Южно-Уральский государственный университет - Наука /ru/news/science?language=en Новости научной деятельности ru «Прикоснуться к науке»: участники проекта «Неделя туризма» посетили лаборатории и музей ЮУрГУ /ru/news/2026/09/26/prikosnutsya-k-nauke-uchastniki-proekta-nedelya-turizma-posetili-laboratorii-i-muzey?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md2"><div class="field-item even"><span id="styles-0-0" class="styles file-styles large"> <img width="1536" height="1024" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/chatgpt_image_25_sent._2026_g._16_45_02.png?itok=1usOz6BZ" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md1"><div class="field-item even">В рамках «Недели туризма», организованной ИСТиС ЮУрГУ, студенты посетили университетские лаборатории и музей. Экскурсии позволили участникам познакомиться с научной инфраструктурой университета и узнать больше о его образовательных и исследовательских возможностях. Экскурсии организованы в рамках развития молодёжного туризма. Для студентов старших курсов это возможность на практике рассказать младшим о регионе и значимых событиях. А для первокурсников –&nbsp;познакомиться со студенческой жизнью, взглянуть на историю и знаковые места Челябинска, увидеть лаборатории ЮУрГУ. Студенты посетили Научную библиотеку ЮУрГУ,&nbsp;которая станет отправной точкой для их будущих исследований. Библиотека предоставляет доступ к обширной теоретической базе и позволяет перейти от теории к практике. Следующей точкой экскурсии стал Научно-исследовательский центр спортивной науки в Учебно-спортивном комплексе. Студенты узнали о направлениях работы центра: от научно-методической подготовки спортсменов до медико-биологического сопровождения. Им рассказали о возможностях, которые открываются перед теми, кто начинает заниматься исследованиями здесь, включая «Студенческий стартап» и гранты Росмолодёжи. «Наш центр работает на сохранение и укрепление здоровья людей –&nbsp;и студенческий туризм эту задачу тоже решают. А тем, кто хочет заниматься наукой, скажу: не бойтесь, дерзайте, наука –&nbsp;это тоже творчество», –отметила Ольга Макунина, директор Научно-исследовательского центра спортивной науки ЮУрГУ. Участникам также предоставили возможность пройти диагностику и узнать о состоянии своего организма. «Мне было очень интересно узнать, что в ЮУрГУ занимаются исследованием организма человека и участвуют в научных мероприятиях. Это то, что сейчас действительно необходимо», –&nbsp;поделилась Олеся Таранжина, студентка ЮУрГУ. Далее студенты&nbsp;узнали о Региональной молодёжной лаборатории электромеханических, электронных и электрохимических систем. Экскурсию провел лаборант образовательного отдела Центра развития промышленной робототехники Валентин Михаханов. Участники экскурсии познакомились с новым форматом проектного обучения на кафедре мехатроники и робототехники. «Больше всего ребят впечатлили роботы отечественного производства "Росробот". Мы рассказали, как работает Центр развития промышленной робототехники, какие карьерные перспективы открываются перед студентами, а на мастер-классе они сами попробовали программировать робота», –&nbsp;отметил Валентин Михаханов. После рассказа Валентина Михахановa своими впечатлениями поделился студент ЮУрГУ Данила Капран: «Больше всего меня захватили роботы. Особенно то, что в Центре уже работает студент-второкурсник, который программирует роботов, что-то собирает. Это чудесно, я ему завидую». Последней точкой экскурсии стал учебный музейно-выставочный комплекс «Народы и технологии Урала». Здесь студенты познакомились с историей региона: от каменного века до сарматов. Своими впечатлениями поделился студент ЮУрГУ Денис Албаев: «Самым интересным был рассказ про каменный и бронзовый век –&nbsp;как происходили переходы между ними, от чего это зависело. А больше всего удивило, что в древних цивилизациях делали шрамирование». В выходные пройдут тематические экскурсии по историческому центру Челябинска: «И загремели паровозы», «Этот старый дом», «У истоков южно-уральской медицины» и «Бизнес по-купечески». Они позволят каждому учатснику открыть для себя Южный Урал и Челябинск с новой стороны. Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС </div></div></div><div class="field field-name-field-author field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Author:&nbsp;</div><div class="field-items" id="md3"><div class="field-item even">Дарья Володина, Анатолий Останин</div></div></div> Sat, 26 Sep 2026 15:00:00 +0000 Качко Сергей 2320667 at Химики ЮУрГУ разработали суперчувствительный сенсор для раннего выявления болезней мозга /ru/news/2026/09/25/himiki-razrabotali-superchuvstvitelnyy-sensor-dlya-rannego-vyyavleniya-bolezney?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md5"><div class="field-item even"><span id="styles-1-0" class="styles file-styles large"> <img width="800" height="600" id="1" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/tehlid_morozov.jpg?itok=0shOoAJE" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md4"><div class="field-item even">Ученым ЮУрГУ удалось совершить настоящую революцию в диагностике неврологических заболеваний, создав уникальный сенсор для сверхточного определения уровня дофамина в крови человека. Новинка была представлена в авторитетном международном научном журнале Inorganic Chemistry Communications. Дофамин – ключевой нейромедиатор, ответственный за регуляцию настроения, движений и когнитивных способностей человека. Любые сбои в его выработке способны привести к развитию тяжелейших заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, депрессивные и тревожные расстройства. До недавнего времени ранние этапы этих