<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Университет науки и технологий МИСИС — Новости</title><link>https://misis.ru</link><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://misis.ru/university/news/rss/"/><language>ru</language><item><guid>https://misis.ru/news/10604/</guid><link>https://misis.ru/news/10604/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:43:00 GMT</pubDate><title>150 тысяч рублей и два призовых места: успех студентов НИТУ МИСИС на Hack.Genesis</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10604/"><img src="https://misis.ru/files/35203/DSC_1309_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Второе место заняла команда <span class="strong">MISIS Solution</span> — <span class="strong">Никита Зонтов</span> и <span class="strong">Денис Плишко</span>. Студенты обучаются на программе «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/math/">Прикладная математика</a>», реализуемой в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования (трек «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/math/robotics/">Робототехника и киберфизические системы</a>»). Для заказчика AuroSpace они создали систему, которая распределяет выплаты между несколькими платёжными партнёрами. При разработке они использовали методы математической статистики и предусмотрели одновременную обработку множества операций. Архитектура позволяет расширять систему по мере появления новых задач. Такое решение может быть востребовано в банках и других финансовых компаниях.</p>
<p>Третье место занял студент программы «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/informatikaivt/">Информатика и вычислительная техника</a>» <span class="strong">Александр Симаранов</span> (команда <span class="strong">«МИСИС | СЫРНАЯ ПЛАНЕТА»</span>). Проект решает похожую задачу, но делает особый акцент на прозрачности каждого решения. Система учитывает ограничения партнёров — например, лимиты и доступные банки, — затем выбирает подходящий вариант. Если партнёр отклоняет выплату, система обращается к следующему. При этом она показывает, какие варианты рассмотрела и почему остановилась на конкретном. Решение работает без внешних программных зависимостей, панель с результатами можно открыть без входа в интернет. Чтобы проверить работу системы, Александр провёл 368 тестов, в том числе испытал её на случайных последовательностях выплат. Подход пригодится и в других сферах, где важно объяснять выбор: от распределения заказов между курьерами до направления обращений в службу поддержки. </p>
<p class="last_child ">Подготовкой студентов к олимпиадам, хакатонам и ИТ-соревнованиям занимается <a href="http://misis.ru/university/struktura-universiteta/centers/olympiads/">Центр технологических конкурсов и олимпиад</a> Университета МИСИС. Обучающиеся регулярно выигрывают и за последние 6 лет суммарно выиграли более 39 млн рублей.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10603/</guid><link>https://misis.ru/news/10603/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 09:10:00 GMT</pubDate><title>В НИТУ МИСИС разработали гранулы для восстановления костной ткани с антибактериальным эффектом</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10603/"><img src="https://misis.ru/files/35200/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8_2_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Костные дефекты могут возникать после тяжёлых переломов, заболеваний или хирургических операций. Если повреждённый участок имеет большой размер, организму бывает недостаточно собственных ресурсов для его полноценного восстановления. В таких случаях врачи используют остеопластические материалы — специальные заменители, которыми заполняют дефект и создают условия для формирования новой костной ткани.</p>
<p>Одним из наиболее распространённых материалов для таких разработок является гидроксиапатит. Он близок по составу к минеральной составляющей кости и поэтому хорошо подходит в качестве основы для биоматериалов. Однако у них есть ряд ограничений: недостаточная прочность, невысокая пористость и низкая скорость растворения. Ещё одна проблема — отсутствие антибактериального действия, особенно важного при работе с участками, где существует риск инфекции. Кроме того, производство некоторых материалов требует значительных временных и энергетических затрат.</p>
<p>Учёные НИТУ МИСИС предложили решить эти задачи с помощью гранул, в которых часть ионов, формирующих кристаллическую структуру гидроксиапатита, заменяют ионами стронция и серебра. Такое изменение состава позволяет одновременно воздействовать на несколько свойств материала.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Серебро известно своими антибактериальными свойствами, однако его избыток может негативно влиять не только на бактерии, но и на клетки организма. Поэтому для создания материала важно подобрать такое количество серебра, которое обеспечит необходимый антибактериальный эффект без повреждения здоровых тканей. Стронций, в свою очередь, является микроэлементом костной ткани и играет важную роль в остеогенезе. В разрабатываемом материале сочетание двух элементов позволит получить антибактериальные свойства одновременно с улучшением остеоинтеграции — способности материала взаимодействовать с костной тканью и встраиваться в неё», — отметила к.х.н. <span class="strong">Екатерина Чиканова</span>, доцент кафедры общей и неорганической химии НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p>При этом гранулы представляют собой не просто порошок гидроксиапатита, а материал с заданной структурой, позволяющей управлять его свойствами. За счёт состава и условий получения можно регулировать пористость, механическую прочность и скорость растворения в организме, которая в лабораторных условиях составляет не менее трёх недель. </p>
<p>Пористая структура обеспечивает проникновение жидкости и взаимодействие с клетками, а сами гранулы при этом сохраняют достаточную прочность и хорошо заполняют костный дефект. Таким образом, в одном материале удаётся совместить ключевые характеристики — прочность, пористость и контролируемую резорбцию. Технология получения при этом остаётся относительно простой. Учёные оптимизируют состав и режим сушки, чтобы обеспечить воспроизводимость свойств и возможность масштабирования производства. Подробности исследования опубликованы в научном журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://elibrary.ru/item.asp?id=91606684">Неорганические материалы</a>.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Разработка ориентирована на применение в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. На следующем этапе проект предполагает получение опытного образца гранулированного материала и дальнейшую оценку его характеристик», — сказал соавтор разработки, аспирант <a href="http://misis.ru/university/struktura-universiteta/kafedry-new/41/">кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов</a> Института новых материалов НИТУ МИСИС <span class="strong">Кирилл Кучеряев</span>.</p>
