ការរកឃើញថ្មីនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា។ អេក្រង់ស្មាតហ្វូនអាចបត់បែនបានដោយ LG Display

ក្រុមអ្នករូបវិទ្យាអន្តរជាតិមួយក្រុមបានរកឃើញមូលហេតុដែលបេតារលួយនៅក្នុង នុយក្លេអ៊ែរអាតូមិចដំណើរការយឺតជាងនឺត្រុងសេរី។ យោងតាមការចេញផ្សាយពីគេហទំព័រ Phys.org អ្នកស្រាវជ្រាវបានសិក្សាពីការបំប្លែងអ៊ីសូតូប tin-100 ទៅជា indium-100 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានតស៊ូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអស់រយៈពេល 50 ឆ្នាំមកហើយ។ ធាតុទាំងពីរនេះមានដូចគ្នា...

2019-03-12 214 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នករូបវិទ្យាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងចិនជាលើកដំបូងបានគណនាវិភាគទានចំពោះម៉ាស់ប្រូតុង ដែលទាក់ទងនឹងឥទ្ធិពលផ្សេងៗ។ សម្រាប់ការគណនាដែលបានអនុវត្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃបន្ទះឈើ QCD អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើកុំព្យូទ័រ Titan supercomputer ជាមួយនឹងដំណើរការប្រហែល 27 petaflops ។ ជាលទ្ធផលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថា quark condensate ផ្តល់អំពី ..

2019-02-26 274 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នករូបវិទ្យាមកពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានស្នើឱ្យប្រើរលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកប៉ូឡារីស azimuthally ដើម្បីយកឈ្នះលើដែនកំណត់នៃការសាយភាយ និងវាស់ទីតាំងនៃភាគល្អិតណាណូនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមកញ្ចក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ដោយសង្កេតមើលការខ្ចាត់ខ្ចាយនៃរលកបែបនេះនៅលើភាគល្អិតស្វ៊ែរមួយ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចជួសជុលការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់គ្រាន់តែ..

2019-02-26 210 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

តារានិករ Wendelstein 7-X បានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់វានៅក្នុងការពិសោធន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ 2016-2017 - ចរន្តប្លាស្មាអស្ថិរភាពត្រូវបានកាត់បន្ថយជិត 4 ដង ហើយពេលវេលារក្សាប្លាស្មាត្រូវបាននាំទៅដល់ 160 មីលីវិនាទី។ នៅ​លើ ពេលនេះនេះ។ លទ្ធផលល្អបំផុតក្នុងចំណោមតារានិករ។ ..

2018-06-04 22052 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នករូបវិទ្យានៅសកលវិទ្យាល័យ Maryland បានរកឃើញសារធាតុ superconductor YPtBi កម្រនិងអសកម្ម ដែលនៅខាងក្នុងដែលអេឡិចត្រុងធ្វើអន្តរកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតជា quasiparticles ខ្ពស់។ នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​រាយការណ៍​នៅ​ក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី Science Advances។​ អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​វិភាគ​លើ​រចនាសម្ព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​នៃ​វត្ថុធាតុ​ដែល​ផលិត​ពី​ yttrium, platinum..

2018-04-10 7137 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នករូបវិទ្យាមកពីសាកលវិទ្យាល័យស្ទែនហ្វដ និងមន្ទីរពិសោធន៍បង្កើនល្បឿនជាតិ SLAC បានរកឃើញពីរបៀបដែល ស្ត្រូនញ៉ូម ទីតានីត អាចធ្វើចរន្តអគ្គិសនីដោយមិនមានភាពធន់ ទោះបីជាមិនមែនជាលោហៈក៏ដោយ។ នេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយ Science Alert ។ Strontium titanate គឺជាអុកស៊ីដ។

2018-03-27 5168 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

គណិតវិទូមកពីសាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ានៅប៊ឺកលីបានរកឃើញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អត្ថិភាពនៃឯកវចនៈទទេនៅក្នុងប្រហោងខ្មៅ ដែលច្បាប់នៃរូបវិទ្យាត្រូវបានបំពាន។ ការ​សន្និដ្ឋាន​នេះ​ចោទ​ជា​សំណួរ គោលការណ៍រឹងមាំ cosmic censorship, when the naked singularity should be unattainable for any..

2018-03-06 5893 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

គ្រូពេទ្យសរសៃប្រសាទមកពីមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យ Charite ក្នុងទីក្រុងប៊ែកឡាំងបានរកឃើញដំណើរការដែលកើតឡើងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សអំឡុងពេលដំណើរការនៃការស្លាប់។ វាបានប្រែក្លាយថា "រលកយក្សស៊ូណាមិខួរក្បាល" គឺជារលកនៃការបែងចែក កោសិកាសរសៃប្រសាទដែលរីករាលដាលដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរយៈ Cortex ខួរក្បាល និងបណ្តាលឱ្យស្លាប់នៃណឺរ៉ូន អាចត្រូវបានរារាំង។ ..

2018-03-06 5831 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នករូបវិទ្យាជនជាតិអាមេរិកបានធ្វើការពិសោធន៍ជាលើកដំបូងដែលបានចុះបញ្ជីរដ្ឋចងនៃហ្វូតុងចំនួនបី។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសរសេរក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រថា ការបង្កើតសារធាតុ Trimers មិនធម្មតាសម្រាប់ photons កើតឡើងនៅពេលដែលកាំរស្មីឡាស៊ែរឆ្លងកាត់ពពកនៃអាតូម rubidium ដែលត្រជាក់ដោយសារតែការកកើតនៃរដ្ឋ Polariton កម្រិតមធ្យម។ ផ្ទុយ​មកវិញ..

2018-02-18 4333 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បានរកឃើញថា អ្នកដែលមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល Huntington's chorea មានការថយចុះហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកដល់ទៅ 80%។ វាបានប្រែក្លាយថាកោសិកាដុំសាច់មានភាពរសើបទៅនឹងទម្រង់មិនប្រក្រតីនៃប្រូតេអ៊ីន Huningtin ដែលបណ្តាលឱ្យស្លាប់កោសិកាសរសៃប្រសាទផងដែរ។ វាត្រូវបានរាយការណ៍ ..

2018-02-14 5146 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

ជីវវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមូស្គូ បានរកឃើញ "ឧបករណ៍កំណត់ពេលវេលាម៉ូលេគុល" ដែលជាយន្តការពិសេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន ដែលការពារការបង្កើតម៉ូលេគុលមិនប្រក្រតីដោយការស្អិតជាប់ជាមួយ ribosomes ។ យោងតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ របកគំហើញនេះនឹងជួយបង្កើតវិធីសាស្រ្តព្យាបាលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីក។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន..

2018-02-05 4641 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Witwatersrand ក្នុងទីក្រុង Johannesburg បានបកស្រាយហ្សែននៃទម្រង់ជីវិតពហុកោសិកាដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយគឺ សារាយបៃតង Tetrabaena socialis ដែលមានកោសិកាចំនួនបួន។ នេះធ្វើឱ្យវាអាចកំណត់បាន។ យន្តការហ្សែនដែលរួមចំណែកដល់ការលេចឡើងនៃពហុកោសិកា។ អត្ថបទ​មួយ​របស់​អ្នក​ជីវវិទូ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​ក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី..

2018-02-05 4005 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

ម៉ូណូប៉ូលម៉ាញ៉េទិចសម្មតិកម្មអាចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានៃអ៊ីយ៉ុងធ្ងន់ ឬនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិកខ្លាំង ផ្កាយណឺត្រុង. អ្នករូបវិទ្យានៅមហាវិទ្យាល័យ Imperial College London បានពិចារណាតាមទ្រឹស្តីដំណើរការ និងគណនា ព្រំដែនទាបសម្រាប់ម៉ាស់ដែលអាចធ្វើបាននៃ monopoles - វាប្រែទៅជាតិចជាងម៉ាស់បន្តិច ..

2017-12-14 3536 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នករូបវិទ្យាបានបង្កើតសែលដែលដោយសារតែឥទ្ធិពលម៉ាញ៉េតូអ៊ីដ្រូឌីណាមិកអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទប់ស្កាត់ទាំងស្រុងនូវការរំខាននៅក្នុងលំហូរទឹកជុំវិញវត្ថុដែលកំពុងផ្លាស់ទី។ នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពនៅក្នុង Physical Review E អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏បានស្នើរវិធីមួយដើម្បីបង្កើតឧបករណ៍បែបនេះ ដែលអាចជា...

2017-12-12 3402 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នករូបវិទ្យាជាលើកដំបូងបានធ្វើការពិសោធន៍វាស់ស្ទង់កម្លាំងទាក់ទាញដែលធ្វើសកម្មភាពលើអាតូម Cesium នីមួយៗពីរាងកាយខ្មៅ។ កម្លាំងនេះបានប្រែជាធំជាងកម្លាំងទំនាញ និងកម្លាំងសម្ពាធជាច្រើនដង។ វិទ្យុសកម្មអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចសរសេរអ្នកនិពន្ធនៃក្រដាសដែលបានបោះពុម្ពនៅក្នុង Nature Physics ។ ឥទ្ធិពល..

