Распечатать

Эксперт ПИУ РАНХиГС о формировании наукой будущего

Юлия Дорофеева 13 июля, 15:11

Сильная научная школа России во все времена помогала формировать будущее, способствовала развитию и процветанию страны. По мнению Президента России, в научной сфере за каждым большим достижением и прорывом стоит настойчивый труд целой команды и выдающиеся таланты исследователей. Только в подобном союзе рождаются новые, передовые идеи и научные направления, формируется ответственность за страну, чувство сопричастности её судьбе, стремление науки внести свой вклад в решение жизненно важных задач государства и общества.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры корпоративной экономики Владимир Гусев отмечает: «В настоящее время российские учёные продолжают исследования в самых разных областях, помогая расширять производственные возможности в медицине, космосе, энергетике, сельском хозяйстве.

Например, исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения (СО) РАН выявили новые участки ДНК мягкой пшеницы, которые устойчиво связаны с ключевыми компонентами урожайности. Российские компании «Нанопорус» и SkyGen создали первый полностью российский аппарат для «чтения» генетического кода человека и растений. Аппарат позволяет получать очень длинные прочтения, благодаря чему проще собирать геном и находить крупные структурные изменения. Подобный анализ необходим медикам для поиска скрытых причин тяжёлых заболеваний, а биологам — для выведения новых сортов растений.

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) разработали концепцию применения автономных мобильных роботов на предприятиях огнеупорной промышленности. Она решает ключевые проблемы отрасли, в том числе снижает уровень травматизма, сообщили в пресс-службе вуза.

Российские специалисты-атомщики разработали малые модульные ядерные реакторы, которые можно использовать для освоения дальнего космоса, запуска на орбиты и исследования Арктики. «Один из проектов, который сейчас работает и развивается в нашей группе, — это серийные модульные ядерные реакторы, которые, соответственно, производятся в форм-факторе морского контейнера. Задача очень интересная — провести своеобразную революцию с относительно маленькими источниками ядерной энергии 170 мегаватт электрической мощности, что в целом хватит небольшому городу, в том числе лунному», — поделился генеральный директор научно-технической гильдии «Рубежи науки» Илья Чех на сессии международного форума «Иннопром-2026».

Исследователи из России разработали новый тип сенсоров теплового излучения на базе нанотрубок, который сохраняет высокую чувствительность и точность работы даже при отсутствии охлаждения и работе при комнатной температуре. Это позволит удешевить и улучшить работу бесконтактных термометров, датчиков пожарной безопасности и газовых сенсоров, сообщила пресс-служба Сколковского института науки и технологий (входит в группу ВЭБ.РФ). «Это редкий случай, когда детектор одновременно обладает высокой чувствительностью, работает в широком спектральном диапазоне и не требует охлаждения. Отказ от криогеники означает, что инфракрасную оптику можно сделать компактной, дешевой и энергоэффективной. Это открывает дорогу к ручным тепловизорам, новым термометрам, дронам для поиска утечек газа и недорогим системам ночного видения», — пояснил профессор «Сколтеха» Альберт Насибулин.

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука Сибирского отделения (СО) РАН разработали алгоритм, который поможет в поисках нефти и газа в карбонатных резервуарах — природных емкостях, сложенных известняком или доломитом с большим количеством трещин. Карбонатные породы с множеством трещин считаются перспективными для геологоразведки, поскольку в них прячется большая часть мировых запасов нефти и газа: примерно от трети до почти половины всей нефти и около четверти газа. Чтобы понять, где именно проходят разломы, трещины и пустоты с углеводородами, специалисты анализируют данные сейсмических исследований. Особенно ценны при этом рассеянные волны, потому что помогают создать детальные изображения подземных структур и разобраться, как устроены недра.

Российские ученые разработали первый отечественный разбавитель для живых вакцин, применяемых в сельском хозяйстве и агропромышленных хозяйствах. Технология позволит полностью заместить импортные аналоги, упростить вакцинацию животных и в перспективе снизить стоимость мяса птицы для потребителей. «Сейчас в России нет собственных растворов для разбавления живых вакцин, а импортные поставляются с перебоями и втридорога. Мы вместе с «Академдак» создали аналог, который является улучшенной версией западных образцов. Наш разбавитель обеспечивает лучшую стабильность и жизнеспособность вирусов, что гарантирует формирование крепкого иммунитета у животных. Это критически важно для продовольственной безопасности. Предсказуемость поставок и снижение издержек фермеров приведут к тому, что мясо птицы на прилавках станет доступнее», — отметил генеральный директор компании «М-геномика» Эдуард Чуйко.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России предложило реализовать на Российской орбитальной станции (РОС) несколько космических экспериментов. В числе предложенных проектов находятся оценка сохранности свойств терапевтических стволовых клеток, которые подвергли заморозке, для возможного применения у членов космических миссий, изучение изменений в системах органов человека и влияния радиации на эффективность применения лекарственных средств. Кроме того, Агентством были предложены эксперименты по совершенствованию методов изучения космического излучения, разработке мер по обеззараживанию поверхностей приборов, а также по исследованию влияния радиации и микрогравитации на модификации активности генов.

Безусловно, в целях лучшей коммерциализации новых разработок примером может послужить внедрение достижений современной науки в практику через развитие теории «Тройной спирали» — эффективного взаимодействия университетов, бизнеса и государственных органов в конкретном регионе. В качестве положительного примера в подтверждение наших слов можно привести опыт отдельных регионов, в частности республик Татарстан и Башкортостан, где даже в провинции работают крупные промышленные предприятия, при которых полноценно функционируют высшие и средние учебные заведения. Например, в Республике Башкортостан в сорока километрах от Уфы расположен республиканский моногород Благовещенск, в котором проживает 35 тысяч человек. Не смотря на непоследовательные экономические реформы девяностых годов и массовое банкротство предприятий в российской провинции, в Благовещенске промышленный потенциал советского времени был сохранен. Градообразующим предприятием является Благовещенский арматурный завод, на котором работает более двух тысяч человек, кроме основного предприятия в городе работает еще 16 производственных организаций, включая завод ЖБК, судоремонтный завод, мебельную фабрику, производство одноразовой пластиковой посуды. В городе функционируют Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж, Башкирский архитектурно-строительный колледж. Как следствие, оттока населения из моногорода практически нет, молодежь уезжает за высшим образованием в Уфу, Казань и другие научные центры, но затем возвращается для работы на предприятиях родного города. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в городе Набережные Челны Республики Татарстан, где научные разработки Казанских федерального университета, Национального исследовательского технического университета и Инновационного университета динамично внедряются на предприятиях и подразделениях ПАО «КАМАЗ». При этом Набережные Челны являются одним из немногих российских городов, где население в настоящее время не только не убывает, но и увеличивается значительными темпами.

Таким образом, приведенные примеры показывают, что российская наука развивается и предлагает к реализации новые, не имеющие аналогов технологические решения в самых различных областях научной и практической деятельности. Наука формирует будущее российской экономики и развития общества. Что же касается эффективного взаимодействия науки, бизнеса и органов государственной власти, то российское университетское сообщество сможет само предложить бизнесу создание новых средних и малых, инновационных предприятий при больших предприятиях, активное внедрение разрабатываемых технологий, но, на наш взгляд, это возможно лишь при проведении соответствующей политики индустриализации («Индустриализация — 2.0») и полноценного возрождения отечественной промышленности».