</blockquote>
<p>По словам ректора НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтины Черниковой</span>, учёные вуза в рамках госпрограммы «Приоритет-2030» формируют актуальную научно-образовательную повестку в области биомедицины, разрабатывают материалы и технологии, которые улучшают качество жизни миллионов людей, ускоряют терапию в сложных медицинских случаях. </p>
<p class="last_child ">В перспективе новая технология может стать основой для отечественного производства остеопластических материалов с контролируемыми характеристиками. Среди ключевых преимуществ разработки исследователи выделяют низкую себестоимость, возможность масштабирования производства, заданную скорость резорбции, антибактериальные свойства и потенциал для ускорения остеоинтеграции.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10602/</guid><link>https://misis.ru/news/10602/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:00:00 GMT</pubDate><title>Цифровой лингвист: как искусственный интеллект меняет профессию переводчика</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10602/"><img src="https://misis.ru/files/35185/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%281%29_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child "><span class="strong">От машинного перевода к большим языковым моделям</span></p>
<p>Перевод был одной из первых областей, где искусственный интеллект получил массовое практическое применение. Классические системы машинного перевода работали с предложениями и ограниченным контекстом. Современные же языковые модели способны учитывать содержание сразу нескольких документов, стилистические оттенки и смысловые связи. Показательный пример — эволюция российских сервисов. Яндекс встроил в свой переводчик модель YandexGPT, чтобы учитывать контекст, стиль и многозначность слов, а позже добавил отдельный ИИ-режим для длинных и сложных текстов: пользователь сам решает, нужен ли ему быстрый результат или более вдумчивая обработка.</p>
<p>Отрасль движется от универсального машинного перевода к мультимодельности, а под разные задачи подбираются разные системы. Для технической документации может оказаться оптимальной одна модель, для маркетингового текста — другая, для юридического документа — третья. А где-то разумнее будет использовать комбинацию сразу из нескольких и затем направить результат отраслевому специалисту на доработку.</p>
<p>Между исходным текстом на языке оригинала и финальным переводом есть система: извлечение текста из документов и иллюстраций, машинный перевод, терминологические базы, CAT-программы, проверка терминов и чисел, контроль форматирования, оценка качества, постредактирование и финальная лингвистическая экспертиза. Причем ИИ способен работать не только как переводчик. Его можно использовать для предварительного анализа документа, поиска спорных трактовок и подготовки вариантов перевода. Уровнем выше — агентные системы, которые самостоятельно координируют эти операции. Один ИИ-модуль переводит текст, другой проверяет терминологию, третий оценивает качество, четвертый формирует отчет для редактора. Сам переводчик при этом не исчезает из процесса: он задает правила и принимает окончательное решение.</p>
<p>Чем лучше становятся языковые модели, тем важнее для них качественный контекст. Нейросеть может прекрасно «владеть» языком, но не знать, что для каждого конкретного термина существует устоявшийся перевод. Она может «понимать» предложение, но не знать, что последнее является репликой персонажа компьютерной игры, пунктом инструкции по эксплуатации или частью юридического договора. Поэтому все большую роль будут играть корпоративные базы данных: базы памяти перевода, стилистические руководства и другая узконаправленная справочная документация. В профессиональной среде уже развивается подход, при котором машинному переводу перед генерацией предоставляется доступ к таким базам. Отсюда следует важный вывод: будущее цифровой лингвистики — не только в создании более мощных моделей, но и в правильной организации данных, с которыми эти модели работают.</p>
<p>В сентябре 2025 года в России впервые <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tass.ru/nauka/25173489">протестировали</a> рабочий прототип синхронного нейропереводчика. Система объединяет сразу три этапа: распознавание речи, перевод текста и синтез аудио. Она смогла переводить речь одного спикера на десять языков с одновременной передачей текста и озвучки. Средняя задержка составляла 5–7 секунд.</p>
<p><span class="strong">Постредактирование, или вайб-перевод</span></p>
<p>Ранний машинный перевод воспринимался как черновик, который человек должен был обязательно переписывать. Современные нейросети генерируют качественный текст, однако они все еще ошибаются. Они способны построить грамматически правильный текст, который при этом содержит неверные термины, искаженные факты или неправильную интерпретацию исходника. В бытовом переводе это несущественно. Для медицинской инструкции, инженерной документации, договора или же промышленного регламента последствия могут быть серьезные. Поэтому будущее профессионального перевода связано не с идеей «полностью автоматического перевода», а с управляемым качеством: переводчик проверяет смысл, терминологию, стиль, фактическую корректность и соответствие требованиям проекта. Он решает, где результат нейросети можно принять практически без изменений, а где необходима глубокая переработка.</p>
<p>В результате постредактирование превращается в самостоятельную профессиональную компетенцию. Но я бы не стал говорить, что вся работа человека сводится лишь к контролю нейросети. В сложных задачах он остается тем, кто понимает цель коммуникации. Машина может предложить несколько грамматически и стилистически безупречных вариантов, но только специалист способен определить, какой из них действительно подходит под задачу или целевую аудиторию.</p>
<p>Особенно заметно это в локализации. Цифровой продукт нужно адаптировать к конкретному рынку: учитывать культурные особенности, формат дат и чисел, валюту, единицы измерения, требования законодательства и даже ограничения интерфейса. В игровой индустрии, например, важны характеры персонажей, длина реплик, синхронизация текста с видеорядом и культурные отсылки. В программном обеспечении — структура интерфейса и технические ограничения. В маркетинге — эмоциональное восприятие бренда в конкретной стране.</p>
<p><span class="strong">Развитие языковых моделей: российский опыт</span></p>