2017-12-11 3118 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិមួយក្រុមបានបង្ហាញពីអត្ថិភាពនៃរូបធាតុថ្មី - excitonium ។ វាគឺជា condensate នៃ excitons - អេឡិចត្រុងនិង "រន្ធ" តភ្ជាប់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមក។ ស្ថានភាព​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ព្យាករ​ជា​លើក​ដំបូង​កាល​ពី​ជិត ៥០​ឆ្នាំ​មុន។ អត្ថបទ​របស់​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ផ្សាយ​ក្នុង​ទស្សនាវដ្ដី Science។ អំពី​វា..

2017-12-11 3872 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

ក្រុមអ្នករូបវិទ្យាអន្តរជាតិមួយក្រុមបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបញ្ច្រាសពេលវេលាសម្រាប់ភាគល្អិតដែលទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមក។ អ្នកស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា សម្រាប់ qubits ដែលទាក់ទងគ្នារវាង quantum (quantum bits) ច្បាប់ទីពីរនៃទែម៉ូឌីណាមិក ត្រូវបានបំពានដោយឯកឯង យោងទៅតាម ប្រព័ន្ធដាច់ឆ្ងាយដំណើរការទាំងអស់គឺមានតែនៅក្នុងទិសដៅនៃការកើនឡើង ..

2017-12-05 2954 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

កំណែបន្ថែមនៃទ្រឹស្តីរូបវិទ្យាសំខាន់ - គំរូស្តង់ដារ- ទស្សន៍ទាយថា ភាគល្អិតដែលមានបន្ទុកអាចប៉ូឡូញ ខ្វះចន្លោះ និងបញ្ចេញ ហ្វូតុន។ រូបវិទូខាងទ្រឹស្ដីប្រេស៊ីលម្នាក់បានស៊ើបអង្កេតឥទ្ធិពលនេះ ដែលគេស្គាល់ថាជាវិទ្យុសកម្ម Cherenkov ទំនេរ ហើយបានប្រើវាដើម្បីកំណត់ដែនកំណត់លើប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់លាក់។

2017-11-30 2671 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

សាស្រ្តាចារ្យនៃ Nizhny Novgorod សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋដាក់ឈ្មោះតាម Nikolai Lobachevsky បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្ររូបវិទ្យា និងគណិតវិទ្យា Yaroslav Sergeev ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ TASS បានប្រកាសពីដំណោះស្រាយបញ្ហា Hilbert ចំនួនពីរ។ ការស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិនៃសមាគមគណិតវិទ្យាអឺរ៉ុប EMS Surveys in Mathematical Sciences បញ្ហាទីមួយអំពីការដោះស្រាយ..

2017-11-28 3322 0 ការរកឃើញវិទ្យាសាស្ត្រ

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអេស្បាញបានបញ្ជូនជាលើកដំបូងដោយប្រើហ្វូតុន រដ្ឋ quantumរវាងពពកនៃអាតូម rubidium-87 ត្រជាក់ និងគ្រីស្តាល់ Pr3+:Y2SiO5 ។ អត្ថបទនេះត្រូវបានបោះពុម្ភផ្សាយនៅក្នុង Nature. ដើម្បីកសាងបណ្តាញ quantum មួយ វាចាំបាច់មិនត្រឹមតែដើម្បីរក្សាទុករដ្ឋ quantum ឱ្យបានយូរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីបញ្ជូនផងដែរ។.

ឆ្នាំ 2016 គឺសម្បូរទៅដោយរបកគំហើញវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បី និងអស្ចារ្យ សមិទ្ធិផលបច្ចេកទេស. ការរកឃើញនេះត្រូវបានគ្របដណ្តប់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ហើយភាគច្រើន ព័ត៌មានគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ឧបករណ៍​ត្រូវ​បាន​គេ​ដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Consumer Electronics Show (CES)។ អស់រយៈពេល 50 ឆ្នាំមកនេះ វាបានក្លាយជាបន្ទះចាប់ផ្តើមសម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត និងបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់។

ខែធ្នូបានមកដល់ហើយវាដល់ពេលដែលត្រូវបោះបង់ចោល លទ្ធផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៃឆ្នាំ 2016 ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា.

10 Multicellular Life គឺជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរហ្សែន

ម៉ូលេគុល GK-PID អនុញ្ញាតឱ្យកោសិកាបែងចែក ជៀសវាងដុំសាច់សាហាវ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ហ្សែនបុរាណដែលជា analogue នៃ GK-PID គឺជាអង់ស៊ីមដែលចាំបាច់សម្រាប់បង្កើត DNA ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានណែនាំថានៅក្នុងសារពាង្គកាយឯកតាបុរាណមួយចំនួនកាលពី 800 លានឆ្នាំមុន ហ្សែន GK ត្រូវបានចម្លងពីគ្នា ដែលមួយក្នុងចំណោមច្បាប់ចម្លងដែលបន្ទាប់មកបានផ្លាស់ប្តូរ។ នេះបណ្តាលឱ្យមានម៉ូលេគុល GK-PID ដែលអនុញ្ញាតឱ្យកោសិកាបែងចែកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នេះជារបៀបដែលសារពាង្គកាយពហុកោសិកាបានបង្ហាញខ្លួន

9. លេខបឋមថ្មី។

ពួកគេបានក្លាយជា 2 ^ 74,207,281 - 1. ការរកឃើញគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់បញ្ហាគ្រីបគ្រីប ដែលទាំងលេខស្មុគស្មាញ និងលេខសំខាន់ៗរបស់ Mersenne ត្រូវបានប្រើប្រាស់ (49 ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវបានរកឃើញសរុប)។

8. ភពទីប្រាំបួន

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកាលីហ្វ័រញ៉ាបានផ្តល់ភស្តុតាងថានៅក្នុង ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យមានភពទីប្រាំបួន។ រយៈពេលគន្លងរបស់វាគឺ 15,000 ឆ្នាំ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារតែគន្លងដ៏ធំរបស់វា គ្មានតារាវិទូណាម្នាក់អាចមើលឃើញភពនេះបានទេ។

7. ការផ្ទុកទិន្នន័យអស់កល្បជានិច្ច

ការបង្កើតថ្មីនៃឆ្នាំ 2016 នេះគឺអាចធ្វើទៅបានដោយសារកញ្ចក់ nanostructured ដែលព័ត៌មានត្រូវបានកត់ត្រាដោយប្រើជីពចរខ្លី និងឡាស៊ែរដែលមានល្បឿនលឿនបំផុត។ ថាសកញ្ចក់ផ្ទុកទិន្នន័យរហូតដល់ 360 TB និងអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពរហូតដល់មួយពាន់ដឺក្រេ។

6. ទំនាក់ទំនងនៃភ្នែកខ្វាក់ និងសត្វឆ្អឹងខ្នងជើងបួន

ត្រីដែលវារតាមជញ្ជាំងហៅថា ពិការភ្នែកតៃវ៉ាន់ ត្រូវបានគេរកឃើញថាមានសមត្ថភាពកាយវិភាគសាស្ត្រស្រដៀងទៅនឹងសត្វ amphibians ឬសត្វល្មូន។ របកគំហើញនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជីវវិទូយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបដែលដំណើរការនៃការបំលែងត្រីបុរេប្រវត្តិទៅជាត្រីតេត្រាផូដលើដីបានកើតឡើង។

5. ការចុះចតបញ្ឈរនៃរ៉ុក្កែតអវកាស

ជាធម្មតាត្រូវចំណាយដំណាក់កាលរ៉ុក្កែត ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ ឬឆេះក្នុងបរិយាកាស។ ឥឡូវនេះពួកវាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គម្រោងជាបន្តបន្ទាប់។ ដំណើរការចាប់ផ្តើមនឹងលឿនជាងមុន និងថោកជាង ហើយពេលវេលារវាងការបាញ់បង្ហោះនឹងថយចុះ។

4 Cybernetic Implant

បន្ទះសៀគ្វីពិសេសមួយដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់បុរសពិការទាំងស្រុងបានស្ដារសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការផ្លាស់ទីម្រាមដៃរបស់គាត់។ វាបញ្ជូនសញ្ញាទៅស្រោមដៃដែលពាក់នៅលើដៃរបស់ប្រធានបទ ដែលមានខ្សែអគ្គិសនីដែលរំញោចសាច់ដុំជាក់លាក់ និងធ្វើឱ្យម្រាមដៃផ្លាស់ទី។

3. កោសិកាដើមនឹងជួយមនុស្សបន្ទាប់ពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានចាក់បញ្ចូលកោសិកាដើមរបស់មនុស្សចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលចំនួន 18 នាក់។ មុខវិជ្ជាទាំងអស់បានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងនៃការចល័ត និងសុខុមាលភាពទូទៅ។

2. ថ្មកាបូនឌីអុកស៊ីត

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីស្លង់បានបង្ហោះ កាបូន​ឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងថ្មភ្នំភ្លើង។ សូមអរគុណចំពោះបញ្ហានេះដំណើរការនៃការប្រែក្លាយ basalt ទៅជាសារធាតុរ៉ែកាបូន (ក្រោយមកក្លាយជាថ្មកំបោរ) ចំណាយពេលត្រឹមតែ 2 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះជំនួសឱ្យរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំ។ ការរកឃើញនេះ។នឹងអនុញ្ញាតឱ្យកាបូនឌីអុកស៊ីតត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រោមដី ឬប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងសាងសង់ដោយមិនបញ្ចេញវាទៅបរិយាកាស។

