Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Игра рыбалка представляет собой полноценный симулятор рыбалки и дает возможность порыбачить в реально существующих местах из жизни и поймать рыбу, которая там обитает.

Рыбный дождь

Спорт, Симуляторы, Рыбалка

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Изобретения + МИСиС

С этим тегом используют

Технологии Инновации Вертикальное видео Техника Полезное Короткие видео Наука Ученые Научпоп Исследования Все
14 постов сначала свежее
218
NUSTMISIS
NUSTMISIS
7 месяцев назад
Наука | Научпоп

Даже если вам немного за 40... Генри Бессемер – гений, изобретатель, миллионер⁠⁠

Генри Бессемер – мастер на все руки без университетского образования, автор более 120 патентов в различных областях. Он изобрел новый способ производства карандашей, железнодорожный тормоз, игольчатый штамп для гашения гербовых марок, словолитную машину и многое другое. Этот англичанин – настоящий исследовательский локомотив, он вписал свое имя в историю как родоначальник метода выплавки стали. Такой способ в металлургии занимал первое место на протяжении почти ста лет: с 1856 по 1950. Хотя в сталелитейное дело Бессемер пришел только на 41-м году жизни. Подробнее о его карьере в нашем материале.

Даже если вам немного за 40... Генри Бессемер – гений, изобретатель, миллионер Ученые, Наука, Технологии, МИСиС, Изобретения, Длиннопост

Генри родился в 1813 году в семье типографа и изобретателя Энтони Бессемера в Чарлтоне. Организованная отцом словолитня и деревенская водяная мельница стали для сына первой «технической школой». По окончании начального обучения мальчик объявил, что хочет познавать технику на практике. Несколько лет под руководством отца он обучался работе на специально купленном токарном станке, отливал из типографского металла первые детали. 17-летним юношей вместе с семьей он переехал в Лондон и начал поиск «золотой жилы» – изобретения, которое принесет ему богатство и славу. Спойлер: он создал многое, но большую часть так и не смог довести до коммерческого внедрения. Но нескольким его разработкам нашли применение только спустя годы – настолько Бессемер опередил время, в котором жил.

В молодости он начал заниматься художественным литьем. Его отливки выставлялись в музеях и помогли завязать полезные знакомства. Первый коммерческий успех получила методика тиснения картона. На вырученные деньги исследователь попытался создать предприятие по его производству. Однако из этой затеи ничего не вышло. Изобретатель не отчаялся и продолжал работать. Позже он заметил, что гербовые марки легко подделываются. Генри создал штемпель, который пробивал бумагу, создавая перфорированный рисунок, после чего дальнейшее использование марки становилось невозможным. Бессемеру предоставили место «главного надзирателя за гербовыми марками» с приличным жалованием.

Казалось бы, карьера пошла в гору. В этот момент он встречает Анну Аллен и решает жениться. Девушка как-то подсказала Генри ставить на штампованную марку дату ее использования. Бессемер имел неосторожность рассказать об этом в департаменте. Идею утвердили. Таким образом, новая должность главного надзирателя стала ненужной. Вопрос о вознаграждении Генри благополучно забыли. Изобретение не было запатентовано, поэтому разработчику оставалось лишь махнуть рукой и поместить воспоминания об этом случае в копилку жизненного опыта. Он продолжил работать в отцовской словолитне: занимался гравировкой, усовершенствованием способов литья, созданием новых инструментов, приборов и механизмов.

В начале 1840-х годов Бессемер открыл свое «маленькое Эльдорадо», которое укрепило его материальное положение и позволило финансировать работы по производству стали. Помог, как это часто случалось в жизни изобретателя, случай. Его сестра попросила сделать надпись в альбоме акварелей. Генри купил два пакетика золотого порошка и был неприятно удивлен ценой. Сообразив, что она обусловлена ручным способом изготовления, Бессемер придумал процесс, который позволит производить дешевый золотой порошок в больших количествах. Эксперименты продолжались год. Разработанная машина расплющивала кусочки металла в валках, перетирала их, сортировала по размеру в потоке воздуха, а крупные частицы снова перетирала. Все работы велись в строжайшем секрете, детали будущей машины заказывались на разных заводах, а помещение для нее не имело окон и освещалось только верхним светом через отверстие в крыше. Бессемер максимально механизировал все операции так, что для производства было достаточно трех человек – братьев его жены.

Около 20 лет эта технология приносила семье стабильный доход и позволяла заниматься изобретательством, пока в США не разработали аналогичный способ.

А дальше началась длительная история «рождения» процесса выплавки стали. В 1854 году Генри Бессемер предложил военному министерству Великобритании идею артиллерийского снаряда особой конструкции, при которой он будет вращаться в полете даже при выстреле из гладкоствольного орудия. В ходе Крымской войны специалисты выявили преимущества продолговатых снарядов с заостренным наконечником, но для стабилизации траектории полета нужно было придать им вращательное движение. Военное ведомство отказало, но изобретатель все равно соорудил полигон, где проводил испытания своего снаряда с помощью небольшой мортиры. Получив обнадеживающие результаты, Бессемер продемонстрировал модель одному из родственников Наполеона III. Принц рассказал императору, и тот разрешил Генри провести опыты на полигоне в Венсенне. Стрельбы прошли 22 декабря 1854 года, а уже через три недели, 10 января, изобретатель заявил свой первый патент на «усовершенствования в получении железа и стали».