<p>Правительство рассматривает искусственный интеллект как один из инструментов повышения производительности и технологической конкурентоспособности экономики. В обновленной Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года <a target="_blank" rel="noreferrer" href="http://government.ru/docs/all/124098/">закреплен</a> курс на развитие отечественных технологий ИИ, данных и кадров. Аналитический центр при Правительстве России в 2025 году <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://ac.gov.ru/news/page/vklad-ii-v-vvp-strany-k-2030-godu-dolzen-prevysit-11-trln-rublej-28260">оценил</a> потенциальный вклад ИИ в российскую экономику к 2030 году более чем в 11 трлн рублей. В центре также отметили необходимость шире использовать интеллектуальных помощников и ИИ-агентов в управленческих и производственных процессах.</p>
<p>Для переводческой отрасли это означает растущий спрос не только на готовые сервисы, но и на специалистов, которые умеют внедрять языковые технологии внутри организаций. Особенно это важно для компаний, работающих с конфиденциальной информацией. Перевод технической документации, договоров или внутренних материалов может затрагивать коммерческую тайну и персональные данные. В таких случаях организация должна учитывать, где обрабатывается информация, какая модель используется и кто получает доступ к исходным текстам.</p>
<p>В России развиваются решения, позволяющие использовать машинный перевод внутри закрытого корпоративного контура. Это особенно важно для организаций, работающих с технической документацией, договорами и другими материалами, содержащими конфиденциальную информацию. В качестве примера можно привести PROMT Translation Factory (PTF) — многопользовательскую CAT-систему, которая разворачивается в локальной сети предприятия. Такой подход позволяет организациям самостоятельно контролировать инфраструктуру, где обрабатываются переводческие данные, и определять правила доступа к ним.</p>
<p>Другой важный тренд — адаптация языковых моделей под задачи конкретной организации. Например, PROMT Custom AI позволяет настраивать модели с использованием собственных данных. По данным агентства GEF, использование такого подхода сокращает время подготовки отраслевой модели с 12–48 до 6–12 часов.</p>
<p><span class="strong">Какими будут цифровые лингвисты</span></p>
<p>Если посмотреть на эти изменения в совокупности, выясняется, что переводчик становится специалистом более широкого профиля. </p>
<p>Выпускнику-языковеду недостаточно хорошо знать два или три языка. Он должен понимать, как устроены языковые данные, что такое машинный перевод и большие языковые модели, как работают CAT-системы, базы памяти переводов, терминологические базы, как интегрировать ИИ в существующие бизнес-процессы.</p>
<p>При этом фундаментальная лингвистическая подготовка никуда не исчезает. Наоборот, чем совершеннее становятся нейросети, тем ценнее специалист, который способен увидеть ошибку, упущенную машиной. Поэтому я бы назвал современного переводчика не конкурентом искусственного интеллекта, а архитектором языковой коммуникации, владеющим соответствующим инструментарием. Он определяет, какую модель применить, какие данные ей предоставить, какие правила задать, как проверить результат и в каком виде представить его конечному пользователю.</p>
<p>Чтобы сформировать эти компетенции у будущих переводчиков, в НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования уже несколько лет реализуется программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/lingmg/digling/">Цифровая лингвистика и локализация</a>». Она рассчитана на подготовку специалистов, которые умеют не только переводить, но и создавать, оценивать и интегрировать цифровые инструменты в реальные процессы локализации. Студенты работают с системами машинного перевода, CAT-технологиями, базами памяти перевода, терминологическими базами и QA-инструментами, занимаются локализацией сайтов, игр и программного обеспечения, автоматическим субтитрированием и транскрибированием.</p>
<p class="last_child ">ИИ уже изменил переводческую индустрию. Он устраняет рутинную работу, ускоряет обработку текстов и позволяет создавать продукты, еще недавно требовавшие месяцев кропотливого изучения словарей. Мы стремимся подготовить студентов к новым реалиям и научить их работать не только с языком, но и с технологиями, которые этот язык обрабатывают.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10601/</guid><link>https://misis.ru/news/10601/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:31:00 GMT</pubDate><title>Студенты МИСИС выиграли 500 000 рублей на хакатоне Tender Hack</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10601/"><img src="https://misis.ru/files/35182/photo_2026-09-20_15-03-35_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">«Валерчик» — так команда назвала своего цифрового помощника — умеет гораздо больше, чем обычный чат-бот. Он находит ответы в базе знаний, учитывает, кто обратился за помощью (поставщик или заказчик), и предоставляет ссылки на источники. Если информации недостаточно, ИИ передаёт обращение специалисту. Помощник также умеет сопровождать пользователя прямо на сайте. Например, при регистрации он подсветит нужные кнопки и проведёт по всем этапам. Задать вопрос можно не только текстом, но и голосом.</p>
<p>Для операторов студенты создали отдельный интерфейс: система распределяет обращения, предлагает готовые ответы и помогает пополнять базу знаний. ИИ способен самостоятельно обрабатывать объёмные инструкции и преобразовывать их в удобные справочные материалы. Так, из 300-страничного документа команда сформировала около 600 статей.</p>
<p>Все основные компоненты решения работают на собственных вычислительных мощностях, без передачи пользовательских данных во внешние облачные сервисы. Разработку можно адаптировать для банков, университетов, государственных учреждений и других организаций с большим потоком обращений.</p>
<p>В состав команды «НАШИ ЛЮБИМЫЕ МИСИС МОДЖАРУНГ» вошли студенты программы «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/informatikaivt/">Информатика и вычислительная техника</a>», реализуемой в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования: <span class="strong">Кирилл Вериялов</span>, <span class="strong">Эрик Фазлыев</span>, <span class="strong">Алексей Кошелев</span>, <span class="strong">Ярослав Ролдугин</span>, <span class="strong">Альберт Храмов</span>.</p>
<p class="last_child "><a href="http://misis.ru/university/struktura-universiteta/centers/olympiads/">Центр технологических конкурсов и олимпиад МИСИС</a> помогает студентам готовиться к участию в ИТ-соревнованиях, хакатонах и олимпиадах. За 6 лет студенты НИТУ МИСИС выиграли уже более 39 млн рублей.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10593/</guid><link>https://misis.ru/news/10593/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 08:00:00 GMT</pubDate><title>В НИТУ МИСИС разработали сверхупругий пористый материал для имплантатов нового поколения</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10593/"><img src="https://misis.ru/files/35175/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D1%8B_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Металлические имплантаты должны быть достаточно прочными, однако избыточная жёсткость может приводить к неравномерному распределению нагрузки между изделием и окружающей костью. Одним из подходов к решению этой задачи является применение пористых структур. Их свойства определяются не только составом сплава, но и геометрией ячеек, толщиной элементов, качеством печати и наличием дефектов.</p>