1. ព្រះច័ន្ទមួយទៀត

NASA បានរកឃើញអាចម៍ផ្កាយមួយ ដែលចាប់បានដោយទំនាញផែនដី។ ឥឡូវនេះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងគន្លងរបស់នាង តាមពិតគាត់ជាអ្នកទីពីរ ដៃគូធម្មជាតិភព។

បញ្ជីឧបករណ៍ថ្មីមិនធម្មតានៃឆ្នាំ 2016 (CES)

10. នាឡិកាឆ្លាតវៃ Casio WSD-F10

ឧបករណ៍​មិន​ជ្រាប​ទឹក និង​ប្រើប្រាស់​បានយូរ​បំផុត​នេះ​ដំណើរការ​ក្នុង​ជម្រៅ​រហូតដល់ ៥០ ម៉ែត្រ​។ "ខួរក្បាល" នៃនាឡិកាគឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Wear ។ អាចធ្វើសមកាលកម្មជាមួយឧបករណ៍ Android និង iOS ។

9. Drone រាងស្វ៊ែរ

ដាវ Drone អាចបង្ករបួសដល់ម្ចាស់ ឬអ្នកឈរមើល។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ FLEYE បានបង្កើត Drone ដែលមានការរចនារាងស្វ៊ែរ។ ដាវរបស់វាត្រូវបានលាក់ ដែលមានន័យថាវាមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុង។

8. ម៉ាស៊ីនព្រីន 3D Arke

Mcor បានណែនាំឧបករណ៍ផ្ទៃតុដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបោះពុម្ពគំរូពណ៌ជា 3D ដោយប្រើក្រដាសការិយាល័យធម្មតា។ គុណភាពបង្ហាញនៃការបោះពុម្ពគឺ 4800x2400DPI ។

7 Garmin Augmented Reality Device

Varia Vision គឺជាការបង្ហាញដ៏ពិសេសសម្រាប់អ្នកជិះកង់ វ៉ែនតា. វាមិនត្រឹមតែជូនដំណឹងអំពីចង្វាក់បេះដូង និងសម្ពាធប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងជួយធ្វើឱ្យផ្លូវល្អបំផុតផងដែរ។

6. Origami Drone

ភាពថ្មីថ្មោងនៃក្រដាសពី POWERUP ត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈ Wi-Fi ហើយអាចត្រូវបានបំពាក់ដោយមួកសុវត្ថិភាពបន្ថែម។

5. មួកសុវត្ថិភាពនិម្មិត HTC

មួកសុវត្ថិភាព HTC Vive Pre អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្លាស់ទីដោយរាងកាយជុំវិញវត្ថុនៅក្នុង លំហនិម្មិត. ឧបករណ៍នេះអះអាងថា៖ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវពន្លឺនៃអេក្រង់ជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតកាន់តែច្រើន និងកាមេរ៉ាដែលភ្ជាប់មកជាមួយដែលអនុញ្ញាតឱ្យឧបករណ៍ដំណើរការក្នុងទម្រង់ការពិតបន្ថែម។

4. LG SIGNATURE G6V Super Slim OLED TV

វិស្វករ LG បានដាក់បញ្ចូលអេក្រង់ OLED នៃម៉ូដែលទូរទស្សន៍ 65-inch ទៅជាកញ្ចក់ក្រាស់ 2.57 mm។ អរគុណចំពោះជម្រៅពណ៌ដែលបានប្រកាស 10 ប៊ីត ទូរទស្សន៍អាចបង្ហាញរូបភាពចម្រុះពណ៌ដ៏អស្ចារ្យ។

3. អាំងសូឡា

សាច់អាំង GoSun មានការរចនាតែមួយគត់ដែលណែនាំ ពន្លឺព្រះអាទិត្យឆ្ពោះទៅស៊ីឡាំងដែលមានសមត្ថភាពកំដៅរហូតដល់ 290 ដឺក្រេក្នុងរយៈពេល 10 ឬ 20 នាទី (អាស្រ័យលើម៉ូដែល) ។

២.ដ្រូនដឹកអ្នកដំណើរ EHang ១៨៤

ភាពថ្មីថ្មោងនៃបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ 2016 នឹងអាចដឹកអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងរយៈពេល 23 នាទីក្នុងល្បឿន 100 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។ ទិសដៅត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅលើកុំព្យូទ័របន្ទះ។

1. អេក្រង់ស្មាតហ្វូនអាចបត់បែនបានដោយ LG Display

នៅក្នុងទីតាំងទីមួយនៃកំពូលទាំង 10 គឺជាគំរូដើមនៃអេក្រង់ទំហំ 18 អ៊ីញដែលអាចបត់បានដូចជាសន្លឹកក្រដាស។ ប្រភេទនៃអេក្រង់អនាគតនេះ ត្រូវបានគេសន្យាថានឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្មាតហ្វូន ទូរទស្សន៍ និងថេប្លេត។

DENSEYE shed Иван Балмасов Manych 100004645834698_facebook namotka Ванек Олофинский videozerkalo cossack Алексей Стёпин Р Ф Дмитрий Степанов anuta-nn geraraf Евгений Романов Владимир Чиняев Sergey-15 Wezeslaw Wolkow kamgam ya.seliwerstov2013 VirtuAll Sibiryak86 Grigori Shelapugin Fess malenkaya mos ПавелГ Алексей Кудряшов Taywanz Павел Гунин Dimitrius Wizard gradimir grujic Kirill Avdeev Sulfur vic-ysov Vitalya Shibalkov FPI_RUSSIA ddhome Vitaly Zhirnov ValVal sdoubovski Tokashi avita-x Muha Vla prowod Torin go-rost foma Giorgio Harmanis pavel-borovkov programmer32 Russian Vityaz degraded Bucherin ufonaut RSBaruykov Yakupov-Latfullin Andrey Biryukov Skipper Askhat Garafutdinov Sergey Hapov OOO KST ព្រឹត្តិការណ៍ខុសគ្នាទាំងស្រុង BorisProkudin Perov mylene DTerentev AlexanderCRF Viktoriya Valentinovna Maxim S Artyom Zharinov fram Aspeed Oleg Смирных Валера Фамилия Александр Дмитриев Vit_2017 Сергей Волошин Annaraf монархист Александр Инин t-garet Ludmila Krasnoperova Олег Потлов Ирина Мельниченко Ирина Карих Q10NIK grunwald Vesservice spbec isitnikova 1Deniz влад777 Игорь Шалай Лес Кирилл Новосёлов xakudu edm Zveruga Изобретатель Пафилин Clausson Алексей Халаман Sveta_Fom DKerr АЛЕКСАНДР ТОРОПОВ Наталья Чуб Светлана Potapova Gorsky Artemka_V dvoretskiy dpcommeng.ru Mikhail Nefedov Ros Eugene Samarev Daniil Dobzhinsky artembaevgt IrinaGajdaI Igor Shmykov

    អ្នកឯកទេសនៃនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាសម្ភារៈនៃសមាសធាតុ ម៉ាញ៉េទិច និងសម្ភារៈពិសេសនៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ JSC នៃវត្ថុធាតុអសរីរាង្គ។ A.A. Bochvara (ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Rosatom Fuel Company TVEL) គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលទទួលបានគំរូនៃជាតិសរសៃ silicon carbide (SiC-fiber) ដែលមានផ្ទុកអុកស៊ីសែន 10-12% ។ នេះគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតជាតិសរសៃ SiC ដែលគ្មានអុកស៊ីហ្សែន (ជាមួយនឹងបរិមាណអុកស៊ីហ្សែនតិចជាង 5%) ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខិតទៅជិតការបង្កើតធាតុឥន្ធនៈជំនាន់ថ្មីដោយផ្អែកលើស៊ីលីកុនកាបូន។

    ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតនៃបច្ចេកវិទ្យាផលិតសរសៃគ្មានអុកស៊ីហ្សែននឹងបង្កើនយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពធន់ទ្រាំកំដៅ ធន់នឹងកំដៅ និងធន់នឹងច្រេះនៃសមាសធាតុ SiC ។ “មានតម្រូវការដ៏ច្រើនសម្រាប់ជាតិសរសៃស៊ីលីកុនកាបែតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី ព្រោះវាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងយន្តហោះ និងការសាងសង់កប៉ាល់ លំហ និងឧស្សាហកម្មជាច្រើនទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រវែងវែង - ច្រើនជាង 100 ម៉ែត្រ - សរសៃនៅក្នុង សហព័ន្ធរុស្ស៊ីគ្មាននរណាម្នាក់ផលិតទេ។ នេះធ្វើឱ្យគម្រោង VNIINM មានតម្រូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍មិនត្រឹមតែថាមពលនុយក្លេអ៊ែរប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ ឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុក", - បានសង្កត់ធ្ងន់លើ Alexey Glebov អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅ JSC VNIINM ។