заболеваний сложно было диагностировать, поскольку существующие методы не обладали достаточной чувствительностью. Однако ситуация изменилась коренным образом благодаря новому российскому сенсору. «Речь идет о неэнзимативном электрохимическом сенсоре, разработанном специально для измерения уровня дофамина. Основа этого устройства – угольный стержень, на который нанесен тонкий слой особого керамического покрытия из шести редкоземельных металлов: церия, гадолиния, празеодима, самария, иттрия и циркония, – комментирует научный сотрудник лаборатории экологических проблем постиндустриальной агломерации ЮУрГУ Роман Морозов. – Особенность этих материалов заключается в их необычной структуре, богатой кислородными вакансиями – микроскопическими дефектами, которые превращаются в активные центры, способные эффективно связываться с молекулами дофамина». Для изготовления сенсора ученые использовали глицерин-нитратный метод, что позволило получить частицы нужного размера и формы. Главным преимуществом нового сенсора стала беспрецедентная чувствительность: он способен уловить даже самые малые изменения содержания дофамина, начиная с рекордно низких показателей – 3,83 микромоля на литр. Устройство хорошо справляется с помехами от других веществ, показывает стабильные результаты и сохраняет работоспособность долгое время. Наконец, сам подход основан на неэнзимативной электронике, что выгодно отличает его от традиционных методов, использующих энзимы (ферменты), где используются дорогостоящие и нестабильные белковые катализаторы. Практическое внедрение сенсора сулит значительные преимущества для здравоохранения. Во-первых, появляется уникальная возможность выявлять заболевания на самых ранних стадиях, когда шансы на успешное лечение наиболее высоки. Во-вторых, регулярный мониторинг уровня дофамина позволит индивидуально подбирать дозировку лекарственных препаратов, снижая риск побочных эффектов и повышая качество жизни пациентов. Простота конструкции сенсора даёт надежду на скорое появление недорогих и доступных диагностических комплексов, пригодных для массового использования в клиниках и домашних условиях. Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС </div></div></div> Fri, 25 Sep 2026 18:30:00 +0000 Качко Сергей 2320609 at Квантовый парадокс: физики ЮУрГУ научились делать свет ярче, вычитая из него фотоны /ru/news/2026/09/25/kvantovyy-paradoks-fiziki-nauchilis-delat-svet-yarche-vychitaya-iz-nego-fotony?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md7"><div class="field-item even"><span id="styles-2-0" class="styles file-styles large"> <img width="800" height="600" id="2" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/tehlid_podoshvedov.jpg?itok=n_MSIYoU" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md6"><div class="field-item even">Ученые ЮУрГУ– специалисты в области квантовой оптики – работают над усовершенствованием технологии получения сжатых состояний света. Суть нового подхода заключается в парадоксальной, на первый взгляд, манипуляции: чтобы улучшить точность измерений, физики предлагают либо добавлять, либо вычитать единичные фотоны из светового пучка. И хотя авторы метода шутливо сравнивают его с принципом «пойти туда, не знаю куда», за этой метафорой стоят строгие математические модели, в перспективе открывающие путь к созданию новых квантовых компьютеров. В квантовом мире свет постоянно «дрожит» – его параметры подвержены случайным флуктуациям (колебаниям). В обычном состоянии эти колебания распределены равномерно. Однако в сжатом состоянии света физики могут «перераспределить» шум: уменьшить его в одной характеристике (например, в амплитуде) за счет увеличения в другой (в фазе). Та «компонента», которая становится почти бесшумной, позволяет регистрировать сверхслабые сигналы, например, колебания пространства-времени при прохождении гравитационных волн. Несмотря на кажущуюся простоту терминов, «вычесть фотон» – это не механическое удаление «кусочка света». Это строго обоснованная квантовая операция, которая требует стандартного оборудования (линейной оптики и фотон-разрешающего детектора) и не нуждается в особых экзотических кристаллах. «Самое удивительное, что процедура вычитания фотонов часто приводит к обратному эффекту: выходной свет может стать более ярким, чем входной! В некоторых случаях это позволяет получать макроскопические неклассические состояния. С точки зрения классической физики это нонсенс, но в квантовой логике – обычная практика, к которой нужно просто привыкнуть. Объяснить данный парадокс в стандартных классических представлениях физически невозможно. Нет никаких классических аналогов того, на что именно это похоже», – отмечает один из разработчиков нового метода – сотрудник лаборатории «Квантовая инженерия света», д.ф.-м.н., профессор Сергей&nbsp;Подошведов. Отвечая на вопрос, почему добавление или удаление фотона повышает чувствительность света, Сергей Анатольевич с иронией прибегает к образу из фольклора: «Иди туда, не зная куда, принеси то, не знаю что». В квантовой механике результат операции часто не поддается интуитивному классическому объяснению, однако он стабильно воспроизводится в лаборатории. Интересно, что при определенных условиях процедуры добавления и вычитания фотонов становятся равносильными друг другу, что также имеет строгое математическое обоснование. Усовершенствованные источники сжатого света находят применение в двух ключевых областях: Гауссов бозонный сэмплинг. Это специализированная модель квантовых вычислений. Суть задачи: запустить фотоны в сложную сеть зеркал (интерферометр) и зафиксировать, в какие выходные каналы они попадут. Для обычного суперкомпьютера моделирование этого процесса