<p>Для решения этой задачи учёные из НИТУ МИСИС совместно с индустриальным партнёром — компанией «Конмет» — изготовили образцы из сверхупругого сплава на основе титана, циркония и ниобия (Ti-Zr-Nb) методом лазерного сплавления с тремя типами архитектуры: ромбододекаэдрической, гироидной и основанной на диаграмме Вороного. Толщина элементов конструкций составляла от 200 до 400 микрометров. </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы подобрали технологическое окно печати, которое позволяет ограничить дефекты и сохранить заданную геометрию тонких пористых элементов, рассматривая не просто материал, а взаимосвязь „сплав-макроструктура-свойства“. Для пористых имплантатов важно обеспечить одновременно точность изготовления, подходящую жёсткость и сопротивление длительным циклическим нагрузкам», — поделился д.т.н. <span class="strong">Вадим Шереметьев</span>, заведующий лабораторией сплавов с памятью формы НИТУ МИСИС. </p>
</blockquote>
<p>Конструкции из Ti-Zr-Nb продемонстрировали примерно вдвое меньший модуль Юнга, чем образцы из широко распространенного медицинского сплава Ti-6Al-4V. При этом усталостная прочность пористых структур из нового сплава была сопоставима с традиционным материалом. Наиболее перспективной оказалась гироидная архитектура, обеспечивающая оптимальное сочетание прочности, пористости и сопротивления циклическому сжатию. Подробности исследования — в журнале <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785426017485?via%3Dihub">Journal of Materials Research and Technology</a> (Q1). </p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Для имплантатов важна не только высокая прочность, но и оптимальное сочетание механических свойств, близкое к характеристикам костной ткани. Если имплантат значительно жёстче кости, он принимает на себя большую часть нагрузки, что может привести к эффекту экранирования напряжения и постепенному разрушению костной ткани. Поэтому мы стремились не к максимальной прочности, а к такому сочетанию свойств, при котором имплантат работает вместе с костью как одно целое», — сказал к.т.н. <span class="strong">Константин Лукашевич</span>, младший научный сотрудник лаборатории сплавов с памятью формы НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">Работа проведена при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-79-10299-П), а также соответствует задачам стратегического проекта НИТУ МИСИС «Биомедицинская инженерия и биоматериалы» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030». </p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10592/</guid><link>https://misis.ru/news/10592/</link><pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:13:00 GMT</pubDate><title>Команда Душанбинского филиала НИТУ МИСИС выиграла хакатон Alif Academy</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10592/"><img src="https://misis.ru/files/35171/1000055992_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Участникам предстояло протестировать веб-приложение: проверить его функциональность в различных пользовательских сценариях, выявить ошибки, проанализировать условия их возникновения и оформить результаты в виде структурированных отчётов об ошибках. В них необходимо было указать шаги воспроизведения проблемы, ожидаемый и фактический результат.</p>
<p>Студенты Душанбинского филиала НИТУ МИСИС продемонстрировали лучшие навыки анализа программного обеспечения, внимательность к деталям и умение работать в команде. </p>
<p>Хакатон впервые прошёл на площадке Душанбинского филиала НИТУ МИСИС. Студенты смогли поработать с задачами, близкими к тем, с которыми специалисты сталкиваются в IT-индустрии.</p>
<p class="last_child ">Направление «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/informatikaivt/">Информатика и вычислительная техника</a>» также реализуется в головном вузе в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Программа включает подготовку в области системной аналитики, управления жизненным циклом сложных аппаратных и программных комплексов и технологий искусственного интеллекта.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10591/</guid><link>https://misis.ru/news/10591/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 15:01:00 GMT</pubDate><title>Аспиранты Университета МИСИС — призёры Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10591/"><img src="https://misis.ru/files/35160/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%98%D0%A1%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%94%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_preview.jpg" alt=""/></a></p><blockquote class="first_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Форум — важная площадка для профессионального развития молодых исследователей. Программа этого года традиционно была насыщена пленарными заседаниями, круглыми столами, мастер-классами, панельными секциями и дискуссиями, в ходе которых молодые исследователи могли не только продемонстрировать результаты работы, но и обсудить перспективы развития своих научных направлений, а также найти единомышленников для будущих совместных проектов», — сказал <span class="strong">Сергей Салихов</span>.</p>
</blockquote>
<p>От Университета МИСИС в форуме приняли участие студенты, аспиранты и молодые учёные. С докладом в секции «Медицина будущего» выступил д.ф.-м.н. <span class="strong">Александр Ерофеев</span>, заведующий лабораторией биофизики. Он также стал участником встречи с руководителями мегагрантов РНФ.</p>
<p>Одно из центральных мероприятий форума — финал Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Всего в этом году конкурс собрал 3,4 тысячи заявок из 537 российских образовательных и научных организаций. Порядка 100 проектов подали обучающиеся из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«За этими цифрами стоит не только масштаб участия, но и более важный показатель — широта научного поиска. Конкурс показывает, как сегодня устроена молодая наука в России: какие вопросы считать главными, какие университеты и научные школы формируют новые поколения исследователей и какие темы уже сейчас становятся интеллектуальной инфраструктурой будущего развития страны», — отметил замглавы Минобрнауки России <span class="strong">Денис Секиринский</span>.</p>
</blockquote>