    វីដេអូពី youtube.com

    ការអភិវឌ្ឍន៍អ្នករស់នៅនៃក្រុមបច្ចេកវិជ្ជាជីវវេជ្ជសាស្ត្រ Skolkovo គឺជារទេះរុញអគ្គិសនីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើជណ្តើរដោយគ្មានផ្លូវជម្រាល និង ជំនួយខាងក្រៅ- ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ហើយនឹងអាចដាក់លក់នៅលើទីផ្សារអឺរ៉ុប។ នេះត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធដោយសេវាសារព័ត៌មាននៃមូលនិធិ Skolkovo ។

    សារនោះបាននិយាយថា "រទេះរុញអគ្គិសនី Caterwil Caterwil GTS ត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប ហើយកំពុងចូលទៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុប។ នៅលើរទេះរុញអគ្គិសនី Caterwil មនុស្សម្នាក់អាចឡើង និងចុះជណ្តើរដោយឯករាជ្យដោយមិនចាំបាច់មានជណ្តើរយន្ត ផ្លូវជម្រាល និងជំនួយពីខាងក្រៅ"។

    Caterwil GTS ត្រូវបានបំពាក់ដោយដ្រាយអគ្គីសនីនៅលើវេទិកាដែលមានកង់ និងតាមដាន។ ដើម្បីផ្លាស់ទីជុំវិញ ផ្ទៃរាបស្មើវេទិកាកង់មួយត្រូវបានប្រើប្រាស់ ហើយវេទិកាដង្កូវនាងត្រូវបានប្រើដើម្បីយកឈ្នះលើជណ្តើរ ផ្លូវកោង និងឧបសគ្គផ្សេងៗទៀត។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ វាមិនធំជាងរទេះរុញអគ្គិសនីធម្មតានោះទេ។

  • phototass2.cdnvideo.ru

អស់រយៈពេលជាងដប់ឆ្នាំមកហើយ វិស្វករបាននិងកំពុងបង្កើតយន្តការ និងគោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីន ដែលអាចផ្តល់កំដៅដល់ផ្ទះទាំងមូល ពន្លឺ ក្តៅ និងស្អាត។ ផឹកទឹក. តោះប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីបញ្ចប់។

ឥឡូវនេះនឹងមិនមានបញ្ហាជាមួយនឹងកំដៅពន្លឺនិងទឹក។ ហើយទាំងអស់នេះដោយគ្មានការប្រើប្រាស់បន្ទប់ boiler ខ្សែថាមពលនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត។ "ឋានសួគ៌រួមដោយគ្មានការរំខាននិងការព្រួយបារម្ភ" ដូចដែលបទចម្រៀងនេះបាននិយាយថាអាចនឹងលេចឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីដោយសារតែការអភិវឌ្ឍតែមួយគត់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Pskov ។ នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Pskov ពួកគេបានរចនាម៉ូឌុលគាំទ្រជីវិតស្វយ័តដែលជា "បេះដូង" ដែលជាម៉ាស៊ីន rotary-vane ដែលមានការផ្គត់ផ្គង់កំដៅខាងក្រៅ។


  • rostec.ru
  • ការកាន់កាប់ Shvabe នៃសាជីវកម្មរដ្ឋ Rostec បានបង្កើតគំរូដើមនៃឧបករណ៍ក្នុងស្រុកសម្រាប់ជំនួយការដកដង្ហើមតាមច្រមុះដែលមិនរាតត្បាត។ វានឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃចំពោះកុមារដែលកើតមក មុនម៉ោង. ឧបករណ៍ខ្លួនវាមានទម្ងន់ស្រាល និងមានទំហំតូច ហើយការប្រើប្រាស់របស់វាមិនត្រូវការអន្តរាគមន៍វះកាត់ទេ។

    គំរូនៃឧបករណ៍ដកដង្ហើម CPAP ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើង និងផលិតនៅសហគ្រាសមួយក្នុងចំណោមសហគ្រាសនៃក្រុមហ៊ុន Shvabe ដែលជារោងចក្រអ៊ុយរ៉ាល់អុបទិក និងមេកានិកដាក់ឈ្មោះតាម E.S. Yalamova (UOMZ) ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ការព្យាបាលផ្លូវដង្ហើមរបស់ទារកទើបនឹងកើតដោយមិនប្រើ intubation ។ ផលិតកម្មសៀរៀលផលិតផលនឹងចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ 2019 ។ ឧបករណ៍នេះនឹងមានតម្រូវការដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្ភព និងស្ថាប័នសម្ភពផ្សេងទៀត។


  • optim.kalashnikov.media
  • ZALA AERO បានបង្ហាញប្រព័ន្ធរុករកជម្រើសតែមួយគត់ GIRSAM នៅឯពិព័រណ៍អន្តរជាតិ INTERPOLITEX-2018 ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើកមិនបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការទប់ស្កាត់សញ្ញា SNA (GPS/GLONASS) - វិធីសាស្រ្តស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានប្រើដោយឧបករណ៍ភាគច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក។

    គុណសម្បត្តិរបស់ GIRSAM រួមមានការដាក់ពង្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស ភាពស៊ាំនឹងសំលេងរំខាន ភាពមើលឃើញនៃវិទ្យុទាប ភាពត្រឹមត្រូវនៃទីតាំង ក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការនៃការបញ្ជូនតសញ្ញាល្បាក់។ ប្រព័ន្ធរុករកជម្រើស GIRSAM ផ្តល់ជូន ការប្រតិបត្តិដោយជោគជ័យភារកិច្ចដែលបានកំណត់ ដោយមិនគិតពីវត្តមាននៃសញ្ញាពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណប។

    លើសពីនេះទៀត ZALA បានបង្ហាញការវិវឌ្ឍន៍ចុងក្រោយបង្អស់ផ្សេងទៀតនៅឯការតាំងពិពណ៌: UAV ជាមួយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការចុះចត ផ្ទៃទឹក។ការត្រួតពិនិត្យពីលើអាកាសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីកម្ពស់ 1500-2500 ម៉ែត្រ ការទទួលស្គាល់វត្ថុដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើបញ្ញាសិប្បនិម្មិតពង្រីកយ៉ាងសំខាន់នូវជួរនៃកិច្ចការដែលត្រូវដោះស្រាយ ក៏ដូចជាខ្សែថ្មីនៃឧបករណ៍សង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិក។


  • rostec.ru
  • ការកាន់កាប់ Shvabe នៃសាជីវកម្មរដ្ឋ Rostec បានទទួលប៉ាតង់សម្រាប់ឧបករណ៍សម្រាប់គ្រប់គ្រងសមាមាត្រនៃសារធាតុក្រអូបនៅក្នុងផលិតផលប្រេងពន្លឺ។ Polarimeter អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងរោងចក្រចម្រាញ់ ដេប៉ូប្រេង និងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យគុណភាពប្រេងឥន្ធនៈ។

    ប៉ាតង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិតនេះត្រូវបានចេញឱ្យអ្នកឯកទេសនៃសហគ្រាសកាន់កាប់ - Shvabe - មន្ទីរពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យា។ ការប្រើប្រាស់ការច្នៃប្រឌិតដែលបានបញ្ចប់នៅរោងចក្រចម្រាញ់ ដេប៉ូប្រេង និងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការវាយតម្លៃគុណភាពនៃប្រេងសាំង ប្រេងម៉ាស៊ូត ប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងផ្សេងទៀត។

    មិនមានឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេ។ យោងតាមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ សមាមាត្រនៃអ៊ីដ្រូកាបូនក្រអូបឥឡូវនេះត្រូវបានវាស់ដោយក្រូម៉ាតូក្រាហ្វ ប៉ុន្តែពួកវាមានតម្លៃថ្លៃ ហើយត្រូវបានប្រើតែក្នុងលក្ខខណ្ឌមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះ។

    អ្នកឯកទេសនៃដែនសមុទ្រ St សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេស(SPbGMTU) បានផលិតគំរូដំបូងនៃចន្លោះទទេនៃរង្វង់ខាងក្រៅនៃម៉ាស៊ីនយន្តហោះ។ អង្កត់ផ្ចិតនៃសន្លឹកទីតានីញ៉ូមរបស់ពួកគេលើសពី 2 ម៉ែត្រទំងន់ឈានដល់ 80 គីឡូក្រាម។


  • sudostroenie.info

  • cdn1.img.inosmi.ru
  • "Lada Niva" គឺជាប្រភេទ SUV ចំណាស់ជាងគេបំផុតដែលដាក់លក់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាមួយនឹងតម្លៃដ៏ប្រសើរបំផុត។ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់កំពុងរៀបចំអ្នកស្នងតំណែង: Lada 4 × 4 Vision ត្រូវបានបង្ហាញ។ ការរចនាម៉ូដ "យុទ្ធសាស្ត្រ" មានភាពទាក់ទាញ។ ពិត វា​ត្រូវ​ចំណាយ​ប្រាក់ ហើយ Lada ត្រូវ​ការ​រក្សា​អត្ថប្រយោជន៍​ប្រកួត​ប្រជែង​ចម្បង​របស់​ខ្លួន​គឺ​ភាព​ងាយស្រួល​ប្រើ Stern អះអាង។ ប៉ុន្តែខណៈពេលដែលមានឱកាសជោគជ័យគ្រប់បែបយ៉ាងនៅអឺរ៉ុប។