Даже если вам немного за 40... Генри Бессемер – гений, изобретатель, миллионер Ученые, Наука, Технологии, МИСиС, Изобретения, Длиннопост

Общая схема конвертора Бессемера

Проводя опыты с пламенной печью, Бессемер опять же случайно заметил несколько кусков нерасплавленного чугуна. Увеличив подачу воздуха через порог, он с удивлением обнаружил, что они так и не расплавились. Коснувшись их ломом, изобретатель нашел лишь пустотелые оболочки. Генри не знал, что чугун на поверхности чушек может «обезуглеродиться» и превратиться в железо. Наблюдение, которое профессионалы оставляли без внимания, привело изобретателя к мысли «а не подвести ли воздух к большей поверхности чугуна для интенсивного обезуглероживания». В заметках он писал: если металл сначала расплавить, а потом продувать, то процесс удаления примесей пойдет гораздо эффективнее. Результатом опытов стал тигель особой конструкции и патент от 17 октября 1855 года. В следующие месяцы Бессемер взял ряд патентов на различные способы обезуглероживания чугуна.

Даже если вам немного за 40... Генри Бессемер – гений, изобретатель, миллионер Ученые, Наука, Технологии, МИСиС, Изобретения, Длиннопост

Конвертор Бессемера в работе

Изобретатель понимал, что для масштабного промышленного применения нового процесса придется еще провести большую работу и вложить немалые деньги. Он нашел следующее решение. В каждом из пяти промышленных регионов выбрал ключевых партнеров – крупных производителей с финансами и статусом в деловом сообществе. Они покупали лицензию на новую технологию за 10 тысяч фунтов стерлингов на льготных условиях: вместо положенных по британскому патентному законодательству 14 лет платили отчисления Бессемеру только год. Через несколько недель после доклада Генри собрал за право использования своего патента около 27 тысяч фунтов стерлингов. Когда дело дошло до промышленного применения, проявились недостатки. Помимо невозможности удалять примеси, обнаружилась низкая стойкость футеровки конвертера и большие потери металла – до 40%.

Генри Бессемер перевел жене половину сбережений на случай провала, а на остальные начал масштабные научные исследования: организовал завод в Шеффилде, где занялся совершенствованием нового процесса. Его компаньонами стали товарищ Лонгстон, зять Уильям Аллен и манчестерские машиностроители братья Холлоуэй, обменявшие купленную у Бессемера лицензию на паи предприятия. Изобретатель привлек к работе известного профессора Генри и химика-аналитика завода Даулейс Эдуарда Райли. Вместе они устранили затруднения, придав сосуду форму груши. Исследования помогли понять ход процесса, но проблему фосфора не решили.

Залежи малофосфористой руды разрабатывались в Камберленде. Бессемер пообещал руководству крупные заказы, ознакомился с производством и увидел, что в качестве флюса для доменных печей использовался фосфористый пудлинговый шлак. Оставалось договориться о производстве чистого по фосфору «бессемеровского чугуна». В дальнейшем термин стал общепринятым. В 1857 году удалось решить и проблему красноломкости. «Раскисление» металла марганцем вдохнуло новую жизнь в авторский процесс, который без этого вряд ли получил бы широкое распространение.

Летом 1858 года ворота Шеффилдского завода распахнулись для всех желающих. Первым на бессемеровскую сталь серьезное внимание обратил начальник артиллерийских заводов Вулвичского арсенала полковник Уилмот. Благодаря протекции сталепромышленник Джон Браун установил на производстве два трехтонных конвертера и первым применил способ разливки стали. Дальнейшие усовершенствования Генри Бессемер закрепил в патенте от 1 марта 1860 года. Оборудование было настолько продумано и совершенно, что практически без изменений применялось в течение ста лет. Полную и безоговорочную победу его сталь одержала на фронте рельсового производства: за 21 год она целиком вытеснила железо. На долгие годы железные дороги стали основным потребителем бессемеровского металла.

Даже если вам немного за 40... Генри Бессемер – гений, изобретатель, миллионер Ученые, Наука, Технологии, МИСиС, Изобретения, Длиннопост

Бессемеровский цех на заводах Круппа. Метод Бессемера позволял получить материал нового качества, но общедоступным и востребованным он стал в силу того, что обеспечивал невиданную раньше производительность, поэтому распространялся довольно быстро

К концу 1860-х общество Шеффилдского завода было ликвидировано, пайщики получили долю, которая в 24 раза превысила первоначальный вклад. Дивиденды в 57 раз превосходили сумму основного капитала. К моменту прекращения действия патентов Бессемер получил по ним около миллиона фунтов стерлингов. Таким образом, основная цель его жизни была достигнута. Генри вносит последние усовершенствования в процесс и постепенно отходит от металлургии.

В 1871 году изобретатель избран президентом Института чугуна и стали, в 1879 – членом Королевского научного общества. Он получил множество титулов – почетный гражданин Лондона, почетный мастер Цеха токарей и многие другие. После переехал в Денмарк-хилл и вернулся к любимому занятию – свободному изобретательству. Последнее серьезное дело – написание автобиографии. В ней он подробно рассказал о своем жизненном пути (почти как мы в этом тексте) и истории создания и совершенствования процесса производства литой стали. В возрасте 85 лет Генри Бессемер умер. Похоронен в Лондоне на Западном Норвудском кладбище.

Текст подготовлен на основе материалов из энциклопедии «Металлургия и время», созданной учеными Университета науки и технологий МИСИС.

Показать полностью 4
Ученые Наука Технологии МИСиС Изобретения Длиннопост
9
91
NUSTMISIS
NUSTMISIS
8 месяцев назад
Наука | Научпоп
Серия Металлургия

Оружейных дел мастера, или металлургия с региональным колоритом⁠⁠

Как известно, лучшая защита — это нападение, а потому от доспехов мы плавно переходим к огнестрельному оружию. В начале 18 века, когда под руководством Петра I Россия встала на путь реформ, в стране началось активное развитие металлургии, и ключевую роль в этом сыграли мастера из Тулы. Сегодня мы расскажем, почему этот регион является центром оружейного производства, кузницей передовых технологий обработки металла и в чем секрет его успеха.