<p>Заявки принимались по десяти научным направлениям в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития РФ. Более половины поданных проектов ориентировано на решение ключевых вызовов: от обеспечения технологической независимости и развития человеческого капитала до продовольственной и экологической безопасности, устойчивого развития регионов и цифровой трансформации.</p>
<p>Студенты и аспиранты НИТУ МИСИС представили свои научно-исследовательские работы в области физики, материаловедения и медицины. Аспирантка Передовой инженерной школы МАСТ <span class="strong">Элеонора Чистюхина</span> стала победителем в категории «Наука о материалах» — с работой о влиянии комбинации радиально-сдвиговой прокатки и ротационной ковки на механические и коррозионные свойства цинк-магний-кальциевого сплава. Третье место в секции «Физика и астрономия» заняла аспирантка кафедры физического материаловедения МИСИС <span class="strong">Кристина Дихтиевская</span>, представив научному сообществу работу по первопринципным расчётам легированного сверхпроводящего диборида магния.</p>
<p class="last_child ">Форум «Наука будущего — наука молодых» проходит с 2014 года по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Мероприятие включено в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10589/</guid><link>https://misis.ru/news/10589/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:00:00 GMT</pubDate><title>Атомпром завтрашнего дня: как создаются материалы для энергетики будущего</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10589/"><img src="https://misis.ru/files/35152/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B8%CC%86%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child "><span class="strong">Работаем на пределе</span></p>
<p>Долгое время одним из базовых принципов инженерного проектирования оставался запас прочности. То есть, конструкция рассчитывалась таким образом, чтобы материал обладал характеристиками, превышающими ожидаемые нагрузки.</p>
<p>Однако для реакторных материалов этого недостаточно. Стальной корпус десятилетиями работает при высоких температурах и постоянном нейтронном облучении. За всё это время материал должен не разрушиться и не потерять свои механические свойства. Поэтому значение приобретают, помимо химического состава и исходных характеристик, чистота материала, однородность его структуры и предсказуемость изменений в течение всего жизненного цикла.</p>
<p>Именно эту способность — гарантировать поведение материала на срок, который выходит за пределы одного поколения инженеров, — покупает заказчик, когда выбирает подрядчика. Россия сегодня <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://tass.ru/info/18916163">сооружает</a> 41 энергоблок АЭС за рубежом и <a target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.kommersant.ru/doc/7855052">удерживает порядка 90%</a> мирового рынка экспортного строительства атомных станций, а также центров ядерной науки.</p>
<p><span class="strong">Инновации для новых реакторов</span></p>
<p>Изменение требований к материалам связано с тем, что меняется сама архитектура атомной энергетики. Перспективные системы IV поколения должны не только производить энергию, но и эффективнее использовать ядерное топливо, сокращать объём отходов и обеспечивать дополнительные уровни безопасности. В России одним из ключевых направлений становится двухкомпонентная атомная энергетика с реакторами на быстрых нейтронах и замкнутым ядерным топливным циклом. Для таких установок нужны материалы, рассчитанные на работу с новыми теплоносителями и в условиях более высоких радиационных и температурных нагрузок. Например, в проекте БРЕСТ-ОД-300 вместо воды используется свинец, что меняет требования к коррозионной стойкости конструкционных материалов и их совместимости с теплоносителем. Сам реактор работает на быстрых нейтронах, которые по характеру взаимодействия с материалом отличаются от нейтронов в тепловых реакторах.</p>
<p>Для разработки и испытаний перспективных материалов необходима соответствующая инфраструктура. Один из ключевых объектов — многоцелевой исследовательский реактор МБИР в Димитровграде. На нём в 2028 году планируют исследовать материалы и технологии для перспективной атомной энергетики, в том числе проводить испытания, связанные с жидкосолевыми реакторами и установками с жидкометаллическим и газовым теплоносителями.</p>
<p>Чем больше расчётный срок службы энергетического объекта, тем выше значение методов диагностики. Причём оборудование, которое должно беспрерывно работать десятилетиями, необходимо контролировать непосредственно в процессе эксплуатации. Одним из перспективных направлений диагностики является акустико-эмиссионный метод, который основан на регистрации упругих волн, возникающих в материале при развитии деформации и повреждений. Анализ таких сигналов позволяет выявлять процессы зарождения и развития дефектов до того, как они приведут к разрушению конструкции.</p>
<p><span class="strong">Люди — самый ценный ресурс</span></p>
<p>Расширение задач закономерно меняет требования к специалистам. Сегодня материаловед, работающий с конструкционными материалами для атомной промышленности, должен понимать физические механизмы деформации и разрушения, владеть современными методами исследования и неразрушающего контроля, а также уметь работать с расчётными моделями и большими массивами экспериментальных данных.</p>
<p>Особое значение приобретают компьютерное моделирование и методы машинного обучения. Они позволяют анализировать взаимосвязи между химическим составом, структурой материала, технологией его получения и эксплуатационными свойствами, а также прогнозировать поведение перспективных материалов до проведения полного цикла дорогостоящих испытаний.</p>
<p>Меняется и сам подход к производству материалов и деталей. Аддитивные технологии позволяют создавать изделия со сложной внутренней геометрией, тонкими стенками и каналами, которые трудно или невозможно изготовить традиционными методами. При этом передовое оборудование само по себе не гарантирует появление новой технологии.</p>
<p>Именно поэтому подготовка кадров становится частью технологического развития отрасли. Для этого НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по изменению уровней высшего образования реализуется программа «<a href="http://misis.ru/applicants/admission/magistracy/faculties/materialsmag/mikm/">Материаловедение инновационных конструкционных материалов</a>», где студенты изучают методы создания и исследования современных сталей и сплавов, работают с оборудованием лабораторий университета и участвуют в решении реальных задач индустриальных партнёров.</p>