  • roscosmos.ru
  • អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងនៃការកាន់កាប់ "រុស្ស៊ី ប្រព័ន្ធអវកាស” (RSC ដែលជាផ្នែកមួយនៃសាជីវកម្មរដ្ឋ Roscosmos) បានបង្ហាញគម្រោងសម្រាប់យានអវកាសសម្រាប់ការប្រមូល និងចោលសំរាមក្នុងគន្លងផែនដី (SCM - អ្នកប្រមូលកំទេចកំទីអវកាស) នៅសាលប្រជុំ International Salon of Inventions និង បច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិត"Archimedes-2019" ។ នេះ​គឺជា ដំណោះស្រាយដើមដោយណែនាំពីលទ្ធភាពនៃការកែច្នៃបំណែកនៃផ្កាយរណបដែលបានចំណាយ និងដំណាក់កាលខាងលើទៅជាឥន្ធនៈ ដែលឧបករណ៍នេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនវា ដើម្បីបន្តការសម្អាតគន្លងខ្ពស់ជាងនេះពីកម្ទេចកម្ទី។

    គម្រោងដែលបានបង្ហាញ ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍ និងទទួលបានប៉ាតង់ដោយបុគ្គលិក RCC ដោយផ្អែកលើគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតយានអវកាសដែលប្រើប្រាស់បណ្តាញពិសេសមួយ នឹងអាចប្រមូលផ្កាយរណបតូចៗដែលបរាជ័យ បំណែកនៃយានអវកាស និងដំណាក់កាលខាងលើ និងកំទេចកំទីប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត។

    អ្នកនិពន្ធនៃគម្រោងនេះ វិស្វករស្រាវជ្រាវ RKS Maria Barkova៖ “ភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានរវាងដំណោះស្រាយរបស់យើង និងគម្រោងស្រដៀងគ្នាដែលមានស្រាប់គឺការកែច្នៃកំទេចកំទីអវកាសទៅជាឥន្ធនៈរាវ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងពេលតែមួយ - ដើម្បីធានាបាននូវការបំផ្លិចបំផ្លាញគ្មានសំណល់នៃកំទេចកំទី និងអាយុកាលអតិបរមារបស់ឧបករណ៍ ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការចំណាយលើការបាញ់បង្ហោះរបស់វាទៅក្នុងគន្លង។ តាមពិតទៅ ឧបករណ៍របស់យើងនឹងដើរតួជាសត្វមំសាសីដែលស៊ីសម្រាម ដើម្បីទទួលបានថាមពលបន្ថែម។

  • រោងចក្រមេកានិក Chepetsk (ChMZ JSC ដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Rosatom Fuel Company TVEL) បានទទួលប៉ាតង់របស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីសម្រាប់ខ្សែសម្រាប់ដំណើរការការរលាយលោហធាតុ និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការផលិតរបស់វា។

    វិធីសាស្រ្តដែលមានប៉ាតង់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផលិត ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀតនៃខ្សែចាក់កាល់ស្យូម (CIP) ។ បច្ចេកវិទ្យាពិសេសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកឯកទេសនៃរោងចក្រមេកានិក Chepetsk កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន ដែលបានបើកឱកាសថ្មីសម្រាប់ឧស្សាហកម្មលោហធាតុក្នុងស្រុក។ ហើយសព្វថ្ងៃនេះរោងចក្រមេកានិក Chepetsk គឺតែមួយគត់ ក្រុមហ៊ុនផលិតរុស្ស៊ីខ្សែចាក់កាល់ស្យូមពីអេឡិចត្រូលីតកាល់ស្យូមនៃផលិតកម្មរបស់យើងផ្ទាល់។

    KIP គឺជាកាល់ស្យូមអេឡិចត្រូលីត monolithic នៅក្នុងសែលដែក។ វាត្រូវបានអនុវត្តសម្រាប់ របៀបល្អបំផុតការព្យាបាលក្រៅឡភ្លើងនៃការរលាយលោហធាតុដែលធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវលក្ខណៈសម្បត្តិដំណើរការនៃដែក។ ដោយ​សារ​ការ​បញ្ចូល​ជាតិ​កាល់ស្យូម​បាន​ល្អ​ជាង​នេះ វា​ជួយ​សន្សំ​សំចៃ​សម្ភារៈ​បាន 3-5 ដង បើ​ធៀប​នឹង​ខ្សែ​កាល់​ស្យូម​ប្រពៃណី។

    សាកលវិទ្យាល័យ Sechenov បានប្រកាសពីការអភិវឌ្ឍន៍តម្រងនោមសិប្បនិម្មិតចល័ត។ ការបង្កើតនេះនឹងធ្វើឱ្យវាអាច "ស្រាយ" អ្នកដែលទទួលរងពីជំងឺខ្សោយតំរងនោម។ ខណៈពេលដែលពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំឱ្យចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងនៅក្នុងទីតាំងនិយាយកុហក។

    អ្នកជំងឺត្រូវបង្ខំឱ្យស្ថិតក្នុងទីតាំងដេក ឬអង្គុយពាក់កណ្តាលរយៈពេលជាច្រើនម៉ោង ដោយសារឧបករណ៍ដែលច្រោះឈាមមានសភាពច្រើន។ នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​គេ​ហៅ​ថា​លាង​ឈាម ឬ​ការ​បន្សុទ្ធ​ឈាម។ មធ្យោបាយជំនួសគឺការប្តូរក្រលៀន ប៉ុន្តែរហូតដល់ការប្តូរតំរងនោមកើតឡើង អ្នកជំងឺខ្សោយក្រលៀនត្រូវចងជាប់នឹងគ្រែមន្ទីរពេទ្យ។

    សាកលវិទ្យាល័យ Sechenov បានស្នើជម្រើសថ្មីមួយ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្កើតឧបករណ៍ដែលអាចឱ្យដំណោះស្រាយការលាងឈាមត្រូវបានបូមតាមរយៈបំពង់បូមចូលទៅក្នុងប្រហោងពោះ។ ឧបករណ៍នេះអាចដាក់ក្នុងកាបូបស្ពាយ។ វាមានទំងន់ 3.5 គីឡូក្រាម។ នេះគឺជាក្រលៀនចល័តសិប្បនិម្មិត។

    សេវាកម្មសារព័ត៌មានរបស់សាកលវិទ្យាល័យបានពន្យល់ថា "ឧបករណ៍នេះមានប្រព័ន្ធបូម និងសន្ទះបិទបើកដែលចរាចររាវតាមរយៈប្រព័ន្ធតម្រងសម្រាប់ការសម្អាតមេកានិច ខណៈដែលឧបករណ៍នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈស្មាតហ្វូន" ។

    ការធ្វើតេស្តដំបូងត្រូវបានឆ្លងកាត់រួចហើយ។ ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បងលើសត្វ។ ការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាឧបករណ៍នេះមានសុវត្ថិភាព។ វាត្រូវបានគេអះអាងថាវាជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបន្សុតឈាមច្រើនដង។

    លុយគឺនៅក្នុងអាជីវកម្ម។ មូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីជ្រើសរើសសម្រាប់ការគាំទ្រសង្គម ស្នាដៃសំខាន់ៗលំដាប់​ពិភពលោក