Оружейных дел мастера, или металлургия с региональным колоритом Ученые, Технологии, Наука, Научпоп, Промышленность, МИСиС, Оружие, Военная история, Изобретения, Длиннопост

Винтовка Мосина с клеймом Императорского тульского оружейного завода

Строительство оружейных заводов в Туле во многом началось из-за удачного стечения обстоятельств: рядом богатые месторождения железной руды и лесные массивы. Также расположение города выгодно с точки зрения логистики — он находится недалеко от столицы на пересечении торговых путей.

К 1850 г. в тульском регионе сформируется сословие оружейников, численность которого достигнет 20 тыс. человек. Эта прослойка начала формироваться в 17 в., когда власти переселили в Тулу первых мастеров-самопальщиков. Самопальные мастера делились на ствольников, станочников, замочников и т. д., поскольку разными частями орудий занимались разные специалисты. Централизация оружейного производства в то время была относительной — большинство мастеров хотя и трудились на государство, но предпочитали работать в собственных мастерских.

К концу 16 в. правительство юридически оформило статус «казенных» кузнецов-оружейников, которых в обиходе стали ласково называть «казюками». Государство освобождало их от уплаты налогов и податей, но также и обязывало поставлять определенные изделия, в основном огнестрельное оружие.

Дальнейшее развитие оружейного промысла в Тульском крае было обусловлено созданием в регионе крупных металлургических предприятий. Силами европейских кузнецов и литейщиков эти заводы превращались в центры повышения квалификации — правительство обязывало иностранцев «людей государевых всякому железному делу научать и никакого ремесла от них не скрывать». Позже Петр I и вовсе начал отправлять русских оружейников на стажировки заграницу.

Оружейных дел мастера, или металлургия с региональным колоритом Ученые, Технологии, Наука, Научпоп, Промышленность, МИСиС, Оружие, Военная история, Изобретения, Длиннопост

Рабочие, инженеры и служащие оружейного завода в тире

15 февраля 1712 г. по личному указу Петра I началось строительство Тульского оружейного завода. Предприятие оснащалось водяными машинами, «вертельными» станками, станками для отделки наружной и внутренней поверхности стволов. В производстве механизмов и инструментов использовались поверочные калибры. Вододействующие машины на реке Упе были построены русскими мастерами: кузнецом Марком Сидоровым (Красильниковым) и солдатом Яковом Батищевым.

Фабрика начала работу в 1714 г. Спустя шесть лет при заводе работали около 1200 оружейников, которые ежегодно производили свыше 20 тыс. пехотных и драгунских ружей, пистолетов. Там же массово производили холодное оружие — сабли, палаши, шпаги.

Оружейных дел мастера, или металлургия с региональным колоритом Ученые, Технологии, Наука, Научпоп, Промышленность, МИСиС, Оружие, Военная история, Изобретения, Длиннопост

На середину 18 в. приходится расцвет тульского оружейного искусства. В это время необычайно возрос спрос на художественно украшенное тульское оружие. Удивительное по своему изяществу изобретение туляков — «алмазная грань» на металле — уходит корнями именно в эту эпоху.

1/2

Для сравнения, в годы Отечественной войны с Наполеоном наряд для казенных мастеровых составлял 7000 ружей, для частных фабрикантов — 3000 новых ружей и 3000 переделанных из «старого оружия», т. е. всего 13 000 ружей в месяц. Оружейники Тулы с 1812 по 1815 гг. поставили 496 524 ружья.

Технология производства стволов на тот момент была известна и отработана: они ковались из прямоугольной пластины толщиной в 7-8 мм, шириной 60-70 мм. Края полосы удалялись, затем она свертывалась по всей длине на круглом прутке железа, проваривалась и проковывалась, тем самым ствол удлинялся, поэтому делали осадку с обеих сторон. Для этого добела нагревали конец ствола и ударяли им о наковальню; железо «садилось», ствол укорачивался. Концы ствола приобретали утолщения — в казенной и дульной частях стволов они предохраняли изделия от разрывов. Каналы стволов в большинстве своем не имели сверловки.

Однако это оставалось наиболее сложным участком технологической цепочки — брак достигал 60%. Оружейники считали, что дело в низком качестве используемого железа, так как при неоднократных нагревах изделие разрушалось. В горном ведомстве же утверждали, что основной причиной является низкий уровень квалификации оружейников. В результате пришлось поднимать проблему на государственный уровень. Было принято решение создать специальную структуру — Комитет для приискания способов лучшей выделки железа и стали. Учреждение начало работу в 1832 г., но только в 1843 г. железо, изготовленное на Златоустовском заводе новым для России контуазским способом, позволило значительно сократить объем брака.

Особенность контуазского метода заключалась в устройстве горна. Он оборудовался двумя фурмами, благодаря чему увеличивалась протяженность окислительной зоны и, следовательно, существенно возрастала производительность. Фурмы устанавливались с меньшим наклоном, чем в обыкновенных кричных горнах, поэтому струя воздуха направлялась на «противофурменную доску». Металлические бруски располагали таким образом, чтобы расплав стекал через струю воздуха на дно горна, куда помещались железистые шлаки и окалина. Предусматривался предварительный подогрев металла теплом отходящих газов. Кроме того, в контуазских горнах можно было перерабатывать в сварочное железо бракованные пушки, прокатные валки и прочий лом.

Оружейных дел мастера, или металлургия с региональным колоритом Ученые, Технологии, Наука, Научпоп, Промышленность, МИСиС, Оружие, Военная история, Изобретения, Длиннопост

Контуазский горн

В 1861 г. Тульский, Ченцовский и Ижевский оружейные заводы перешли на использование ижевского ствольного железа. В это же время европейские производители оружия уже перешли на применение литой стали, необходимой для точной обработки каналов стволов нарезного оружия. Для покрытия потребностей в стальных стволах в 1872 г. Ижевский завод был передан в коммерческое управление полковнику Петру Бильдерлингу с обязательством обеспечить производство 500 тыс. стальных стволов в течение шести лет. При нем, а затем и при его преемнике Карле Стандершельде, на заводе было организовано стабильное производство, и уже в 1884 г. завод вернулся под государственное управление. Для воспитания инженерных и административных кадров проведена реорганизация учебных программ Михайловской артиллерийской академии, где металлургия стала важной частью образования. В 1875–1876 гг. в академии начали преподавать сталелитейное дело, где большую роль в обучении сыграл основоположник металлографии и термической обработки Дмитрий Константинович Чернов.

