

Прочитать подробнее о перспективном исследовании учёных Саратовского университета можно в материале РИА Новости.

В СГУ создали материалы для аккумуляторов будущего

Современную жизнь сложно представить без перезаряжаемых источников электрического тока, способных к быстрому обмену энергией с питаемой ими или заряжающей их системами. Практически каждый житель планеты пользуется смартфонами, планшетами и другой электроникой с аккумуляторами или конденсаторами, рассказали учёные СГУ в материале РИА Новости.

Потребности человечества в безопасных перезаряжаемых источниках питания, способных быстро заряжаться и отдавать энергию, при этом сохраняющих работоспособность долгое время и много циклов зарядки-разрядки, заставляют учёных работать над усовершенствованием существующих и созданием новых аккумуляторов и суперконденсаторов.

Сотрудники кафедры физической химии СГУ синтезировали композиционные материалы на основе фосфата ванадия-лития и титаната лития. Из них и наноструктурированных углеродных нанотрубок были изготовлены электроды с применением прокатки через вальцы. Свойства электродов были экспериментально проверены в лабораторных опытах. 
 

Обнаружен неизвестный науке режим работы нейронов 

Учёные в составе международного исследовательского коллектива зафиксировали новый режим работы нейронной сети, которая имитирует «поведение» нейронов мозга. Это открытие, по словам авторов, может помочь как в управлении сложными техническими системами, так и в лечении неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или эпилепсия.

И.А. Шепелев
старший научный сотрудник кафедры радиофизики и нелинейной динамики:

Мы рассматриваем сложную сеть взаимосвязанных элементов, похожих на нейроны мозга. Изначально она работает в определённом ритме или режиме, но, когда мы начинаем подавать на неё сильные импульсы, её ритм может измениться. Иногда эти изменения разрушают существующую структуру, а иногда создают новые интересные состояния, о которых ранее никто не знал.

Связаться с Управлением медиакоммуникаций СГУ и предложить тему своего исследования для СМИ можно в любой момент, написав на электронную почту press@sgu.ru.

Познакомиться с осенним дайджестом достижений учёных СГУ можно по ссылке.