<p class="last_child ">Скорость перехода от научного результата к промышленному применению во многом зависит от специалистов, способных объединить экспериментальные исследования, математические модели и инженерные требования.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10590/</guid><link>https://misis.ru/news/10590/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 08:10:00 GMT</pubDate><title>В вузе стартовал проект «Творческие сезоны Университета МИСИС | Формула гармонии»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10590/"><img src="https://misis.ru/files/35154/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Музыканты исполнили редкие произведения трёх композиторов XX века, где лирическая тонкость соседствует с дерзкими экспериментами, а камерная изысканность — с яркой оркестровой палитрой. В программу вошли «Лирическое концертино» для малого оркестра соль мажор Николая Мясковского, «Камерная музыка № 2» для фортепиано и 12-ти солирующих инструментов Пауля Хиндемита, а также «Симфониетта № 2» для струнного оркестра и литавр Моисея Вайнберга.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«В Университете МИСИС формируется экосреда креативности и творчества, способствующая раскрытию способностей и талантов каждого обучающегося. Мы реализуем ряд проектов, направленных на формирование общекультурных компетенций, привлечение внимания студентов к различным видам музыкального искусства. Соприкосновение с волшебным миром музыки вдохновляет молодых людей на новые свершения, пробуждает способность к креативному мышлению, развивает эмоциональный интеллект, опосредованно помогая находить оптимальные решения самых сложных инженерных задач. В вузе в рамках нового проекта „Творческие сезоны Университета МИСИС | Формула гармонии“ состоялся концерт Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина. Благодарю Ивана Александровича и всех музыкантов за филигранное исполнение великих произведений, подаренные слушателям яркие эмоции. Отдельное спасибо компании „Металлоинвест“ — нашему ключевому индустриальному партнёру, при непосредственной поддержке которого стала возможна встреча с прекрасным», — сказала ректор НИТУ МИСИС <span class="strong">Алевтина Черникова</span>.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">В рамках проекта «Творческие сезоны Университета МИСИС | Формула гармонии» концерты и выступления ведущих артистов России будут проходить на регулярной основе. Следите за афишей в разделе «<a href="http://misis.ru/university/events/">Мероприятия</a>». Следующий концерт Московского государственного симфонического оркестра состоится 14 октября.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10585/</guid><link>https://misis.ru/news/10585/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:28:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС представил восемь проектов на очном этапе программы «От идеи к продукту»</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10585/"><img src="https://misis.ru/files/35138/RUQCILwkKx0YL_oCf0nhhecrh9vhUAc4DYo63lERqDrEbEN-OuCoSTzkZsXU9S1PYa6IMCVvzyDNJMeAsC9SIZ8s_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Программа реализуется Центром технологического лидерства в партнерстве с Минобрнауки России, Минсельхозом России, Минвостокразвития России и Газпромбанком. Ее цель — ускорить разработку перспективных технологий, созданных в университетах и научных организациях, и их трансфер в высокотехнологичные компании. </p>
<p>В очный этап от НИТУ МИСИС вышли проекты в области водородной энергетики, медицинских технологий, оптики и фотоники, материаловедения, цифровой диагностики и других направлений. Команды работали над совершенствованием проектов с точки зрения продуктового подхода. В формате решения практических задач они определяли потенциальных заказчиков, возможных партнеров и необходимые для реализации технологической цепочки ресурсы. Кроме прочего, участники проверяли ключевые гипотезы, оценивали риски и принимали решения в условиях ограниченной информации.</p>
<p>По итогам трех дней команды обновили проектные материалы с учетом полученной обратной связи. Теперь работы участников рассмотрит Экспертный совет программы, после чего Инвестиционный комитет определит команды, которые получат финансирование и дальнейшую поддержку.</p>
<p>От НИТУ МИСИС представлены проекты:</p>
<ul> 
	<li>Разработка композитного иерархически структурированного волокнистого материала на основе полиакрилонитрила с производными графена для газодиффузионного слоя водород-воздушного топливного элемента (Руководитель проекта: научный сотрудник лаборатории ускоренных частиц, доцент кафедры физической химии, к.ф.-м.н. <span class="strong">Ульяна Заворотная</span>);</li>
	<li>Разработка персонального мультиформатного автоинъектора для готовых инъекционных лекарственных форм (Руководитель проекта: заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования, к.т.н. <span class="strong">Алексей Карфидов</span>);</li>
	<li>Интегрально-оптический сенсор водорода и гелия на чипе для искрозащищенного оптоволоконного зондирования (Руководитель проекта: заведующий лабораторией фотонных газовых сенсоров, к.ф.-м.н. <span class="strong">Вадим Ковалюк</span>);</li>
	<li>Охлаждающие жидкости для криптомайнинга, центров обработки данных и высокомощной электроники (Руководитель проекта: научный сотрудник кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов, к.т.н. <span class="strong">Антон Кошелев</span>);</li>
	<li>Высокотехнологичная система диагностики внутренних устройств ректификационных колонн нефтеперерабатывающих заводов на основе мюонографии (Руководитель проекта: начальник управления науки <span class="strong">Юлия Красильникова</span>);</li>
	<li>Акустофлюидный пинцет для выделения онкомаркеров на чипе (Руководитель проекта: научный сотрудник лаборатории фотонных газовых сенсоров, к.ф.-м.н. <span class="strong">Алексей Кузин</span>);</li>
	<li>Многоканальный интегрально-оптический модулятор на тонкопленочном ниобате лития на изоляторе для высокоскоростной передачи данных (Руководитель проекта: научный сотрудник лаборатории фотонных газовых сенсоров, к.т.н. <span class="strong">Андрей Ломакин</span>);</li>
	<li>Разработка высокоэнтропийных материалов для каталитических процессов переработки углекислого газа в ценные продукты (Руководитель проекта: старший научный сотрудник НИЦ «Неорганические наноматериалы», к.т.н. <span class="strong">Антон Конопацкий</span>).</li>
</ul>
<p>Победители смогут получить до 30 млн рублей на реализацию проекта сроком до двух лет, а также экспертную и акселерационную поддержку.</p>