Этот текст подготовлен на основе материалов из энциклопедии «Металлургия и время», созданной учеными Университета науки и технологий МИСИС.

Показать полностью 6
Ученые Технологии Наука Научпоп Промышленность МИСиС Оружие Военная история Изобретения Длиннопост
2
4
Аноним
Аноним
8 месяцев назад

Продолжение поста «За что присуждены Нобелевские премии по физике и химии в 2024 году?»⁠⁠2

Ответ @FiglioPerduto

Моя диссертация посвящена статистической физике (как раз методам, связанным с моделью Изинга и спиновым стеклам) в фолдинге белка. То есть я несколько лет посвятил, свои пару небольших задач решил и около двухсот работ обозрел как раз одновременно по той теме, которую притянули за уши к премии Хопфилда и Хинтона, и по той теме, за которую дали премию по химии Бейкеру, Хассабису и Джамперу. Потом я еще несколько лет занимался другими темами в статфизике физико-химических систем, а теперь уже 12 лет занимаюсь машинным обучением. С Хинтоном я знаком шапочно, он меня наверняка не помнит, но с одним из его аспирантов мы несколько лет работали за соседними столами. С Бейкером не общался, но его непосредственного коллегу тоже знаю.

Несомненно, мои научные, а может и машин-лернинговые достижения - пигмейские, не стоящие упоминания на фоне достижений автора той статьи, что я комментировал, директора Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексея Федорова. Алексей Федоров - крупный молодой учёный, внесший большой вклад в свою квантовую оптику и квантовые вычисления. Как успешный администратор от науки, он, несомнено, обладает и большим научным кругозором, чем я. Но конкретно в тех областях физики и химии, "через" которые в этом году дали нобелевки по пяти машин-лернерам и про которые рассуждает Фёдоров, я защитился на пару месяцев раньше, чем этот Фёдоров закончил школу. А в 2012 году мы одновременно стали заниматься нашим нынешним делом: я - машинным обучением, а Фёдоров - квантовой оптикой.

Так что самоуверенно тешу себя убеждением, что конкретно в тех темах, о которых Фёдоров решил поделиться своим мнением, я разбираюсь немного лучше.

Наука Ученые Технологии Научпоп Нобелевская премия МИСиС Изобретения Физика Химия Эксперт Длиннопост Ответ на пост Текст
1
5
Аноним
Аноним
8 месяцев назад

Ответ на пост «За что присуждены Нобелевские премии по физике и химии в 2024 году?»⁠⁠2

Кстати, Джеффри Хинтон — научный руководитель Ильи Суцкевера, известного по своей работе в OpenAI.

Докатились. Еще несколько лет назад про Суцкевера сказали бы, что он - ученик знаменитого Хинтона. Нет, Суцкевер, конечно, тоже внёс большой вклад, похожий на вклад Хинтона: они оба показали прорывное направление. Но всё-таки Хинтон (наряду с Лекуном) - человек, вернувший нейросети в мейнстрим машинного обучения и искусственного интеллекта после десятилетий отсутствия интереса к этой теме. Суцкевер, скорее, своими успехами привлёк к сфере внимание непрофессионалов, но само это было следствием того, что десятилетием раньше Хинтон вернул в сферу профессионалов (включая и лично Суцкевера).

Сам посыл статьи: "премию по физике дали правильно, а по химии не вполне" - удивителен. На мой взгляд, а я в той или иной степени занимался всеми тремя областями (и статфизикой, в том числе на решетках Изинга, которой вдохновлялись лауреаты по физике, и фолдингом белка, которым занимались лауреаты по химии, и глубокими нейросетями), ситуация обратная. "Химики" получили награду более или менее заслуженно, потому что создали инструменты, позволяющие добиться большого прогресса в задачах химии. Я бы эту область отнёс скорее к физике, но так исторически сложилось, что физхимию чаще относят к химии. Так что премия понятна.

А с физиками решение комитета совершенно непонятно. Два информатика, поднаторевшие в начале своей научного пути в области статистической физики, привыкли к некоторым подходам матстатистики, и это помогло им с интуицией в нейросетях. Тем не менее, задачи физики их изобретения не решали. Даже физические методы напрямую в нейросетях не использовались, если не считать узкиоспециальные приёмы типа имитации отжига, которые и в нейросетях приобрели популярность на несколько лет и ушли в прошлое.

Это примерно как давать премию по математике экономистам, догадавшимся применить методы решения кубических уравнений для своих экономических нужд. Пусть их работы оказались прорывными в экономике, но вклад в математику-то был нулевой, да и математики с тех пор в экономике больше почти не стало.

Если что, похожие методы (в том числе тот же отжиг) уже применялись в вычислительной биологии, например в геномике, и сильно продвигало эту науку. Но людям, которые переносили метод отжига в биологию, давали награды по биологии, а не по физике.

