Российские школьники разработали метод защиты рапса от опасного грибка Участники проектной смены «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» представили новый метод защиты рапса от опасного грибкового заболевания, поражающего корневую систему. Рапс является значимой в России масличной культурой, посевные площади под которой в 2026 году достигли 3,8 миллиона гектар. Российское рапсовое масло и шрот пользуются высоким спросом на внешних рынках, поэтому для сельского хозяйства актуально создание продуктивных и устойчивых к заболеваниям и химической нагрузке сортов и гибридов этого растения. «В рамках направления "Агропромышленные и биотехнологии" школьники отработали методику получения удвоенных гаплоидов рапса и провели молекулярно-генетическую характеристику полученных линий, что позволит в дальнейшем ускорить и удешевить выведение новых, выносливых сортов рапса», – сказал Владимир Авдеенко, генеральный директор АНО «Центр развития образования «Интеграция» (входит в экосистему «Иннопрактики»). Фото: «Большие вызовы»
Иннопрактика
О ключевых событиях в области инноваций этой недели читайте в 522-м выпуске новостного дайджеста «Инновационное развитие России»: —️ ИИ, профразвитие и поддержка семей — главные тренды форума «Сильные идеи для нового времени»; —️ для креативной экономики введут 27 новых кодов ОКВЭД; —️ законопроект о патентной охране ИТ-решений одобрен Государственной Думой; —️ подведены итоги конкурса «Старт-Станкостроение» — поддержку получат 22 проекта.
Разработан способ повышения точности сенсоров из углеродных нанотрубок в широком диапазоне температур Российские и китайские материаловеды разработали подход, позволяющий прогнозировать поведение сенсоров на базе углеродных нанотрубок в широком диапазоне температур, от –170 до +90 °C. Это позволит повысить точность работы этих датчиков на борту самолетов и в других средах, работающих в сильно меняющихся условиях среды. Учёные подготовили «чистые» образцы волокон из нанотрубок, материалы на основе полимеров и нанокомпозитов и проследили за изменением электропроводности. Замеры показали, что физические характеристики сенсоров менялись по одной и той же закономерности, что позволило создать эмпирическую модель для точного прогнозирования поведения датчиков. «Материалы на основе однослойных углеродных нанотрубок, бесспорно, впечатляют. Благодаря этой работе мы теперь знаем, как меняются их сенсорные свойства при экстремальных температурах, которые испытывают крупные инженерные системы, например самолеты, и как отделить температурные эффекты от других внешних воздействий», – пояснил профессор «Сколтеха» Альберт Насибулин.
Разработка учёных ДВФУ усиливает оптические сигналы для фотодетекторов в 100 тысяч раз Международная группа исследователей из Дальневосточного федерального университета, ИАПУ ДВО РАН, Университета ИТМО, а также университетов Гонконга разработала технологию, которая может сделать инфракрасные сенсоры и оптические чипы более компактными и чувствительными. Речь идет о новом методе лазерной печати метаповерхностей — микроскопических структур, способных управлять светом и усиливать его сигнал. Учёные используют фемтосекундный лазер для создания на золотой пленке массива микроскопических «бугорков», работающих как метаповерхность. Эффект «связанных состояний в континууме» позволяет усилить слабые оптические сигналы в сотни тысяч раз. «Создание лазерного метода печати метаповерхностей, поддерживающих связанные состояния в континууме, является важным шагом на пути внедрения таких устройств в различные технологические области, включая ИК-сенсорику и оптоэлектронику», — пояснил один из авторов технологии, кандидат физико-математических наук, доцент базовой кафедры фотоники и цифровых лазерных технологий Политехнического института ДВФУ и ИАПУ ДВО РАН Александр Кучмижак. При охлаждении до –73 °C гибридный фотодетектор достиг рекордной чувствительности. Технология позволяет создавать фотодетекторы прямо на существующих элементах электроники, что упрощает их интеграцию в реальные устройства для медицины, систем безопасности и промышленности.
Проект «Мысли глубже» – продолжение всероссийской научно-образовательной программы «Плавучий университет», направленной на укрепление кадрового потенциала РФ в области морских наук и климата. В этом году благодаря поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика» проект «Мысли глубже» расширился до комплекса мероприятий, включающих помимо очной школы, онлайн-курс по основным навыкам, необходимым для успешной научной работы. Какие компетенции получают молодые ученые-океанологи в рамках программы? Как развивается научная карьера ее выпускников? На эти и другие вопросы отвечают гости очередной программы «Российский радиоуниверситет»: директор дирекции проектов развития компании «Иннопрактика» Марк Трифонов, зам. зав. кафедрой термогидромеханики океана МФТИ, старший научный сотрудник ИО РАН, к.ф.-м.н., директор координационного центра «Плавучий университет» на базе МФТИ, руководитель программы «Мысли глубже» Наталья Степанова, аспирант МФТИ, м.н.с. лаборатории морской метеорологии ИО РАН, выпускница проекта «Мысли глубже» Василиса Кошкина. Фото: «Плавучий университет»