<p class="last_child ">Участие учёных НИТУ МИСИС в программе «От идеи к продукту» соответствует стратегическому курсу университета на развитие <a href="http://misis.ru/science/tech/">технологического лидерства</a>. Университет формирует научно-производственные цепочки — от фундаментальных и прикладных исследований и подготовки инженерных кадров до создания технологий, их трансфера и внедрения в промышленность. Один из ключевых приоритетов этой работы — реализация решений, способных отвечать на актуальные технологические вызовы и вносить вклад в развитие страны.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10584/</guid><link>https://misis.ru/news/10584/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:42:00 GMT</pubDate><title>НИТУ МИСИС и Синьцзянский университет обсудили перспективы сотрудничества</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10584/"><img src="https://misis.ru/files/35134/DSC_3651_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">В состав китайской делегации вошли начальник Управления по международным обменам и сотрудничеству <span class="strong">Найкереман Ибулаин</span>, секретарь партийного комитета Института компьютерных наук и технологий <span class="strong">Цянь Юйжун</span> и декан Института иностранных языков <span class="strong">Чжу Сяоцзюнь</span>.</p>
<p>Со стороны НИТУ МИСИС во встрече приняли участие проректор по образованию <span class="strong">Андрей Воронин</span>, советник при ректорате по международной деятельности <span class="strong">Ольга Ким</span>, директор по международной деятельности <span class="strong">Дмитрий Васильев</span>, заместитель директора по международной деятельности <span class="strong">Дарья Гербер</span>, заместитель директора Института компьютерных наук <span class="strong">Денис Калитин</span> и профессор кафедры автоматизированного проектирования и дизайна <span class="strong">Александр Горбатов</span>.</p>
<p>Представители университетов представили основные направления образовательной и научной деятельности и обсудили сотрудничество в области компьютерных наук и технологий, а также в изучении китайского и русского языков.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Мы видим большой потенциал в развитии совместных образовательных программ и научных проектов с Синьцзянским университетом. Уверен, что сегодняшняя встреча станет важным шагом к практической реализации достигнутых договорённостей», — отметил проректор по образованию НИТУ МИСИС <span class="strong">Андрей Воронин</span>.</p>
</blockquote>
<p>В завершение визита представители Синьцзянского университета познакомились с научно-технологической инфраструктурой НИТУ МИСИС и посетили Инжиниринговый центр быстрого промышленного прототипирования высокой сложности «Кинетика» — цифровую лабораторию, обеспечивающую полный цикл создания функциональных прототипов высокой сложности.</p>
<p>Синьцзянский университет — один из ведущих исследовательских вузов северо-запада Китая, расположенный в Урумчи. Он ведёт историю с 1924 года и входит в число участников государственной программы КНР Double First-Class, направленной на развитие университетов и научных направлений мирового уровня. Основные направления работы — компьютерные науки и интеллектуальные технологии, материаловедение, энергетика и передовое производство. В структуре вуза действуют профильные институты компьютерных наук и технологий, программного обеспечения, интеллектуальных наук и технологий, материаловедения и инженерии, а также государственные и региональные лаборатории.</p>
<p class="last_child ">Визит отвечает задачам МИСИС по программе «Приоритет-2030», направленным на развитие международной академической мобильности для студентов и научно-педагогических работников с целью повышения квалификации, обмена опытом и внедрения лучших образовательных и исследовательских практик.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10583/</guid><link>https://misis.ru/news/10583/</link><pubDate>Fri, 25 Sep 2026 10:48:00 GMT</pubDate><title>Профессиональные заслуги сотрудников Душанбинского филиала МИСИС отмечены государственными наградами</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10583/"><img src="https://misis.ru/files/35129/photo_5312160103572119396_y_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Государственные награды были вручены в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 35-летию Государственной независимости Республики Таджикистан. Абдулхамиду Нозимову почётное звание вручил Президент Республики Таджикистан <span class="strong">Эмомали Рахмон</span>. Почётной грамотой Бахрома Шарипова наградили заместитель премьер-министра Республики Таджикистан <span class="strong">Дилрабо Мансури</span> и министр образования и науки Таджикистана <span class="strong">Рахим Саидзода</span>.</p>
<p>Абдулхамид Нозимов много лет работает в системе высшего образования. В филиале НИТУ МИСИС в Душанбе он отвечает за учебно-методическую работу, участвует в развитии образовательного процесса и подготовке специалистов. Почётное звание «Заслуженный работник Таджикистана» стало признанием его многолетнего профессионального труда.</p>
<p>Бахром Шарипов — кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики и менеджмента филиала в Душанбе. Почётной грамотой Республики Таджикистан он отмечен за многолетний добросовестный труд и вклад в подготовку квалифицированных кадров.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Для нашего филиала награждение коллег — важное событие. Абдулхамид Нозимов на протяжении многих лет вносит вклад в развитие образовательного процесса и подготовку специалистов. Особое значение имеет и награждение Бахрома Шарипова — выпускника НИТУ МИСИС, который сегодня возглавляет кафедру и передаёт знания новому поколению студентов. Это пример преемственности университетских традиций», — отметил директор Душанбинского филиала НИТУ МИСИС <span class="strong">Муминджон Джураев</span>.</p>
</blockquote>
<blockquote class="last_child main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Получение государственных наград — высокая оценка многолетнего профессионального труда и вклада наших коллег в подготовку кадров. Для коллектива филиала это также свидетельство вклада НИТУ МИСИС в развитие высшего образования Республики Таджикистан. Достижения сотрудников служат примером для молодых преподавателей и студентов и стимулируют коллектив к дальнейшему развитию образовательной и научной деятельности», — подчеркнул заместитель директора по науке и инновациям филиала НИТУ МИСИС в Душанбе, к.т.н. <span class="strong">Икромджон Бобоев</span>.</p>