Показать полностью
Наука Ученые Технологии Научпоп Нобелевская премия МИСиС Изобретения Физика Химия Эксперт Длиннопост Ответ на пост Текст
2
43
NUSTMISIS
NUSTMISIS
8 месяцев назад
Наука | Научпоп

За что присуждены Нобелевские премии по физике и химии в 2024 году?⁠⁠2

Почему выбор комитета — не дань «хайпу» вокруг ИИ, а справедливое и обоснованное решение, объясняет директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

Нобелевская премия, несмотря на постоянную критику в ее адрес, заслуженно считается одной из наиболее авторитетных научных наград. Поэтому неудивительно, что Нобелевская неделя приковывает большое внимание многих людей в мире, причем далеко за пределами научной общественности. Традиционно вокруг естественно-научных премий много предсказаний. Предсказания по большей части основываются на двух аспектах. Во-первых, это тренды цитируемости научных публикаций — при очевидном росте цитируемости в той или иной научной сфере лидирующие ученые в этой области становятся кандидатами на премию. Если опираться на индекс цитируемости, в этом году премию пророчили исследователям многослойных материалов с «магическими» углами поворота слоев друг относительно друга, при которых возникает сверхпроводимость — передача электрического тока без потерь. Во-вторых, в ход идет оценка периодичности, с которой поощряются те или иные области: например, физика. Уже несколько лет не было премий в области астрофизики и физики элементарных частиц, поэтому активно обсуждались эти направления.

Нобелевский комитет всех удивил. Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по физике 2024 года Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону. Ученых наградили «за основополагающие открытия и изобретения» в области машинного обучения и нейросетей. Нейронные сети и машинное обучение сейчас на пике хайпа — в этом смысле вопросов нет. Но почему премия вручена по физике?

За что присуждены Нобелевские премии по физике и химии в 2024 году? Наука, Ученые, Технологии, Научпоп, Нобелевская премия, МИСиС, Изобретения, Физика, Химия, Эксперт, Длиннопост

На следующий день была вручена премия по химии — и она тоже не обошла вниманием направление машинного обучения. Половину премии разделят разработчики алгоритма AlphaFold для предсказания структуры белка по его аминокислотной последовательности с использованиями искусственного интеллекта — Демис Хассабис и Джон Джампер. Половину премии также получит Дэвид Бейкер. В 2003 году он опубликовал работу о синтезе белка, не имеющего аналогов в природе. Кстати, в этом случае предсказание компании Clarivate сбылось: лауреаты оказались в их списке наиболее цитируемых ученых. О чем говорит такой выбор Нобелевского комитета?

За что присуждены Нобелевские премии по физике и химии в 2024 году? Наука, Ученые, Технологии, Научпоп, Нобелевская премия, МИСиС, Изобретения, Физика, Химия, Эксперт, Длиннопост

Первый и очевидный вопрос: как связаны достижения Хопфилда и Хинтона с физикой? Для начала разберемся, какие их достижения были отмечены премиями. Хопфилд и Хинтон предложили архитектуры нейронных сетей — базовых инструментов для машинного обучения.

Нейронная сеть — математическая структура, которая была составлена из отдельных элементов — нейронов, связанных между собой сигналами. Она строится по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток в мозге живого существа — например, человека. Построить эту нейронную сеть можно по множеству разных принципов. Работы лауреатов примечательны тем, что они описывают такие сети языком физики, а если более точно, то статистической физики.

Статистическая физика описывает общие и существенные свойства систем, которые состоят из большого количества (идентичных) компонентов. В частности, она применяется для описания ферромагнетиков — магнитных веществ, «запоминающих» поле, в которое их помещали раньше. Такой эффект до определенной степени можно использовать для обучения — что и было замечено, и, соответственно, легло в основу сетей Хопфилда.

Другой лауреат этого года — Джеффри Хинтон — также использовал методы статистической физики и предложил модель, которая называется ограниченной машиной Больцмана. Отличительной чертой ее являются переходы в состояние с меньшей энергией — как это «любят» делать физические системы.

Поэтому вдохновение физикой в открытиях лауреатов присутствует. Их открытия стали математической основой для развития технологии искусственного интеллекта, которые в дальнейшем развивались усилиями как самих лауреатов, так и их коллег. Кстати, Джеффри Хинтон — научный руководитель Ильи Суцкевера, известного по своей работе в OpenAI.

Что также отмечалось Нобелевским комитетом — так это широкое использование машинного обучения в современной науке. Это решение иллюстрировалось различными аспектами, в том числе, применением для наук о материалах. В этом контексте неудивительной выглядит премия разработчикам алгоритма AlphaFold — Демису Хассабису и Джону Джамперу для предсказания структуры белка по его аминокислотной последовательности с использованием искусственного интеллекта.

За что присуждены Нобелевские премии по физике и химии в 2024 году? Наука, Ученые, Технологии, Научпоп, Нобелевская премия, МИСиС, Изобретения, Физика, Химия, Эксперт, Длиннопост

Вместе с тем ряд экспертов выступает со справедливыми вопросами о связи этого открытия непосредственно с химией. Действительно, Нобелевскую премию по химии не всегда дают за химические достижения, а иногда за работы на стыке с физикой или медициной, а теперь еще и с математикой. Также очевидно, что алгоритм станет развиваться и добиваться большей точности — возможно, будут более яркие результаты, полученные с его помощью, которые нашли бы практическое отражение в медицине.

Интересно также, что лауреаты тесно связаны с крупными компаниями. DeepMind, которую представляют Демис Хассабис и Джон Джампер, приобрел Google. А Хинтон также работал в Google — в компании даже устроили вечеринку в честь получения им премии.

Сегодня крупные компании активно инвестируют в научные исследования, которые могут сыграть ключевую роль для развития технологий. Один из примеров — квантовые технологии, в которые активно инвестируют Google, IBM, Microsoft и многие другие компании. Частное финансирование позволяет быстро двигаться и составлять конкуренцию академическим научным центрам. Имеет это и свои негативные последствия — мощный отток исследователей из науки в компании уже остро ощущается. Решением тут может быть кооперация и взаимодействие частных компаний с университетами и научными центрами.