становится экспоненциально сложным с ростом числа фотонов, а квантовая система решает эту задачу «на лету». Это позволяет вычислять сложнейшие математические функции, вроде хафниана (В математике хафниан (или гафниан) – это скалярная функция от симметричной матрицы, обобщающая перманент (постоянство). Хафниан был назван Эдуардо Р. Кайанелло «в честь плодотворного периода его пребывания в Дании, в Копенгагене (Hafnia на латыни))». Ученые ЮУрГУ подчеркивают, что их подход позволяет вычислять не полные, а частные распределения вероятностей, что дает экспериментатору увеличить набор вычисляемых аналитических функций. Мировой интерес к этой теме колоссален. В качестве примеров приводятся уже существующие разработки – оптические квантовые компьютеры «Borealis» и «Aurora» (последний позиционируется как универсальный). Прогресс в области фотон-разрешающих детекторов также не стоит на месте: сейчас технологии позволяют разрешать более 1000 фотонов одновременно. У команды исследователей еще много работы. «До недавнего времени перед нами стояла сложная математическая проблема: расчет смешения двух сжатых состояний на светоделителе с последующим измерением фотонов. Оказалось, что надо было просто подойти к решению с другой стороны, и алгоритм решения находится», – делится планами лаборант-исследователь лаборатории «Квантовая инженерия света», аспирант Михаил Подошведов. В июле 2026 года результаты текущего этапа исследований по усовершенствованию технологии получения сжатых состояний света были опубликованы в авторитетном международном научном журнале Optics Express (Q1). Следующий этап – масштабирование алгоритма. На этом этапе команда лаборатории уже готовится привлекать к сотрудничеству коллег – профессиональных математиков, чтобы продвинуться в создании еще более мощных и точных квантовых устройств. Проект реализуется в рамках Грантовой&nbsp;программы В.Б.&nbsp;Христенко «Шаг в будущее».&nbsp;Это программа ежегодной&nbsp;финансовой&nbsp;поддержки программы развития Университета в рамках&nbsp;«Приоритет-2030». Гранты предоставляются на проведение перспективных исследований, формирование кадрового резерва и реализацию уникальных образовательных программ (компонентов), определяющих вектор развития ЮУрГУ&nbsp;и Челябинской области. Больше новостей на канале ЮУрГУ в&nbsp;МАКС </div></div></div><div class="field field-name-field-author field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Author:&nbsp;</div><div class="field-items" id="md8"><div class="field-item even">Юлия Шерстобитова, фотографии -- Сергей Качко </div></div></div> Fri, 25 Sep 2026 16:30:00 +0000 Шерстобитова Юлия Андреевна 2309614 at Между реальным и цифровым: учёные ЮУрГУ исследуют физиологию и психофизиологию фиджитал-нагрузок /ru/news/2026/09/25/mezhdu-realnym-i-cifrovym-uchyonye-issleduyut-fiziologiyu-i-psihofiziologiyu?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md10"><div class="field-item even"><span id="styles-3-0" class="styles file-styles large"> <img width="1448" height="1086" id="3" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/chatgpt_image_25_sent._2026_g._11_17_59.png?itok=2hLG7rc9" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md9"><div class="field-item even">В Научно-исследовательском центре спортивной науки ЮУрГУ запущено исследование, которое впервые в российской практике даёт комплексную медико-биологическую оценку фиджитал-нагрузок: гибридных соревновательных воздействий, в которых физическая активность спортсмена неразрывно связана с цифровой средой. Объект изучения – настольный теннис в очках виртуальной реальности (VR), участниками эксперимента стали действующие квалифицированные теннисисты. Ключевой вопрос, на который отвечают учёные: вызывает ли фиджитал-матч у организма ту же физиологическую и психофизиологическую реакцию, что и реальная игра? Ответ требует одновременного контроля множества параметров – от центральной гемодинамики до когнитивной скорости переработки информации. Во время обследования на спортсменах закреплены датчики, фиксирующие частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма. Эти показатели позволяют оценить, насколько сердечно-сосудистая система вовлекается в виртуальный матч, достигает ли игрок тренировочных пульсовых зон и как вегетативная нервная система балансирует между симпатическим и парасимпатическим ответом. Именно вариабельность ритма – чувствительный индикатор того, воспринимает ли организм фиджитал-нагрузку как реальный физиологический стресс или как нейтральный сенсорный поток. Параллельно ученые замеряют скорость реакции: успевает ли теннисист считывать траекторию цифрового мяча и принимать решения без потери качества удара. В VR-шлеме визуальных стимулов существенно больше, чем в реальной игре, это создаёт повышенную когнитивную нагрузку на зрительный анализатор и внимание. Вопрос в том, компенсирует ли мозг эту избыточность или снижает точность двигательного ответа. Результат позволит судить о психофизиологической стоимости фиджитал-режима для спортсмена. Отдельный блок исследования посвящён вестибулярной функции и постуральному контролю. В фиджитал-матче глаза спортсмена фиксируют виртуальную траекторию мяча, а стопы опираются на реальную поверхность: вестибулярный аппарат получает противоречивые сенсорные сигналы. Учёные проверяют, сохраняется ли устойчивость стойки и качество перемещений при этом сенсорном конфликте. Результат даст понимание того, насколько безопасны фиджитал-нагрузки для опорно-двигательного аппарата и какие коррекции нужны в тренировочном процессе. «Если гипотеза подтвердится, исследование впервые предоставит объективную физиологическую и психофизиологическую карту