</blockquote>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10575/</guid><link>https://misis.ru/news/10575/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:39:00 GMT</pubDate><title>Без сложной обработки: в МИСИС создали новый способ покрытия имплантатов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10575/"><img src="https://misis.ru/files/35082/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Каждый год тысячам людей устанавливают искусственные суставы, зубные имплантаты, сердечные клапаны и стенты для сосудов. Все эти изделия делают из металла или пластика — материалов, которые организм воспринимает как чужеродные. Иммунная система зачастую запускает процесс воспаления, а вокруг имплантата начинает нарастать плотная рубцовая ткань, из-за чего человеку может потребоваться повторная операция. Один из способов решить эту проблему — покрыть поверхность имплантата коллагеном. Организм воспринимает коллаген как знакомое вещество, поэтому покрытые им имплантаты приживаются легче.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Проблема в том, что существующие способы нанесения коллагена сложные и не всегда надёжные. Чаще всего перед нанесением покрытия поверхность импланта нужно специально подготовить — например, обработать её ионизированным газом в дорогостоящей вакуумной установке. Без такой подготовки коллаген плохо соединяется с поверхностью и ложится неровно, островками, а не сплошным слоем — как старая краска. Некоторые методы дополнительно используют токсичные химические вещества, которые скрепляют коллаген с поверхностью, но сами по себе вредны для тканей организма. Ещё один подход состоит из множества этапов — растворения, смешивания, прокрутки в центрифуге, промывки, — из-за чего увеличивается риск ошибки, а сама обработка занимает много времени», — сказала д.б.н., к.х.н., профессор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС <span class="strong">Елизавета Кудан</span>.</p>
</blockquote>
<p>Для решения этой задачи учёные НИТУ МИСИС предложили технологию нанесения коллагена, который полностью исключает самый сложный этап — подготовку поверхности импланта. Разработка представляет собой готовый набор для покрытия имплантатов, который можно использовать прямо в больнице или операционной, не обращаясь к лабораторному оборудованию. В него входят все необходимые компоненты в нужных пропорциях: порошок или лиофилизат коллагена, органическая кислота, щёлочь и раствор-стабилизатор, а также инструкция.</p>
<blockquote class="main-blockquote"> 
	<p class="first_child last_child ">«Сам процесс нанесения покрытия состоит всего из трёх шагов. На первом этапе лиофилизат коллагена растворяют в кислоте слабой или средней силы до получения однородной вязкой системы. Затем имплантат погружают в полученный раствор, обеспечивая равномерное распределение белка по его поверхности. На втором этапе изделие кратковременно выдерживают в щелочном растворе, что вызывает нейтрализацию кислой среды, снижение растворимости коллагена и формирование закрепленного белкового слоя. На заключительном этапе имплантат инкубируют в стабилизирующем растворе, что способствует образованию коллагеновых фибрилл и формированию структурно устойчивого покрытия. Для получения требуемой толщины и равномерности покрытия цикл нанесения, нейтрализации и стабилизации может быть повторен несколько раз», — сказала к.х.н. <span class="strong">Василина Захарова</span>, соавтор патента, инженер научного проекта научно-образовательной лаборатории тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС.</p>
</blockquote>
<p class="last_child ">В большинстве других методов коллаген удерживается на поверхности за счёт химических связей, а для их образования поверхность имплантата нужно заранее активировать, например плазмой. С новой технологией белок удерживается всего лишь с помощью быстрого затвердевания. Учёные экспериментально подтвердили, что отсутствие предварительной обработки поверхности имплантата не влияет на качество покрытия.</p>]]></description></item><item><guid>https://misis.ru/news/10574/</guid><link>https://misis.ru/news/10574/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:27:00 GMT</pubDate><title>Новый шаг к совместным открытиям: учёные МИСИС обсудили в Китае технологии синтеза новых материалов</title><description><![CDATA[<p><a href="https://misis.ru/news/10574/"><img src="https://misis.ru/files/35079/20260914_162346_preview.jpg" alt=""/></a></p><p class="first_child ">Китайский горно-технологический университет и Хэнаньская академия наук — партнёры НИТУ МИСИС, с которыми университет реализовал совместный проект Российского научного фонда и Национального фонда естественных наук Китая (РНФ—NSFC). В 2025 году вузы подписали соглашение о сотрудничестве и намерениях по созданию международной виртуальной лаборатории передовых материалов, получаемых методами самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).</p>
<p>Программа SHS-2026 была посвящена современным исследованиям в области химии и новых материалов, в частности теории и моделировании процессов горения, механизмов структурообразования, технологий самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, аддитивных технологий и инженерии поверхности, функциональных материалов для медицины, катализа, энергетики, магнетизма, электроники, оптики. Участники обсудили механизмы СВС-реакций, оптимизацию технологических процессов, интеллектуальное управление синтезом и междисциплинарные исследования. Отдельное внимание уделили взаимодействию науки, образования и промышленности и применению результатов исследований для создания новых материалов.</p>
<p>НИТУ МИСИС представили ведущие ученые в области СВС, материаловедения и порошковой металлургии. В симпозиуме приняли участие: член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий (ПМиФП), директор Научно-учебного центра СВС МИСИС-ИСМАН (НУЦ СВС), профессор, д.т.н. <span class="strong">Евгений Левашов</span> (со-председатель международного консультативного совета симпозиума); главный научный сотрудник НУЦ СВС, директор НИЦ «Неорганические наноматериалы», профессор каф. ПМиФП, д.ф.-м.н. <span class="strong">Дмитрий Штанский</span>; ведущий научный сотрудник НУЦ СВС, профессор каф. ПМиФП, д.т.н.<span class="strong"> Филипп Кирюханцев-Корнеев</span>; директор НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы», доцент каф. ПМиФП, д.т.н. <span class="strong">Дмитрий Московских</span>; ведущий научный сотрудник НУЦ СВС, доцент каф. ПМиФП, к.т.н. <span class="strong">Юрий Погожев</span> и ведущий эксперт научного проекта НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы», к.т.н. <span class="strong">Сергей Володько</span>.</p>
<p>Организаторы симпозиума: Китайский горно-технологический университет, Хэнаньская академия наук, Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А. Г. Мержанова РАН и НИТУ МИСИС. Руководящей организацией мероприятия стал Департамент инженерных и материаловедческих наук Национального фонда естественных наук Китая. В числе соорганизаторов — Цзянсуский педагогический университет, Сюйчжоуский университет технологий и Университет Чанцзи.</p>
<p class="last_child ">Встреча вузов на SHS-2026 стало продолжением международного научного сотрудничества с китайскими партнёрами и совместной работы в области передовых материалов. Участие в симпозиуме отвечает задачам МИСИС по программе «Приоритет-2030», направленным на развитие международной академической мобильности для студентов и научно-педагогических работников с целью повышения квалификации, обмена опытом и внедрения лучших образовательных и исследовательских практик. </p>]]></description></item><description/></channel></rss>