Нельзя не отметить — особенно в случае премии по химии, — что научные открытия, которые случаются при помощи машинного обучения, становятся одним из трендов. Сегодня, пожалуй, нет сферы естественной науки, которая так или иначе не использовала бы методы и алгоритмы машинного обучения. Например, в наших исследованиях машинное обучение используется при разработке квантового компьютера — для решения задач калибровки и управления квантовыми системами. Говорит ли это о том, что «сила» искусственного интеллекта будет определять вектор научных открытий? Если и рассматривать этот сценарий, то, по-видимому, не в краткосрочной перспективе. Большинство задач поставлено человеком, и если ИИ и может ускорить получение ответа, человек все еще влияет на многое — например, постановку задачи и верификацию результатов. Поэтому, безусловно, искусственный интеллект двигает науку вперед, но человек и его идеи продолжают играть центральную роль — это внушает оптимизм.

И еще немного про премии. Все же мнение о том, что премию по физике вручили не за физику, можно услышать от многих специалистов. Говорит ли это о «кризисе жанра»? Может ли в современном мире междисциплинарных научных исследований существовать четкая грань, которая определяла бы, что является достижением, скажем, в области физики или химии, а что — нет? Этот непростой вопрос, с одной стороны, сохранения традиций, а с другой — адаптация к реалиям современного научного мира остро прослеживается. Также это открывает пространство для новых научных премий, которые призваны более активно и динамично работать над задачей поощрения ученых и привлечения внимания широкой общественности к их достижениям.

За что присуждены Нобелевские премии по физике и химии в 2024 году? Наука, Ученые, Технологии, Научпоп, Нобелевская премия, МИСиС, Изобретения, Физика, Химия, Эксперт, Длиннопост

Например, учрежденная в 2023 году премия «ВЫЗОВ» (учреждена Фондом «Вызов», соучредителем которого является Газпромбанк, партнерами выступают госкорпорация «Росатом», фонд «Росконгресс» и правительство Москвы) в области будущих технологий не имеет традиционного деления на дисциплины — важное отличие от других премий.

Будущее мира во многом зависит от того, насколько быстро научные знания будут переходить в плоскость технологической и экономической полезности. Привлечение внимания государства, бизнеса и широкой общественности к ключевым научным достижениям, в том числе за счет научных премий, может являться важным элементом для решения этой задачи.

Автор благодарит профессора Артема Оганова за полезные обсуждения.

Текст взят с сайта издания о передовых теориях и практиках управления «Большие идеи» (ех. Harvard Business Review)

Показать полностью 4
Наука Ученые Технологии Научпоп Нобелевская премия МИСиС Изобретения Физика Химия Эксперт Длиннопост
5
29
NUSTMISIS
NUSTMISIS
11 месяцев назад
Серия Металлургия

Жидкая, а не тестообразная, или Как закалялась сталь⁠⁠

Привет, Пикабу! О самом интересном из мира металлургии рассказывает Университет МИСИС. Сегодня пост об эволюции стали.

На протяжении многих столетий почти все железо получали сыродутным способом. Оно изготавливалось в тестообразном, а не в жидком состоянии. Такое железо даже после многочисленных проковок было насыщено шлаковыми включениями, что в дальнейшем снижало прочность изделий. Единственным исключением была литая сталь, которую производили на Ближнем Востоке.

Ближневосточные мастера-металлурги освоили производство жидкой стали в тиглях (огнеупорных сосудах), нагреваемых в специальных печах до температуры плавления металла. Наибольшее распространение он получил в Персии, Индии и Сирии. В некоторых регионах Азии тигельный способ изготовления железа (стали) из руд просуществовал до конца XIX в., а в кустарном производстве применяется до сих пор. Расцвет тигельной стали высочайшего качества — вуца (вутца), дамаска, булата — приходится на V-XIII вв. Этот способ подразумевал «прямое» получение стали из руды, минуя стадию кричного железа. Крица — это рыхлый ком размягчённого губчатого железа в смеси со шлаком и частицами несгоревшего угля, образующийся при плавке железной руды. По-видимому, история возникновения этого способа восходит к более древней технологии выплавки бронзы, для чего также применялся тигельный способ. Из-за низкой производительности и высокой трудоёмкости достижения мастеров использовались, преимущественно, в оружейном производстве и не влияли на развитие экономики в целом.

Ситуация изменилась в XVIII в., когда британской промышленности, вышедшей на невиданный ранее уровень в результате индустриальной революции, потребовалось много качественной стали. Перевернул игру английский часовой мастер Бенджамин Хантсмен (Benjamin Huntsman) (1704-1776 гг.) из Шеффилда (знаменитого города металлургов и кузнецов). Ему долгое время не удавалось найти подходящий металл для изготовления пружин и маятников. Так он начал искать способ производства более качественной стали, насыщая углеродом железную заготовку, полученную при проковке крицы.

Жидкая, а не тестообразная, или Как закалялась сталь Наука, Изобретения, Технологии, Ученые, Научпоп, МИСиС, Металлургия, Промышленность, Сталь, Длиннопост

Образец сильно вспученной газовыми пузырями цементированной стали (blister steel). Экспонат Лондонского Музея Науки

В это время уже существовал способ передела чугуна в железо путём обезуглероживания при переплаве в токе воздуха. Только при этом получалась всё та же насыщенная шлаком губчатая железная масса — крица. Если же требовалась сталь, то плотную железную заготовку, полученную после проковки крицы, помещали в специальную цементационную печь, где она насыщалась углеродом в твёрдом состоянии. Разумеется, насыщение шло неравномерно, что ухудшало качество.

Ещё до начала опытов Хантсмен понял, что главные недостатки цементированной стали — её неоднородность по твёрдости (т.е. по содержанию углерода) и загрязнённость шлаковыми и другими включениями. Он пришёл к мысли что эти проблемы поможет решить переплавка цементированной стали в тигле. Опыты длились несколько лет, пока, наконец, не увенчались успехом. В 1740 г. Хантсмен построил в Атерклифе (предместье Шеффилда) первый в мире сталелитейный завод, на котором производили изделия и инструменты из тигельной стали. Этот год считается датой изобретения тигельного процесса.