фиджитал-нагрузки: с количественными значениями по вариабельности ритма сердца, скорости реакции и постуральной устойчивости, – комментирует директор НИЦ Спортивной науки Ольга Макунина. – Это открывает несколько прикладных направлений. Дозирование нагрузки: опираясь на показатели конкретного игрока, интенсивность виртуального спарринга можно подбирать под его текущее функциональное состояние – так же, как это делается в классической тренировке. Безопасная имитация соревновательного стресса: цифровая среда позволяет вызвать физиологический ответ, сопоставимый с финалом турнира, не подвергая суставы и мышцы риску травмы. Биомеханическая аналитика: фиксация каждого микродвижения ракетки даёт материал для детального разбора техники, недоступный в реальных условиях. Когнитивный мониторинг: контроль скорости реакции в фиджитал-режиме позволяет отслеживать динамику внимания и концентрации – параметров, которые в обычном матче измерить крайне сложно». Исследование находится на стыке спортивной медицины, физиологии, психофизиологии и инженерии. Его результаты позволят научно обосновать внедрение фиджитал-инструментов в тренировочный процесс не интуитивно, а на основе строгих показателей сердечно-сосудистой, вегетативной, когнитивной и биомеханической диагностики. Так модная технология перестаёт быть развлечением и становится полноценной главой спортивной науки. Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС </div></div></div> Fri, 25 Sep 2026 16:00:00 +0000 Качко Сергей 2320655 at Историки ЮУрГУ приняли участие в конференции «Архив в социуме» /ru/news/2026/09/25/istoriki-prinyali-uchastie-v-konferencii-arhiv-v-sociume?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md12"><div class="field-item even"><span id="styles-4-0" class="styles file-styles large"> <img width="1537" height="1023" id="4" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/chatgpt_image_25_sent._2026_g._11_12_29.png?itok=NwlGyspZ" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md11"><div class="field-item even">22-23 сентября в Челябинске прошла IX Всероссийская научно-практическая конференция «Архив в социуме – социум в архиве», посвящённая 105-летнему юбилею государственной архивной службы на Южном Урале (ОГАЧО). В ней приняли активное участие учёные, преподаватели и студенты ЮУрГУ. В организационный комитет конференции вошли заведующий кафедрой Отечественной и зарубежной истории ЮУрГУ Светлана Кривоногова и доцент Николай Антипин. Профессор кафедры философии ЮУрГУ Екатерина Прилукова руководила секцией, заведующий кафедрой культурологии Наталья Парфентьева участвовала в пленарном заседании. Доклады на секциях сделали представители ИМСГН профессор Евгений Волков, профессор Игорь Сибиряков, доцент Ирина Рудометова, доцент Максим Сапронов, редактор Остап Давыдов, студенты Юлианна Дорогина и Илья Усков. «Каждый год мы собираем архивистов, историков, педагогов, краеведов, студентов, школьников, сотрудников музеев, библиотек, краеведов. Эту широкую и такую разную аудиторию объединяет интерес к историческим документам, – рассказал заместитель директора ОГАЧО, доцент ЮУрГУ Николай Антипин. – Конференция в этом году была посвящена юбилею архивной службы, и две секции были связаны с современными вопросами архивоведения – комплектацией и оцифровкой фондов, историей архивного дела на Южном Урале. Другие секции создавались по направлениям исторической науки: социальная история, экономическая история, интеллектуальная история, история памяти, история в биографиях, история пространства, история повседневности». Конференция отличалась не только широтой тематики, но и географией участников. «Это самая представительная конференция из тех, что у нас были, – рассказал Николай Антипин. – 148 участников из 23 регионов страны. Конечно, это прежде всего наши соседи: Свердловская область, Башкортостан, Оренбургская область, Курганская область, но немало участников из Чувашии, из Тульской области, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Калуги». Интересно отметить, что старейшими участниками конференции стали 85-летний легендарный челябинский историк Великой Отечественной войны Владимир Павленко – его биографии был посвящён один из пленарных докладов конференции, а также дистанционно вышел на связь 94-летний петербуржец Леонид Шульгин. Оба приняли участие в секции, посвящённой судьбам детей-блокадников на Южном Урале. Организаторы конференции также отметили большое количество молодых участников в этом году. «Секция молодых учёных была просто потрясающей, – рассказал Николай Антипин. – Представьте себе, 50 участников, студенты, магистранты из Челябинска, Златоуста, Магнитогорска. Нужно поблагодарить не только их самих, но и их научных руководителей, которые направили ребят сюда. Я сам часто участвую в работе комиссий по защите дипломов, и если я вижу, что работа перспективная, тематика наша, я настаиваю, чтобы человек осенью выступил на нашей конференции». Доклад профессора ЮУрГУ Екатерины Прилуковой был посвящён философскому осмыслению памяти в пространстве большого города в контексте музеефикации. «Город ХХІ века – это&nbsp;гибридная реальность, это не только места, достопримечательности, но и потоки, он требует осознания себя как единого целого. А для того, чтобы человеку понимать город и осознавать себя его частью, ему приходится обращаться к памяти, – поделилась Екатерина Прилукова. –&nbsp; Это неизбежно влечёт и музеефикацию, когда локусы прошлого становятся объектами историко-культурного наследия». Проблем восприятия исторической памяти коснулся и профессор ЮУрГУ Игорь Сибиряков, который рассказал о результатах эксперимента, целью которого было обозначить медиаобраз Челябинска так, как его видят студенты ИМСГН ЮУрГУ. Истории ЮУрГУ был посвящён и доклад редактора отдела научных коммуникаций ЮУрГУ Остапа Давыдова. Речь шла об отражении космических побед ХХ века (запуска первого спутника и полета Юрия Гагарина) на страницах челябинских вузовских газет рубежа 1950-60-х годов: «Политехнические кадры» (ЧПИ), «Механизатор» (ЧИМЭСХ), «Молодой учитель» (ЧГПИ). Доклад профессора ЮУрГУ Евгения Волкова и доцента ЮУрГУ Максима Сапронова был посвящён традициям Первомая в Челябинске в 1917-21 годах. Доцент ЮУрГУ Ирина Рудометова рассказала в докладе о развитии мясной и молочной промышленности на Южном Урале в послевоенные годы. Конференция стала важным событием для сообщества челябинских историков. Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС </div></div></div><div class="field field-name-field-author field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Author:&nbsp;</div><div class="field-items" id="md13"><div class="field-item even">Остап Давыдов. Фото Инессы Ким</div></div></div> Thu, 24 Sep 2026 19:00:00 +0000 Качко Сергей 2320657 at От первых университетских проектов до реальных заводских разработок: история магистранта ЮУрГУ Алихана Бегенова /ru/news/2026/09/24/ot-pervyh-universitetskih-proektov-do-realnyh-zavodskih-razrabotok-istoriya?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md15"><div class="field-item even"><span id="styles-5-0" class="styles file-styles large"> <img width="1448" height="1086" id="5" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/chatgpt_image_24_sent._2026_g._14_49_16.png?itok=lgkFclNO" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md14"><div class="field-item even">Алихан Бегенов вырос в небольшой деревне Озёрное Курганской области, учился в обычной сельской школе, где о роботах не рассказывали. Сегодня он ведущий специалист студенческого конструкторского бюро «Кузница роботов» и инженер Центра развития промышленной робототехники ЮУрГУ. Его программы управляют реальными роботами на заводе, а сам он в числе тех, кого университет поддержал, предоставив жилье. Мы поговорили с Алиханом о том, как складывался его путь. Алихан родился и вырос в деревне Озёрное Курганской области. Учился в обычной сельской школе – там, по его словам, никакой робототехники не преподавали. В 2022 году, после школы, сдал экзамены и поступил в ЮУрГУ на бюджет, переехал в Челябинск. Тогда он еще не знал, что будет всерьез заниматься промышленной робототехникой и наукой. «Основная цель была получить техническое образование, поэтому я выбрал ЮУрГУ, – рассказывает Алихан. – Этот выбор во многом определился презентацией университета. Когда я увидел в списке специальность «Автоматизация технологических процессов и производств», она мне понравилась. Но настоящий, живой интерес к моей нынешней деятельности пришел уже во время учебы, когда появилась возможность не только изучать теорию, но и работать с реальным оборудованием, программировать и участвовать в проектах. Мне нравится программировать. Воодушевляет, когда работаешь над программой и видишь результат наглядно». В школе он ничего подобного не делал, всю базу получил уже в университете. Учился отлично – окончил бакалавриат с красным дипломом. Именно тогда преподаватель предложил перспективному парню поучаствовать в проектной деятельности. Здесь ребята объединялись в команды, работали над проектами, что и стало отправной точкой. После проектной деятельности уже на работу Алихана пригласил руководитель проекта в Центре развития промышленной робототехники (ЦРПР) ЮУрГУ Олег Сиверин. Студент работал сначала лаборантом, потом стал инженером. &nbsp; Сегодня Алихан – ведущий специалист студенческого конструкторского бюро «Кузница роботов» при университете и инженер ЦРПР. Молодой ученый параллельно учится на первом курсе магистратуры по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» на кафедре мехатроники и робототехники. Он участвует в разработках, ставит задачи команде, контролирует сроки и качество, помогает решать технические вопросы. «Все ключевые решения мы всегда обсуждаем вместе, – уточняет Алихан Бегенов. – Но как ведущий специалист я отвечаю за целостность проекта и конечный результат. Под моим началом – студенты с первого по четвертый курс бакалавриата. Задачи мы распределяем исходя из компетенций каждого. Кто-то собирает электротехнический шкаф по готовому проекту, кто-то программирует логические контроллеры, кто-то проектирует и рассчитывает конструкции». Как признается молодой инженер, самое интересное для него – видеть весь путь проекта. Сначала есть только техническая задача. Потом появляется цифровая модель, прорабатывается расположение оборудования, движение промышленных роботов, захватные устройства, алгоритмы управления. А в итоге все это превращается в реально работающую систему. Один из таких проектов Алихан воплотил на Челябинском кузнечно-прессовом заводе (ЧКПЗ). Он написал программу для существующего робота, которая сейчас успешно работает на производстве. Теперь автоматизированный робот занимается формовкой обода – обрабатывает деталь, выполняет ее скругление и обрезку кончиков шва. Работники завода довольны – брака нет, результат устраивает. Отдельная сфера интересов Алихана Бегенова – наука, а именно одно из ее направлений – совместная работа нескольких промышленных роботов. Молодой инженер изучает, как организовать их работу так, чтобы они одновременно выполняли независимые операции, безопасно использовали общие рабочие зоны и при этом сокращали продолжительность производственного цикла. Еще одно направление – программы для автоматизации собственной разработки. Три авторские программы, созданные ученым, уже используются на производстве. Одна – для роботизированной ячейки, другие две – для автоматизации тележки и станка. Сейчас идет процесс оформления их как результатов интеллектуальной деятельности. Государственная поддержка молодым ученым, которой удостоился Алихан Бегенов, стала, по его словам, результатом успешной работы над несколькими проектами. После значительных изобретательских достижений ему было предложено оформить льготное жилье как сотруднику ЮУрГУ. Кроме того, студент получает повышенную стипендию за отличную учебу, и планирует получать дальше – уже за счет новых научных статей и оформленных результатов индивидуальной деятельности. «Сложности в работе бывают постоянно, – признается Алихан. – Особенно в инженерных проектах: иногда несколько дней пытаешься решить одну проблему, и ничего не получается. Но больше всего меня мотивирует момент, когда после всей этой работы система наконец начинает работать. Когда то, что сначала было только идеей или моделью на компьютере, превращается в реальную работающую установку». Тем, кто только думает, идти ли в науку, он говорит просто: «Главное – использовать возможности, пробовать новое и не бояться сложных задач. Иногда одна задача или один проект действительно может определить дальнейшее направление вашего развития. Нужно рисковать, нужно пробовать». Планы у Алихана точные. Научную деятельность он планирует продолжать, совмещая ее с практической инженерной работой. После магистратуры собирается поступать в аспирантуру ЮУрГУ. Хочет заниматься более сложными проектами в промышленной робототехнике и применять результаты исследований на практике. Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС </div></div></div><div class="field field-name-field-author field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Author:&nbsp;</div><div class="field-items" id="md16"><div class="field-item even">Екатерина Больных</div></div></div> Wed, 23 Sep 2026 19:00:00 +0000 Качко Сергей 2320650 at Подайте заявку на участие в X межрегиональном конкурсе «Женский облик науки» /ru/news/2026/09/23/podayte-zayavku-na-uchastie-v-x-mezhregionalnom-konkurse-zhenskiy-oblik-nauki?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md18"><div class="field-item even"><span id="styles-6-0" class="styles file-styles large"> <img width="800" height="600" id="6" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/345.jpg?itok=ngNCE09d" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md17"><div class="field-item even">Свердловским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых» объявлено проведение X межрегионального конкурса «Женский облик науки». Участницами Конкурса могут стать женщины в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), обучающиеся и работающие в образовательных и научных организациях, а также женщины до 40 лет, имеющие ученую степень доктора наук, включая участниц, реализующих проекты в сфере информационных технологий и цифровых решений. Конкурс проводится по широкому спектру номинаций, отражающих ключевые направления развития науки и технологий, в том числе: Гран-При «Женский облик науки» (по областям науки), «Юность науки», «Студенческая наука», «Леди-новатор», «Наука для бизнеса», «Материнство и наука», «Лучший научный руководитель», «Woman International Science», «Популяризатор науки», а также специальные номинации направления «Женщины в цифровизации» АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области»: «Королева кода», «Мисс импортозамещение», «Голос цифры», «Цифровая забота», «Женский взгляд на искусственный интеллект» . Победители Конкурса в каждой Номинации получают фирменные дипломы и подарки. Финальное награждение по итогам Конкурса проводится 30 сентября 2026 года. Заявки принимаются до 25.09.2026. Подача заявок осуществляется в электронном виде на официальном сайте Конкурса, а также посредством регистрационной формы. С положением Конкурса можно ознакомиться здесь. Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС </div></div></div> Wed, 23 Sep 2026 18:35:00 +0000 Качко Сергей 2320618 at Приглашаем принять участие в вебинаре «От учебной работы до стартапа: права на интеллектуальную собственность в университете» /ru/news/2026/09/23/priglashaem-prinyat-uchastie-v-vebinare-ot-uchebnoy-raboty-do-startapa-prava-na?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md20"><div class="field-item even"><span id="styles-7-0" class="styles file-styles large"> <img width="1448" height="1086" id="7" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/vebinar_0.jpg?itok=3EjfsMZ7" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md19"><div class="field-item even">Общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности» (РЦИС) в рамках Просветительского проекта в сфере интеллектуальной собственности «Оборот прав России» проводит вебинар «От учебной работы до стартапа: права на интеллектуальную собственность в университете». Во время вебинара будут затронуты следующие вопросы: Результаты учебной и научной работы как объекты интеллектуальных прав: первоначальная принадлежность прав автору и правовой статус университета. Публикация выпускных и курсовых работ в открытых источниках: сохранение прав, влияние раскрытия на новизну и патентоспособность результата. Соавторство с научным руководителем и в проектной команде: определение творческого вклада и распределение прав. Распределение прав на результаты, созданные по заданию университета, в рамках гранта и хоздоговорной работы. Договорные основания коммерциализации: отчуждение исключительного права, лицензирование и типичные дефекты договоров. Фиксация авторства и защита прав: депонирование, доказывание приоритета и меры реагирования на присвоение результата. На вебинаре выступит юрист по интеллектуальной собственности Российского центра Хорин Иван Сергеевич. Дата и время проведения вебинара: 24 сентября 2026 года с 12:00 до 13:00 по московскому времени. Ссылка для регистрации участников вебинара. Контактное лицо: Карабутова Анастасия, тел.: +7 (495) 157–89–00 доб. 1317, regions@ipcenter.ru Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС </div></div></div> Wed, 23 Sep 2026 18:25:00 +0000 Качко Сергей 2320620 at «Кузница роботов»: как в ЮУрГУ выковывают инженеров для промышленности /ru/news/2026/09/23/kuznica-robotov-kak-v-vykovyvayut-inzhenerov-dlya-promyshlennosti?