    នៅវិទ្យាស្ថានគីមីវិទ្យាសរីរាង្គ។ N.D.Zelinsky RAS, អ្នកកាសែត Poisk មកជាញឹកញាប់។ ហេតុផលសម្រាប់កិច្ចប្រជុំនេះគឺការទទួលជ័យជម្នះរបស់ Iokhovites ក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលបានបញ្ចប់នាពេលថ្មីៗនេះរបស់មូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីដើម្បីគាំទ្រគម្រោងដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍លំដាប់ពិភពលោក។ RSF បានទទួលស្គាល់រចនាសម្ព័ន្ធចំនួន 49 ដែលមួយក្នុងចំណោមនោះ មន្ទីរពិសោធន៍គីមីវិទ្យា Glycoconjugate ត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកនិពន្ធរបស់យើង សមាជិកដែលត្រូវគ្នានៃបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី Nikolai NIFANTEV ដែលបានមកធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានគីមីវិទ្យាកាលពីជិត 40 ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។ ពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋម៉ូស្គូ។ នៅពេលមានពេល គាត់ប្រាប់ដោយរីករាយអំពីប្រវត្តិនៃវិទ្យាស្ថាននេះ គាត់នឹងនិយាយយ៉ាងពិតប្រាកដថាពាក់កណ្តាលនៃ vestibule ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយថ្មម៉ាបពី Cathedral of Christ the Savior ដែលបានបំផ្លាញ ហើយតើទេពកោសល្យប៉ុន្មានបានធ្វើការនៅទីនេះ។ ខណៈពេលដែលយើងកំពុងដើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់គាត់ ខ្ញុំកត់សំគាល់ថាវាជាការល្អក្នុងការវិនិយោគយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកមួយនៃមូលនិធិពីជំនួយដែលបានឈ្នះក្នុងការរក្សា រូបរាងប្រវត្តិសាស្ត្រអគារ។ ទេ ការចំណាយលើការជួសជុលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់នៃមូលនិធិនោះទេ - Nikolai Eduardovich ឆ្លើយតប។ - បាទ / ចាសហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់វិទ្យាស្ថានមិនត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយម្រ័ក្សណ៍ខ្មុកទ្វារទេ ប៉ុន្តែដោយគុណភាពនៃការស្រាវជ្រាវ។ ជាមួយនឹងខ្លឹមសារនៃអគារ IOH បញ្ហាធំ- ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យ RAS ។ ជាមួយនឹងការបង្កើត និងការរំលាយ FASO វិទ្យាស្ថានទទួលបានធនធានជួសជុលតិចតួចបំផុត។ យើងសង្ឃឹមថាក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិង ការសិក្សា​ខ្ពស់(MON) ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ទទួល​បន្ទុក​ស្ថាប័ន​នឹង​ចាត់​វិធានការ​នេះ​ឲ្យ​បាន​ហ្មត់ចត់។ ហើយតើជំនួយរបស់ RSF ជួយអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីខ្លះ ព្រោះវាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់? ធាតុសំខាន់នៃការចំណាយគឺប្រាក់ខែរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ ការទិញឧបករណ៍ថ្មី និងសារធាតុប្រតិកម្ម ការធ្វើដំណើរអាជីវកម្មទៅសន្និសីទ។ សូមអរគុណចំពោះជំនួយពីមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី យើងអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងពង្រីកកងនាវាឧបករណ៍របស់យើងយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃផ្នែកស្រាវជ្រាវកម្រិតខ្ពស់។ ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ ២០១៩ មាន បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ. ពីមុនមូលនិធិ RNF ផ្ទុយទៅនឹង ហិរញ្ញប្បទានថវិកាមិន​ត្រូវ​បាន​ទទួល​បន្ទុក​ដោយ​នីតិវិធី​ប្រើ​ពេល​វេលា​។ វាគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបញ្ជាទិញឧបករណ៍ចាំបាច់ ហើយរង់ចាំការដឹកជញ្ជូន ទោះបីជាជម្រើសនៃឧបករណ៍ក្នុងការកំណត់ត្រឹមត្រូវត្រូវចំណាយពេលច្រើនក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកនិពន្ធនៃគម្រោងដោយខ្លួនឯង ព្រោះមានតែពួកគេដឹងថាឧបករណ៍អ្វី និងពេលណា។ ទិញ។ នៅឆ្នាំ 2019 ស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កាន់តែអាក្រក់។ MON ដែលឥឡូវនេះគ្រប់គ្រង ស្ថាប័នសិក្សាដោយហេតុផលខ្លះបានធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជំនួយ។ បទប្បញ្ញត្តិ​លទ្ធកម្ម​ដែល​ក្រសួង​កំណត់​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​គាត់​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ មូលនិធិថវិកាយោងតាម ​​44-FZ ។ មូលនិធិរបស់ RSF គឺមិនមែនជាថវិកាទេ ហើយការចំណាយរបស់ពួកគេត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ 223-FZ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តល់ជំនួយជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលត្រឹមត្រូវនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់វា។ ការផ្តល់របស់ក្រសួងអប់រំ និងវិទ្យាសាស្ត្រស្តីពីលទ្ធកម្មតម្រូវឱ្យទិញឧបករណ៍តាមរយៈវេទិកាអេឡិចត្រូនិក តាមការពិតស្មើនឹង ថវិកាបន្ថែមដល់ថវិកា។ នេះធ្វើឱ្យមានភាពស្មុគស្មាញ និងធ្វើឱ្យដំណើរការនៃការទទួលបានឧបករណ៍ និងសារធាតុប្រតិកម្មដែលតែងតែត្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ។ ដោយសារតែការពិតដែលថានៅពេលជ្រើសរើសអ្នកដេញថ្លៃឈ្នះ តួនាទី​សំខាន់តម្លៃដើរតួនាទីមួយ បើកផ្លូវសម្រាប់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនសមហេតុផល ហើយជាលទ្ធផល កាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការស្រាវជ្រាវ និងជំនួយឥតសំណង។ ឧទាហរណ៍ដ៏ក្រៀមក្រំបែបនេះបានកើតឡើងរួចហើយ។ ប្រភេទនេះមិនបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រទំនើប ដែលអភិវឌ្ឍយ៉ាងស្វាហាប់ និងបដិសេធលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិពី RSF ។ តើមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីពិតជាមិនពិនិត្យមើលថាតើជំនួយត្រូវបានចំណាយលើអ្វី? ពិនិត្យ ប៉ុន្តែក្នុងដែនកំណត់សមហេតុផល។ មូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងដោយគ្មានបែបបទដែលមិនចាំបាច់ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងឱ្យបានលម្អិត គ្រប់គ្រងភាពត្រឹមត្រូវនៃការចំណាយ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះបាន វាធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅនឹងកន្លែងដោយក្រុមរបស់ខ្លួន ដែលធ្វើការយ៉ាងរហ័ស និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយសារពួកគេមានអ្នកឯកទេសនៃទម្រង់ផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេ។ RNF ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះគួរឱ្យច្រណែន។ សង្ស័យ! ដោយវិធីនេះ មូលនិធិមានសម្រាប់ឆ្នាំទីប្រាំមួយ ហើយវាគឺអាចធ្វើទៅបានរួចហើយដើម្បីទាញលទ្ធផលកម្រិតមធ្យម។ ខ្ញុំជឿថា RSF កំពុងបំពេញដោយជោគជ័យនូវភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់ឱ្យវានៅពេលវាត្រូវបានបង្កើត។ ជំនួយមូលនិធិបានផ្តល់កម្លាំងរុញច្រានដ៏ខ្លាំងក្លាដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ ការងារវិទ្យាសាស្ត្រ៖ យើងបានទទួលមូលនិធិដ៏ធំសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកម្រិតខ្ពស់ ដោយបានបញ្ចប់ការដែលយើងបានបង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់បន្តទៅគម្រោងបន្ទាប់ ដែលកាន់តែស្មុគស្មាញ។ ជាឧទាហរណ៍ ការធ្វើផែនការនៃគម្រោង RSF ថ្មីរបស់យើងបានក្លាយទៅជាអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីយើងបានបង្កើតម៉ូឌុលស្រាវជ្រាវជីវគីមីដោយប្រើមូលនិធិនៃ "ស្ថាប័ន" RSF mega-grant ពីមុន។ ចំណាំ នៅវិទ្យាស្ថានគីមីសរីរាង្គ។ យើងចាប់ផ្តើមដំណាក់កាលទីមួយ យើងកំពុងរៀបចំទីពីរ ហើយនេះផ្តល់លទ្ធផលរួចហើយ ដែលជាមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀត កម្រិតខ្ពស់. នោះពិតជាបានក្លាយទៅជាលុយនៅក្នុងអាជីវកម្ម ដូចជាចំណីសេះ។ សូមប្រាប់យើងអំពីគម្រោង RSF ថ្មីរបស់អ្នក។ សរុបមក ភារកិច្ចរបស់វាគឺដើម្បីបង្កើតវិធីសាស្រ្តជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបង្កើតវ៉ាក់សាំងជំនាន់ទី 3 និងការវិនិច្ឆ័យ ELISA Sandwich ដោយផ្អែកលើលីហ្គែនកាបូអ៊ីដ្រាត។ ហើយប្រសិនបើវាងាយស្រួលជាងក្នុងការនិយាយអំពីរឿងដូចគ្នាដូចដែលពួកគេនិយាយឥឡូវនេះតាមពាក្យរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ... ផលិតផលបែបនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការរកឃើញនិងការការពារការឆ្លងបាក់តេរីនិងផ្សិតដែលមានសារៈសំខាន់ខាងគ្លីនិក។ ប៉ុន្តែសូមចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងកាបូអ៊ីដ្រាត ligands ។ មនុស្សគ្រប់គ្នាបានលឺអំពីការស្រាវជ្រាវហ្សែន និងប្រូតេអូម។ យូរឆ្នាំពួកគេបានកំណត់ទិសដៅសំខាន់ៗនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រព័ន្ធរស់នៅ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះ glycomic ត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងសកម្ម (បុព្វបទ "glyco" តំណាងឱ្យសមាសធាតុផ្សំជាមួយចំណង glycosidic ពោលគឺ កាបូអ៊ីដ្រាត) ។ ពួកគេមានគោលបំណងសិក្សាពីជីវសំយោគ និងដំណើរការនៃរចនាសម្ព័ន្ធកាបូអ៊ីដ្រាតនៃកោសិកា - oligo- និង polysaccharides, glycolipids, glycoproteins ជាដើម។ អាទិភាពក្នុងការសិក្សានៃសមាសធាតុបែបនេះពន្យល់ថាពួកវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការវិវត្តនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ រួមទាំងមហារីក។ , រលាក, ដំបៅឆ្លង, ជំងឺប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ និងអរម៉ូន និងអ្នកដទៃ។ ដូច្នេះ glycodrugs វ៉ាក់សាំង និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបង្កើតបានជាផ្នែកសំខាន់នៃទីផ្សារឱសថពិភពលោក។ ខ្ញុំនឹងនាំមក ករណីនៅក្នុងចំណុច៖ វ៉ាក់សាំងកាបូអ៊ីដ្រាតមានរហូតដល់ពាក់កណ្តាលនៃប្រតិទិនជាតិក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្លៃ ការចាក់ថ្នាំបង្ការនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើន រួមទាំងរុស្ស៊ីផងដែរ។ ជាអកុសល នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង ផលិតផលបែបនេះត្រូវបានតំណាងដោយការនាំចូល ពីការផលិតវ៉ាក់សាំងផ្សំកាបូអ៊ីដ្រាតរបស់យើង យោងទៅតាម វដ្តពេញលេញយើង​មិន​មាន។ នោះគឺការអនុវត្តគម្រោងរបស់អ្នកនឹងបម្រើដើម្បីបំពេញចន្លោះដ៏សំខាន់នេះ? ពិតប្រាកដ។ តំបន់នៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺជាអាទិភាពមួយឥឡូវនេះ យើងគឺជាអ្នកដំបូងគេក្នុងពិភពលោកដែលសំយោគអង់ទីហ្សែនជាច្រើន ហើយយើងគឺជាអ្នកដំបូងគេដែលទទួលបានដៃរបស់យើងលើឧបករណ៍សម្រាប់បង្កើតវ៉ាក់សាំង និងការវិនិច្ឆ័យដែលមានតម្រូវការនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ហើយនេះបើទោះបីជាការពិតដែលថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនមានឯកទេស កម្មវិធីជាតិនៅលើ glycosciences ការសិក្សានៃការសំយោគនិងជីវវិទ្យានៃសមាសធាតុកាបូអ៊ីដ្រាតនិងការបង្កើតផលិតផលដែលទទួលបានជោគជ័យដោយផ្អែកលើពួកគេ។ គោលដៅគឺដើម្បីបង្កើនរយៈពេល និងគុណភាព ជីវិតមនុស្ស. កម្មវិធីអាទិភាពលើ glycosciences ក៏ត្រូវការជាបន្ទាន់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី បើមិនដូច្នេះទេ យើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកខាងក្រៅនៃវឌ្ឍនភាពវិទ្យាសាស្ត្រ។ គួរកត់សំគាល់ថា ការស្រាវជ្រាវខួរក្បាល និងបច្ចេកវិទ្យាវេជ្ជសាស្រ្តច្នៃប្រឌិតជាច្រើន ជាពិសេសកោសិកា ហ្សែន និងក្រោយហ្សែន ដែលឥឡូវនេះត្រូវបាននិយាយច្រើនគឺទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសមាសធាតុកាបូអ៊ីដ្រាតសំខាន់ៗជីវសាស្រ្ត និងពឹងផ្អែកលើ glycotechnologies ឬមានបំណងមានឥទ្ធិពលលើដំណើរការដែលកំណត់។ ម៉ូលេគុលកាបូអ៊ីដ្រាតនៅក្នុងកោសិកាគោលដៅ។ បាទ/ចាស៎ ស្ថានភាពគឺមិនធម្មតាទេ ជាពិសេសចាប់តាំងពីផ្នែកនៃការស្រាវជ្រាវនេះបំពេញតាមគោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ តើ​គម្រោង​របស់​អ្នក​ក៏​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​គំរាមកំហែង​ជីវសាស្ត្រ​ដែរ​ឬ​ទេ? យើងបានជ្រើសរើសវត្ថុដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់ខ្លួនយើង៖ យើងកំពុងធ្វើការលើការបង្កើតវ៉ាក់សាំងដំបូងគេក្នុងថ្នាក់របស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដែលរួមបញ្ចូលក្នុងបញ្ជី ESCAPE ដែលយោងទៅតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក បង្កការគំរាមកំហែងពិសេសដល់មនុស្សជាតិ។ លើសពីនេះ យើងកំពុងបង្កើតវ៉ាក់សាំង hemophilic ជំនាន់ទីបី។ រហូតមកដល់ពេលនេះ វ៉ាក់សាំងបារាំងជំនាន់ទី 2 ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងតារាងចាក់វ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីសម្រាប់កុមារដែលមានហានិភ័យក្នុងការការពារការឆ្លងមេរោគ hemophilic ។ នាង​មាន​ចំណុច​ខ្វះខាត​ជា​ច្រើន ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​ល្អ​បំផុត​ដែល​យើង​មាន។ ហើយចាប់ពីឆ្នាំ 2020 តទៅ កុមារទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ Haemophilus ។ ខ្ញុំកត់សម្គាល់ថាដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំង hemophilic បន្ថែមពីលើកាបូអ៊ីដ្រាត ligand ប្រូតេអ៊ីនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនពិសេសគឺត្រូវបានទាមទារដែលត្រូវបានផលិតជាពិសេសសម្រាប់ពួកយើងនៅ Microgen JSC (ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Rostec Group) ។ ចូរយើងត្រលប់ទៅការឆ្លងមេរោគផ្សិតវិញ។ តើពួកគេគួរឱ្យខ្លាចប៉ុណ្ណា? ខ្លាំង! ជាភាសាប្រចាំថ្ងៃ ពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ប្រហែលជាច្រើនដូចជាជំងឺរបេង និងគ្រុនចាញ់។ ការទប់ទល់នឹងមេរោគផ្សិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺពិបាកដោយសារតែភាពចម្រុះមិនគួរឱ្យជឿ និងធន់នឹងថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច។ ដូច្នេះ​ការ​បង្កើត​វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​ផ្សិត​កាបូអ៊ីដ្រាត​គឺ​ជា​រឿង​បន្ទាន់។ វាបានចាប់ផ្តើមថ្មីៗនេះនៅក្នុងពិភពលោក ហើយនៅទីនេះយើងមានមុខតំណែងល្អ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរពិសោធន៍ mycological បរទេស និងក្នុងស្រុកត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការបង្រួបបង្រួមសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការពន្លឿនការចេញលក់ផលិតផលគោលដៅ។ Conidia (spores) នៃ Aspergillus fumigatus (ផ្សិតខ្មៅ) ដែលជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺផ្សិត ជំងឺគ្រោះថ្នាក់បំផុត។- aspergillosis រាតត្បាត អ្នកនិយាយដោយសុទិដ្ឋិនិយមដូចជាប្រសិនបើនៅចន្លោះ ការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋានហើយ​គ្មាន​ថ្នាំ​ច្រើន​ទសវត្សរ៍​មក​ហើយ។ អ្នក​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជំនួយ​សម្រាប់​បួន​ឆ្នាំ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ធ្វើ​បាន​ល្អ​ពួក​គេ​នឹង​បន្ត​វា​សម្រាប់​បី​ទៀត​។ អតិបរមាគឺប្រាំពីរ។ មិន​គ្រប់គ្រាន់? មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបង្កើតវ៉ាក់សាំងចុងក្រោយ។ ប៉ុន្តែជំនួយ RSF ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវ និង ការសាកល្បង​ព្យាបាលត្រូវបានគាំទ្រតាមរបៀបផ្សេង។ រឿងមួយទៀតគឺថាយើងបានជ្រើសរើស កម្មវិធីស្រាវជ្រាវសម្បូរបែប និងតានតឹង ប៉ុន្តែយើងផ្តោតលើលទ្ធផលវិជ្ជមានដោយសមហេតុផល។ ហើយ​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ក្រៅពី​វ៉ាក់សាំង អ្នក​នៅតែ​បង្កើត​រោគវិនិច្ឆ័យ​? ដោយសារតែវ៉ាក់សាំង និងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យគឺជាផលិតផលដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក វាពិបាកក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងដោយគ្មានការគ្រប់គ្រង និងវិធីសាស្ត្រព្យាបាលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ យើងបង្កើតការវិនិច្ឆ័យ ELISA សាំងវិចក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នា - ពីបន្ទះ immunochromatographic បុគ្គល (ដូចនៅក្នុងឧបករណ៍មានផ្ទៃពោះ) ទៅចានមន្ទីរពិសោធន៍ និងប្រព័ន្ធមនុស្សយន្ត។ ប្រសិនបើអ្វីៗអាចអត់ឱនបានជាមួយនឹងការវិភាគបាក់តេរី នោះវាគឺជាគ្រោះមហន្តរាយជាមួយ mycodiagnosticums៖ នៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ី មិនមានការវិនិច្ឆ័យ ELISA ដែលបានចុះបញ្ជីទេ ទាំងក្នុងស្រុក ឬនាំចូល។ ដូច្នេះនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើង។ ការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសបានបង់ជាពិសេសទៅការវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការរកឃើញនៃប្រភេទចម្បងនៃ mycoses រាតត្បាត។ ត្រូវការថ្នាំថ្មីៗជាច្រើន ប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ថាថ្នាំមួយណាមុនគេ? ដើម្បីរក្សាឱ្យទាន់ពេលនៃអាទិភាព ខ្ញុំទាក់ទងច្រើនជាមួយអ្នកជំនាញខាងរោគវិទ្យា ខ្ញុំទៅសន្និសីទជំងឺឆ្លងធំៗ។ ជាឧទាហរណ៍ក្នុងខែមេសា ខ្ញុំនឹងនៅទីក្រុង Amsterdam ក្នុងសន្និសីទអ៊ឺរ៉ុបស្តីពីមីក្រូជីវវិទ្យាគ្លីនិក និង ជំងឺឆ្លង. វេទិកាចុងក្រោយបានប្រមូលផ្តុំអ្នកចូលរួមចំនួន 15,000 រៀងរាល់ភាគដប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ ពីយើងប្រសិនបើមានអ្នកឯកទេសរាប់សិបនាក់វាល្អរួចទៅហើយ។ វេជ្ជបណ្ឌិតមកផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផល និងចាប់យកនិន្នាការថ្មី។ ជាពិសេសកាលពីឆ្នាំមុន មានវគ្គពីរស្តីពីទំនាក់ទំនងរវាងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ និងការឆ្លងមេរោគផ្សិត។ វាត្រូវបានគេរកឃើញថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្តាសាយច្រើនតែស្លាប់មិនមែនមកពីវាទេ ប៉ុន្តែមកពី aspergillosis រាតត្បាត។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងស្រូបស្ពែម aspergillus រាប់រយប្រភេទ - ផ្សិតផ្សិត មានបីរយប្រភេទដែលរស់នៅលើទ្វីបទាំងអស់ក្នុងអាកាសធាតុណាមួយ។ សម្រាប់អ្នកដែលមានភាពស៊ាំខ្លាំង ផ្សិត aspergillus មិនគួរឱ្យខ្លាចនោះទេ ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ ប្រតិបត្តិការធ្ងន់ធ្ងរ និងការព្យាបាលជំងឺមហារីក ភាពស៊ាំត្រូវបានបង្ក្រាប ដូច្នេះផ្សិត "តោង" ទៅនឹងទងសួត និងសួត របួសស្បែក ឧបករណ៍មើលឃើញ និងកណ្តាល។ ប្រព័ន្ធ​ប្រសាទ។ ហើយ​នាំ​អ្នកជំងឺ​ស្លាប់​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​។ យើងមិនមានឧបករណ៍វិនិច្ឆ័យសម្រាប់រកមើលសញ្ញាសម្គាល់នៃជំងឺ aspergillosis រាតត្បាតទេ ដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការបង្កើតរបស់វា។ តើអ្នកអាចប្រៀបធៀបផលិតផលរបស់អ្នក សូម្បីតែផលិតផលនាពេលអនាគត ជាមួយនឹងសមភាគីនាំចូល? ប្រធានបទនេះសមនឹងទទួលបានការពិភាក្សាដាច់ដោយឡែក។ នៅខាងក្រោយ ឆ្នាំមុនសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រដ៏ធំរបស់មូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី យើងអាចបង្កើតវិធីសាស្រ្តគីមីថ្មី និងសិក្សាពីយន្តការនៃប្រតិកម្ម រួមទាំងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រកុំព្យូទ័រផងដែរ។ នេះធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសំយោគជួរដ៏ធំទូលាយនៃ oligosaccharides ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណែកសំខាន់ៗនៃ polysaccharides ពីជញ្ជាំងកោសិកានៃផ្សិត។ ដោយមានជំនួយពីបណ្ណាល័យ ligand កាបូអ៊ីដ្រាតតែមួយគត់ទាំងនេះ យើងអាចសិក្សាពីភាពជាក់លាក់នៃអង្គបដិប្រាណដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងឧបករណ៍អង់ស៊ីម immunoassay នៃការព្រួយបារម្ភផ្នែករោគវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិឈានមុខគេ ហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានរកឃើញថាភាពជាក់លាក់នៃអង្គបដិបក្ខគឺមិនមានទាល់តែសោះ។ អ្វីដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។ នេះ​ជា​មូលហេតុ​នៃ​លទ្ធផល​វិជ្ជមាន​មិន​ពិត ហើយ​ជា​លទ្ធផល​មាន​កំហុស​ជាមួយ​ថ្នាំ​តាម​វេជ្ជបញ្ជា។ ថ្មីៗ​នេះ យើង​បាន​បោះពុម្ព​អត្ថបទ​មួយ​ក្នុង​ឯកទេស ទស្សនាវដ្តីអន្តរជាតិ(ពីសំណួរទី 1) អំពីអង្គបដិប្រាណដែលប្រើក្នុងឧបករណ៍សម្រាប់ការរកឃើញនៃជំងឺ aspergillosis រាតត្បាត។ នោះគឺសហគមន៍អ្នកជំនាញអន្តរជាតិបានយល់ព្រមជាមួយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់យើង។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងសរសេរអត្ថបទអំពីអង្គបដិប្រាណដែលប្រើខុសនៅក្នុងឧបករណ៍ដើម្បីរកមើលជំងឺ candidiasis ដែលរាតត្បាត និងប្រភេទផ្សេងៗទៀត។ ជាទូទៅ ភ្នាក់ងារបង្កជំងឺផ្សិតគឺជា klondike សម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវ។ មានសារធាតុ mycopathogens រាប់រយ ដែលភាគច្រើនមានគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែជារឿយៗទើបតែចាប់ផ្តើមសិក្សា។ ឥឡូវនេះ ជាឧទាហរណ៍ រដូវកាលដ៏ពេញនិយមគឺ Candida auris ដែលបណ្តាលឱ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតជាមួយនឹងអត្រាមរណភាពរហូតដល់ 60% ។ ចុះ cryptococci វិញ? ពួកគេផងដែរ "គ្មានខ្លាញ់" លើអ្នកជំងឺដែលមានការឆ្លងមេរោគ។ យើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹង "សត្វ" ទាំងអស់នេះ។ តើ​មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ណាមួយ​នៃ​ជំនួយ​ RSF សម្រាប់​មន្ទីរពិសោធន៍​លំដាប់​ពិភពលោក​ទេ? បាទ។ ជាដំបូង សាលាសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ តម្រូវការទីពីរគឺមិនធម្មតា៖ លើប្រធានបទនៃគម្រោង កិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវតែបញ្ចប់ជាមួយដៃគូឧស្សាហកម្មដែលសហការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានការងារ ឬរួមគ្នាជាមួយយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទនៃគម្រោងដើម្បីបង្កើតផលិតផលចុងក្រោយ។ ដៃគូរបស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដ៏ធំបំផុតមួយគឺ R-Pharm JSC ដែលសព្វថ្ងៃនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិរួចទៅហើយ។ នាងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសមាគមស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងដែលយើងបានបង្កើតកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុន។ ហើយមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងធនធានរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់ការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញផងដែរ ដែលមានតម្លៃណាស់សម្រាប់យើង។ គម្រោងរួមមួយ។ដែលយើងនឹងអនុវត្តជាមួយ R-Pharm មានគោលបំណងបង្កើតវ៉ាក់សាំងថ្នាក់ដំបូងប្រឆាំងនឹងមេរោគបាក់តេរីពីក្រុម ESCAPE ។ Nikolai Eduardovich តើគម្រោងរបស់អ្នកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងទេ? អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង ចាប់ផ្តើមពីអ្នកប្រតិបត្តិដែលទទួលខុសត្រូវ បេក្ខជន វិទ្យាសាស្ត្រគីមី Vadim Krylov ដែលមានអាយុ 33 ឆ្នាំគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃក្រុមរបស់យើង។ ដោយវិធីនេះគឺជាតម្រូវការសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់នៃមូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី។ ដោយសារតែមានអន្តរកម្មនៃគម្រោង យើងក៏បានអញ្ជើញសហការីវ័យក្មេងមកពីវិទ្យាស្ថានវ៉ាក់សាំង និងសេរ៉ូម។ I.I. Mechnikov, រោគឈាម មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រក្រសួងសុខាភិបាលនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ី វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រ Mycology ។ P.N.Kashkin, វិទ្យាស្ថាន ជីវវិទ្យាគីមីនិង ថ្នាំជាមូលដ្ឋាន SB RAS, វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរដ្ឋនៃហ្សែន, មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជាតិ "វិទ្យាស្ថាន Kurchatov" និងអង្គការផ្សេងទៀត។ ពួកគេមានមូលដ្ឋានជីវវេជ្ជសាស្ត្រដែលត្រូវការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ។ ប៉ុន្តែស្នូលនៃគម្រោងនេះគឺមន្ទីរពិសោធន៍របស់យើងនៅវិទ្យាស្ថានគីមីវិទ្យាសរីរាង្គ ហើយតំណភ្ជាប់ពីវាលាតសន្ធឹងទៅវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗ ដែលការស្រាវជ្រាវលំដាប់ពិភពលោកក៏នឹងត្រូវធ្វើឡើងផងដែរ។ ជាក់ស្តែង ពិភពលោកមិនត្រឹមតែទាក់ទងនឹងគុណភាពនៃវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងទាក់ទងនឹងសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិទៀតផង។ សម្ភាសដោយ Elizaveta Ponarina

    កាសែត Poisk.ru / 15 ម៉ោង 47 នាទី។ ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់