Жидкая, а не тестообразная, или Как закалялась сталь Наука, Изобретения, Технологии, Ученые, Научпоп, МИСиС, Металлургия, Промышленность, Сталь, Длиннопост

Скульптура в честь производителей тигельной стали в торговом центре Meadowhall в Шеффилде

Жидкая, а не тестообразная, или Как закалялась сталь Наука, Изобретения, Технологии, Ученые, Научпоп, МИСиС, Металлургия, Промышленность, Сталь, Длиннопост

Музей Abbeydale Industrial Hamlet, Шеффилд, Великобритания — бывший завод по производству тигельной стали

По способу Хантсмена цементированную сталь переплавляли под слоем флюса из зелёного стекла в огнеупорном тигле, установленном в печи с естественной тягой и отапливаемой коксом. Работая над процессом, изобретатель убедился: добавляя в тигель различные материалы — графит, чугун, железо — можно получать сталь разной твёрдости, пригодную для изделий различного назначения. Этот способ стал ведущим в производстве высококачественных сталей на протяжении полутора столетий, вплоть до появления электросталеплавильного процесса.

Так в середине XVIII в. английский часовщик произвёл революцию в металлургии, в результате которой не только появилась возможность получать высококачественную сталь, но и в дальнейшем проводить опыты по влиянию легирующих добавок на её свойства.

В 1850-60-х гг., когда возникла необходимость производства артиллерийских орудий и броневых листов из литой стали, был разработан способ одновременной выплавки во множестве тиглей литой стали, которую затем выливали в одну ёмкость. В России это сделал Павел Обухов, а в Германии — Альфред Крупп. Но, как говорится, это уже совсем другая история.

Показать полностью 3
[моё] Наука Изобретения Технологии Ученые Научпоп МИСиС Металлургия Промышленность Сталь Длиннопост
6
30
NUSTMISIS
NUSTMISIS
Университет МИСИС
1 год назад

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС»⁠⁠1

Здравствуй, любознательный читатель!
Сотрудники Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС решили не нарушать добрую традицию и подготовили ответы на вопросы дорогих сердцу пикабушников. Погнали!

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Потому что качественный результат можно получить только благодаря технологии роботической печати. Она позволяет напечатать сложную решётчатую структуру (с точным диаметром пор и их верным расположением в пространстве, а не на плоскости), которая доставляет питательные вещества до клеток, находящихся в гидрогеле. Также такая структура помогает отводу экссудата, что крайне важно при заживлении кожи. Распылять клетки нельзя, так как они погибнут в полете. Сама суть биопечати заключается в правильном расположении живых клеток в пространстве, чтобы получился орган (кожа, кстати, самый большой по площади орган человека). Таким образом, ни один другой метод, кроме печати геля с помощью роботической руки по 3Д-модели раны, не позволить достичь желаемого результата. Печать эквивалентов кожи - это первый шаг в биопечати. Может когда-нибудь мы научимся и распылять на рану биочернила, но скорее всего наука пойдет по пути создания не спрея, а медицинских капсул. Типа той, которую нам показали в фильме "Пассажиры" Мортена Тильдума.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

Более подробно о механизме нанесения геля и послеоперационном процессе заживления (с фотографиями не для слабонервных) вы можете прочитать в нашей статье “Commercial articulated collaborative in situ 3D bioprinter for skin wound healing”, Aleksandr A. Levin, Pavel A. Karalkin, Elizaveta V. Koudan, Fedor S. Senatov, Vladislav A. Parfenov , Vladislav A. Lvov.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Существуют исследования, доказывающие, что робот перемещается в пространстве примерно в 10 раз быстрее и точнее, чем человек. Более подробно прочитать про преимущества данной технологии можно в следующих статьях: “Criteria for Comparison of Robot Movement Trajectories and Manual Movements of a Doctor for Performing Maxillofacial Surgeries”, Andrei A. Vorotnikov, Daniil D. Klimov, Elena A. Melnichenko and Yuri V. Poduraev

“A Robotic System for Hydrogel 3D Printing on Complex Surfaces”, Levin Aleksandr, Vorotnikov Andrei, Parfenov Vladislav, Hesuani Usef, Mironov Vladimir & Poduraev Yuri.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Печатающая головка устроена сложнее, чем кажется. На фланце робота установлен дозатор, автоматически управляющий положением штока шприца. На фото виден только медицинский шприц с биочернилами.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Шаг в клиническую практику уже сделан. Это уже событие мирового уровня, факт свершился. Операция прошла успешно. Радоваться уже можно) Но в области роботической печати предстоит провести дальнейшие исследования: улучшать точность и скорость печати, переходить к более сложным дефектам, комбинациям ранений костей и мягких тканей. Тогда применение действительно станет массовым.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Как и после любой операции, после заживления остается шрам.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Лабораторным образцам официальные названия давать не принято. Внутри коллектива мы говорим просто “Рука”) Конкурс на новое имя пока проводить не будем, но если вы напишите в комментариях свои идеи - с удовольствием почитаем и может вдохновимся.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Над реализацией работала большая мультидисциплинарная команда. Для разработки установки и ПО - инженеры-робототехники. Для разработки материала - биоматериаловеды и химики. Для подготовки клеточного материала - биологи. Для постановки хирургических задач - медики.

В НИТУ МИСИС есть три магистерских программы по этим направлениям: iPhD Биоматериаловедение, Биомедицинская инженерия и биофабрикация, Нейроинженерия и тераностика. И студенты являются участниками всех наших проектов. Поступайте и создавайте будущее вместе с нами!