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md22"><div class="field-item even"><span id="styles-8-0" class="styles file-styles large"> <img width="6240" height="4160" id="8" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/img_3696.jpg?itok=FlTLBgAm" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md21"><div class="field-item even">Студенческое конструкторское бюро «Кузница роботов» создается в ЮУрГУ в 2026 году на базе факультета «Мехатроника и робототехника» и Центра развития промышленной робототехники. Это не отдельный кружок, а связующее звено между учебой, университетской инженерной инфраструктурой и реальными заводами. О том, зачем нужно бюро, как в него попадают студенты и какие задачи они решают, мы поговорили с руководителем СКБ, доцентом кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики Иваном Холодилиным. – Иван Юрьевич, когда и как появилось СКБ «Кузница роботов»? С чего все началось? – СКБ «Кузница роботов» создается в ЮУрГУ в 2026 году на базе компетенций факультета «Мехатроника и робототехника» и Центра промышленной робототехники. Идея возникла из вполне практической задачи: нам нужен был понятный маршрут, по которому студент может перейти от учебных проектов к реальным НИОКР и работе с промышленными предприятиями. Поэтому СКБ мы изначально рассматриваем не как отдельный кружок, а как связующее звено между образовательным процессом, университетской инженерной инфраструктурой и промышленностью. –Почему у бюро такое название? В нем есть смысл или это метафора? – Название, конечно, метафорическое, но смысл в нем прямой. «Кузница роботов» – это место, где мы хотим «выковывать» и инженерные решения, и, что еще важнее, самих инженеров. Студент приходит с базовыми знаниями, а через реальные проекты, работу с оборудованием, наставниками и предприятиями постепенно становится специалистом, способным самостоятельно решать производственные задачи. – Какая главная цель у СКБ – что оно должно дать студентам? – Главная цель – дать студенту реальный инженерный опыт еще во время обучения. Не только научить пользоваться отдельной программой или выполнить лабораторную работу, а пройти весь цикл: получить задачу, разработать решение, создать прототип, испытать его, доработать и довести до внедрения. В конечном итоге мы хотим, чтобы выпускник приходил на предприятие уже с пониманием того, как устроена настоящая проектная работа. – Сколько сегодня студентов в команде и как они распределены по ролям? Как попадают в бюро? – Сейчас сформировано ядро команды из студентов бакалавриата, магистратуры, преподавателей и инженеров Центра промышленной робототехники. На 2026 год целевой показатель – не менее 15 студентов, а далее планируется расширение команды до 20-25 участников. В проектах предусмотрены разные роли: студент-лидер, конструктор, технолог, программист, инженер автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Основной канал отбора – проектная деятельность факультета, стажировки, инженерные интенсивы и реальные задачи по интеграции робототехнических комплексов. – Чем конкретно занимаются ребята? Это учебные проекты или реальные заказы предприятий? – Наш принцип – максимально уходить от условных учебных задач к реальным инженерным проектам. В программе уже заложены разработка водоохлаждаемой системы захвата для кузнечных роботов, автоматизированной системы смазки робототехнического комплекса и системы быстрой смены захватных приспособлений. Это именно задачи промышленной робототехники, ориентированные на дальнейшие испытания и внедрение. – Как строится работа над проектом – от идеи до готового образца? Кто ставит задачи? – Мы строим работу по тому же принципу, по которому работает инженерная команда на предприятии. Задача формируется совместно с промышленным партнером, затем студенты и наставники уточняют техническое задание, переходят к проектированию и моделированию, создают прототип, проводят испытания и после доработки готовят решение к внедрению. Представитель предприятия при этом может выступать техническим наставником и давать обратную связь на ключевых этапах. – На каких условиях работает СКБ? Это оплачиваемая деятельность для студентов или волонтерская? Как финансируется бюро? – На этапе запуска используется грантовая поддержка, которая позволяет сформировать команду и запустить первые проекты. Но долгосрочно мы не рассматриваем СКБ как структуру, которая существует только за счет гранта. Модель предусматривает коммерческие НИОКР через Центр промышленной робототехники, прямые заказы предприятий и проектное финансирование: студенты могут получать оплату за работу в конкретных НИОКР, а не просто за формальное участие в бюро. На 2027 год поставлена задача получить первые внебюджетные доходы и выполнить не менее пяти оплачиваемых НИОКР. – Какое оборудование есть в распоряжении СКБ? Чем вы особенно гордитесь? – Сильная сторона проекта в том, что мы не начинаем с пустой комнаты. Студенты получают доступ к действующей инфраструктуре университета и Центра промышленной робототехники: станочному парку, полигону для отработки решений РТК, специализированному программному обеспечению, компьютерным рабочим местам и парку прототипирования. Особенно важно, что это позволяет не ограничиваться компьютерной моделью, а доводить разработку до физического прототипа и испытаний. – Что уже удалось сделать? Какие разработки считаете самыми успешными? Есть ли внедрения на предприятиях? – Здесь важно учитывать, что СКБ находится на этапе запуска, поэтому было бы неправильно представлять планируемые результаты как уже завершенные. Сейчас сформирована команда, определена программа НИОКР и подготовлена инфраструктурная база. В 2026 году запланированы три первых проекта и два результата внедрения на производстве. Для нас именно успешное прохождение этих первых разработок от технического задания до испытаний и внедрения станет главным подтверждением работоспособности модели СКБ. – В стране сотни студенческих конструкторских бюро. Чем «Кузница роботов» отличается от других? – Мы не ставим задачу отличаться только названием или тематикой. Особенность нашей модели – в тесной связке факультет – СКБ – Центр промышленной робототехники – предприятие. Студент может начать с проектной деятельности, затем попасть в команду СКБ, работать вместе с инженерами Центра и в итоге выйти на реальную промышленную задачу. То есть мы пытаемся выстроить не отдельное студенческое сообщество, а непрерывную систему подготовки инженеров. – С какими предприятиями вы сотрудничаете? Что партнеры получают от работы с вами? – Проект предусматривает системную работу с промышленными партнерами: в 2026 году планируется взаимодействие минимум с семью предприятиями, а далее партнерская сеть должна расширяться. Предприятие в этой модели не просто выступает наблюдателем: оно может сформировать техническое задание, предоставить исходные данные, участвовать в экспертизе, испытаниях и последующем внедрении. В результате партнер получает проработанное инженерное решение и одновременно возможность заранее взаимодействовать с будущими специалистами. Среди наших индустриальных партнеров: Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области, Министерство образования и науки региона, Челябинский кузнечно-прессовый завод, «Завод Роботов», Челябинский фланцевый завод, Челябспецгражданстрой, ЭНЕРГОЧЕЛ, Научно-технический центр «Приводная техника, Челябинский компрессорный завод, Снежинский завод специальных электрических машин. – Что участие в СКБ дает студентам для будущего? Куда потом идут ваши выпускники? – Главная ценность – реальный опыт. Студент учится работать не только с технической частью, но и с требованиями заказчика, сроками, командой, испытаниями и ответственностью за результат. Уже сейчас часть ядра команды связана с Центром промышленной робототехники и имеет опыт участия в коммерческих проектах. В перспективе мы рассчитываем, что СКБ станет одним из каналов подготовки специалистов для Центра, предприятий-партнеров и других высокотехнологичных компаний. – Какие планы у бюро на ближайшие годы? Каким вы видите СКБ через 3-5 лет? – На ближайший этап задача – сформировать устойчивую команду до 20-25 участников, создать портфель не менее чем из шести проектов, выполнять оплачиваемые НИОКР, создавать опытные образцы и оформлять результаты интеллектуальной деятельности. В более долгосрочной перспективе мы видим «Кузницу роботов» как постоянно действующую инженерную площадку полного цикла, способную вести 12-16 проектов в год, формировать собственный портфель решений и работать по заказам предприятий. При этом главный результат для нас – не просто количество разработок, а устойчивая система, в которой студент получает реальный инженерный опыт, предприятие – техническое решение, а университет – подготовленного специалиста. Больше новостей на канале ЮУрГУ в МАКС </div></div></div><div class="field field-name-field-author field-type-text field-label-above"><div class="field-label">Author:&nbsp;</div><div class="field-items" id="md23"><div class="field-item even">Екатерина Больных</div></div></div> Tue, 22 Sep 2026 19:00:00 +0000 Качко Сергей 2320629 at НИЦ спортивной науки ЮУрГУ приглашает на диагностику /ru/news/2026/09/21/nic-sportivnoy-nauki-priglashaet-na-diagnostiku?language=en <div class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"><div class="field-items" id="md25"><div class="field-item even"><span id="styles-9-0" class="styles file-styles large"> <img width="1448" height="1086" id="9" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" src="/sites/default/files/styles/large/public/field/image/1_877.jpg?itok=1YPJuBb1" alt="" /></span></div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden"><div class="field-items" id="md24"><div class="field-item even">Как за 30 минут понять, к какой физической нагрузке готов ваш организм? Знают специалисты&nbsp;Научно-исследовательского центро спортивной науки (НИЦ спортивной науки) ЮУрГУ! В НИЦ спортивной науки ЮУрГУ каждый желающий может пройти&nbsp;тестирование по определению спортивной формы своего организма. Специалисты проведут два вида исследований, а также дадут подробную консультацию по их результатам. Исследование проводится по двум&nbsp;направлениям: состави тела и скорость реакции. Этот тест позволит: узнать свои основные показатели; подобрать&nbsp;нагрузку, которая будет безопасна для вашего организма. Подробности можно узнать по телефону: 267-96-81&nbsp;или&nbsp;+7-919-351-89-64 Ждем вас по адресу:&nbsp;ул. Сони Кривой, д. 60, цокольный этаж (НИЦ спортивной науки). Твоя форма — в твоих руках!&nbsp;Проверь её в НИЦ спортивной науки. Больше новостей на канале ЮУрГУ в&nbsp;МАКС </div></div></div> Sun, 20 Sep 2026 19:00:00 +0000 Качко Сергей 2316842 at