Ученые из Томского политехнического университета создали наночастицы, которые могут помочь заживлять кости. Эти частицы не содержат свинца, что делает их безопасными для использования. Они состоят из двух частей: сердцевины и оболочки. Сердцевина сделана из марганца, а оболочка — из тонкого слоя вещества без свинца. Эти частицы поместили внутрь маленьких шариков, похожих на клетки, и добавили к ним желеобразное вещество, чтобы создать условия, похожие на живые ткани.
Кости могут восстанавливать себя с помощью «электричества». Ученые придумали способ использовать магнитное поле для создания этого электричества. Это можно делать без проводов и аппаратов, что снижает риск побочных эффектов. Исследователи проверили, как эти частицы работают в разных магнитных полях. Они обнаружили, что частицы помогают клеткам становиться костными клетками и ускоряют процесс заживления костей.
Эти исследования проводились в специальном центре, созданном в 2021 году, который использует 3D-модели для изучения того, как клетки ведут себя в живых тканях. Это важно для медицины, особенно для лечения людей после операций или болезней. В будущем ученые планируют проверить эти частицы на животных, чтобы убедиться, что они безопасны и могут помогать восстанавливать разные ткани, включая нервную.
Чип ТПУ поможет томографам лучше «видеть»
Ученые из Томского политехнического университета создали маленький прибор размером с рисовое зерно, который помогает проверять качество рентгеновских микротомографов. Разработку вели ученые из Научно-образовательного центра перспективных исследований и Центра метрологии Томского политеха.
Это первый такой прибор в России. Он позволяет точно узнать, насколько хорошо томограф может видеть детали внутри объектов. Этот прибор можно использовать как для настройки оборудования, так и для проверки новых способов сканирования. Он помогает оценить насколько равномерно томограф видит детали в разных направлениях.
Полученное изображение сравнивается с эталонными данными. Если изображение хорошее, значит, томограф работает точно. При этом сам томограф не нужно менять или улучшать для работы с этим прибором — он подходит для любого оборудования. Например, микротомограф Томского политеха с разрешением 0,005 мм успешно прошел проверку с помощью этого прибора и был официально зарегистрирован как точный измерительный прибор. Он проверяет не только томографы, но и помогает тестировать новые способы обработки данных и настройки сканирования.
В России рентгеновские микротомографы официально не могут считаться точными приборами, потому что у нас нет нужных стандартов. Созданный прибор решает эту проблему, позволяя точно измерить, насколько хорошо томограф работает. В мире такие приборы делают только в Германии и Японии.
ТГУ создают сразу семь целевых «нейронок»
В 2025 году в Томском государственном университете (ТГУ) создали семь новых лабораторий, которые занимаются искусственным интеллектом (ИИ). Эти лаборатории работают над проектами, где ИИ помогает ученым в исследованиях и делает работу быстрее и проще. Их идеи могут привести к новым открытиям и созданию профессиональных команд, которые будут внедрять ИИ в разные области. Проект реализуется федеральной программой «Приоритет 2030».
ИИ-лаборатории – это новое подразделение университета, которое объединяет науку и искусственный интеллект. Здесь формируются команды, способные решать сложные задачи с помощью ИИ. Цель – создать профессиональные научные команды, укрепить позиции как ведущего исследовательского центра и подготовить специалистов, которые будут нужны для технологического развития страны.
Первая лаборатория, которая открылась летом, занимается искусственным интеллектом в химии и молекулярной инженерии. Ее цель – создание новых лекарств и моделирование свойств химических соединений. Еще одна работает над искусственным интеллектом для ветеринарии. Здесь создают нейросеть, которая будет оценивать и управлять здоровьем крупного рогатого скота и не только.
Третья лаборатория занимается искусственным интеллектом в образовании. Они работают над созданием ИИ-помощника, который будет помогать людям получать дополнительное профессиональное образование. Четвертая — исследует социальные тренды и общественное мнение с помощью ИИ.
Пятая лаборатория смоделирует углеродный баланс и мониторит климатические проекты. Также они работают над классификацией симбиоза бактерий, что поможет агрономам улучшать плодородие почв. Шестая « создаст» материалы на основе редких элементов. Это позволит получать материалы с заданными свойствами и новую систему их классификации. Все эти лаборатории и их проекты представили на стратегической сессии ТГУ. Участники отметили, что готовые решения будут готовы к концу 2026 года.
Томские учёные создали первую в России антимикробную плёнку для продуктов
Учёные из Томского государственного университета и Института физики прочности и материаловедения разработали новую плёнку для упаковки продуктов. Она помогает продуктам оставаться свежими дольше и снижает риск отравлений.
Плёнка сделана из полипропилена, который обычно используется для упаковки. Но бактерии могут жить на ней неделями. Чтобы решить эту проблему, учёные добавили в плёнку наночастицы цинка и серебра, которое известно своими антибактериальными свойствами. Оксид цинка – безопасная альтернатива, но ему нужна высокая концентрация или ультрафиолетовое излучение. Учёные создали наночастицы, которые объединяют цинк и серебро. Это делает плёнку эффективной и безопасной. Такой плёнки нет в России и она может быть полезна производителям. Даже сутки дополнительного хранения продуктов снижают убытки. Технология томских учёных запатентована, и крупные компании уже интересуются ею.
Её особенность в том, что активируется только под воздействием света. Под солнечными лучами или искусственным освещением наночастицы начинают выделять вещества, которые убивают бактерии и грибки.. Наночастицы появились с помощью электрического «взрыва» двух скрученных проволочек. Этот метод позволяет точно контролировать состав и свойства наночастиц. Затем частицы добавляют в полипропилен, из которого и делают плёнки. Учёные проверили плёнку на бактериях и грибах и убедились, что она эффективно убивает их. Безопасность плёнки проверили на клетках мыши. Результаты показали, что она не вредит клеткам даже при длительном контакте.