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Костную ткань также возможно нарастить, есть исследование по печати кости на кролике. Подробности в статье: “Robotic in situ 3D bio-printing technology for repairing large segmental bone defects”. Lan Li, Jianping Shi, Kaiwei Ma, Jing Jin, Peng Wang, Huixin Liang, Yi Cao, Xingsong Wang, Qing Jiang.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- Робот-манипулятор производит компания РобоПро, рабочий орган и ПО - НИТУ МИСИС совместно с 3Д Биопринтинг солюшенс.

Продолжение поста «Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС» Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост, Инженер, Медицина, Ответ на пост

- 3D Bioprinting Solutions – отечественная лаборатория биотехнологических исследований, которая разрабатывает и производит биопринтеры, материалы в области трехмерной биопечати, новые технологии в биофабрикации, а также лекарственные препараты. Они создали биопринтер Орган.Авт, с помощью которого на Международной Космической Станции в 2018 году впервые в мире были напечатаны органные конструкты, а также в 3D Bioprinting Solutions под руководством пионера мировой биопечати проф. Владимира Миронова в 2015 году напечатан первый в мире функциональный орган - щитовидная железа (для мышки).

На этом пока всё, спасибо вам за вопросы и поддержку! Нам очень приятно!
Мы пошли патентовать нейроимплантат для восстановления спинного мозга после травмы. Можете пока сюда кидать вопросы, если интересно из чего же, из чего же, из чего же он сделан. Как зарегистрируем - ответим. Пока все секретики раскрывать не будем.
Кто дочитал до конца и хочет пообщаться лично - милости просим в наш уютный канальчик (да, простите, мы понимаем, что на Пикабу такое не любят, но как вы еще нас найдете?), у нас там есть бот, куда вы можете скидывать ваши вопросы и узнавать научные новости только по биоинженерии. Мы на связи) Кстати, 20 апреля 2024 г. в Университете МИСИС пройдёт День открытых дверей, приходите пообщаемся лично! До скорых встреч!

Показать полностью 10
[моё] Наука Ученые НаукаPRO Технологии Научпоп МИСиС Изобретения Длиннопост Инженер Медицина Ответ на пост
3
3484
NUSTMISIS
NUSTMISIS
Университет МИСИС
Наука | Научпоп
1 год назад

Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС⁠⁠1

Привет, пикабу! Рассказываем вам о новом прорыве Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС!

В Главном военном клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко провели первую в мире операцию с использованием биопринтера, который в режиме реального времени печатал биочернилами прямо на человеке. Аппарат состоит из роборуки, системы биопечати и компьютерного зрения. Устройство разработано учеными НИТУ МИСИС и пионерами российской биопечати, компанией 3Д Биопринтинг Солюшенс.

Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост

У пациента была обширная рана в области плеча и лопатки. Особую сложность придавало не только то, что эта часть тела была подвижна на протяжении всей операции из-за дыхания пациента, но и рельеф глубокой раны. Однако устройство справилось с этими трудностями благодаря особой системе сканирования дефекта мягких тканей.

В классической 3D-печати органы и ткани создаются отдельно на недвижимой подложке, помещаются в биореактор для «дозревания», а уже потом пересаживаются пациенту. Но ведь лучшим биореактором все-таки является сам человек! Пропуская целую технологическую ступень, биопринтер НИТУ МИСИС напечатал эквивалент ткани сразу в организм пациента, используя его же клетки. Это называется биопечатью in situ - непосредственно в рану во время операции.

Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост

Построение 3D-модели раны, расчет траектории подачи биополимера in situ, и саму биопечать робот провел без участия человека! Никаких джойстиков и пультов управления, только код, только хардкор. Но контроль работы устройства, конечно, было необходим, так что за ним следил инженер-робототехник.

Подготовка к операции была такой: хирург забрал из костного мозга клетки пациента, их смешали со специальным гидрогелем на основе коллагена, полученные «биочернила» поместили в шприц внутри биопринтера, а сам биопринтер с системой сканирования был размещен на конце «роборуки». Возможно, в скором времени и забор клеток биопринтер будет способен осуществить вместо хирурга… Следите за новостями!

Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост

Немного истории. Вся мировая биопечать началась в 2003 году с первой в истории публикации о трехмерной биопечати. Автором статьи был наш соотечественник Владимир Миронов, который является научным руководителем лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions и профессором НИТУ МИСИС. Под его руководством компания, ставшая пионером отечественного биопринтинга, в 2014 году представила первый российский биопринтер – Фабион. Он до сих пор входит в топ-5 биопринтеров мира. Уже в 2015 году на нем напечатали первый в мире орган – щитовидную железу для мыши, которая в полной мере функционировала и продуцировала гормон. Затем стали развиваться разные ответвления биопечати, например, космическая магнитная биопечать. Космических магнитных биопринтеров в мире всего четыре – один на МКС, один в музее космонавтики на ВДНХ и два в Университете МИСИС.

Новая кожа, в которой я живу: первая в мире операция на человеке с помощью биопринтера, созданного в НИТУ МИСИС Наука, Ученые, НаукаPRO, Технологии, Научпоп, МИСиС, Изобретения, Длиннопост

Использование роботов для биопечати уже вылилось в отдельное направление биопринтинга. В ближайшие 10 лет станет возможной печать трубчатых органов (кровеносные сосуды, трахея и пр). В НИТУ МИСИС в рамках Передовой инженерной школы "Материаловедение, аддитивные и сквозные технологии", партнером которой является Госкорпорация "Росатом", разрабатываются несколько технологий магнитной биопечати, при которой с помощью магнитного или акустического полей создаются небольшие кусочки кровеносных сосудов. В России – Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Томске – начинают формироваться целые кластеры биопринтинга.

Показать полностью 4
[моё] Наука Ученые НаукаPRO Технологии Научпоп МИСиС Изобретения Длиннопост
266
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии