От учебы к делу: студенты МИСИС проходят практику в 870 международных и российских компаниях

Свыше 2100 обучающихся проходят стажировки с трудоустройством на штатные должности с зарплатой до 270 тыс. руб. по ИТ-направлениям.

Во многих отраслях предложения от работодателей превышают число студентов, особенно в таких направлениях, как электроэнергетика, горное дело, машиностроение, металлургия, ИТ и бизнес-аналитика. Более 900 студентов НИТУ МИСИС проходят оплачиваемые стажировки в 120 крупных компаниях: Ростех, Росатом, Норникель, ОМК, Металлоинвест, Северсталь, Уральская сталь, Фосагро, Еврохим, НЛМК, КРОК, Лаборатория Касперского, Сбер, Яндексе, ВК, Алмалыкский ГМК и др.

С 2023 года Университет МИСИС участвует в реализации пилотного проекта по апробации новой модели уровней высшего профессионального образования. Ключевое изменение — фокус на практическую подготовку студентов.

«В 2024/2025 учебном году НИТУ МИСИС, в числе ведущих технических университетов страны, вошёл в пилотный проект VK, который предполагает проведение практик в онлайн-формате для студентов ИТ- направлений подготовки с выполнением индивидуальных заданий и решением прикладных кейсов. В феврале—апреле в „пилоте“ приняли участие 124 наших студента, на летнюю производственную практику направлены более 160 молодых людей», — отметила ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Университет сотрудничает с крупнейшими компаниями для подготовки иностранных студентов: практика организована более чем в 50 российских и 30 зарубежных организациях, включая Талко, Алмалыкский ГМК, Новоийский ГМК, Актюбинский трубный завод, Казцентрналадка, Анзоб, БАЙКЕН-U и Тау-Кен Алтын.

В этом году более 460 студентов базового и специализированного высшего образования проходят учебную и производственную практику в 27 профильных предприятиях, среди которых: ЕвроХим-ВолгаКалий, НПО «ЦНИИТМАШ», НПО Лавочкина, НПП «Исток» им. А. И. Шокина, НПП «Пульсар», НПО «ОРИОН», ОКБ «Гидропресс», Чепецкий механический завод, ОКБ Кабельной промышленности, Элеконд, НИИ НПО «ЛУЧ», а также 11 компаний из отрасли микроэлектроники. В рамках заключённых договоров на практику направлены 85 студентов-целевиков.

Новый патч для сложных ран быстрее останавливает кровотечение и защищает от супербактерий

Трудно заживающие раны, включая ожоги и тяжёлые повреждения, полученные в полевых условиях или зонах чрезвычайных ситуаций зачастую становятся очагами заражения, в основном, из-за бактерий, устойчивых к большинству современных антибиотиков. Инфекции, вызванные такими микроорганизмами, приводят к тяжёлым последствиям, а стандартные перевязочные материалы не способны одновременно защитить сложную рану от микробов и ускорить её заживление.

«Исследователи Университета МИСИС под руководством одного из ведущих материаловедов России и мира, директора НИЦ «Неорганические наноматериалы», д.ф.-м.н., профессора Дмитрия Штанского разработали повязку, предназначенную в первую очередь для тяжёлых ранений в условиях ограниченной медицинской помощи. Она создана из нанофибрового материала — тончайшей мембраны, волокна которой в сотни раз тоньше человеческого волоса. Инновационный патч, прошедший клинические испытания, способен снижать кровопотерю почти в 4 раза по сравнению с обычными перевязочными средствами, ускорять заживление раны, уничтожать широкий спектр бактериальных штаммов. Также повязка будет эффективна при лечении диабетических язв и сложных ожогов», — рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Мембрана изготовлена из биоразлагаемого полимера поликапролактона, усиленного наночастицами оксида меди и дополнительно обработанного антибиотиками неомицином и бацитрацином.

«Поликапролактон был выбран за счёт своей биосовместимости, прочности и способности имитировать внеклеточный матрикс, который способствует регенерации тканей. Тонкие нановолокна получены методом электроформования с добавлением наночастиц оксида меди. При этом образующиеся мембраны обладают высокой механической прочностью – до ~12 МПа на разрыв, что превышает прочностные характеристики многих коммерческих перевязочных материалов», — отметила к.т.н. Кристина Котякова, научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС.

В испытаниях на животных новая повязка снизила кровопотерю в 4,6 раза по сравнению с обычными средствами. Ученые МГУ им. М. В. Ломоносова и Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологий провели исследование бактерицидных и фунгицидных свойств материала, отметив высокую эффективность против устойчивых к антибиотикам штаммов супербактерий: стафилококка, синегнойной и кишечной палочек, энтерококка и грибка Candida auris. Результаты опубликованы в журнале Chemical Engineering Journal (Q1).

По мнению авторов, исследование открывает новые возможности для борьбы с антибиотикорезистентными бактериями и может найти применение как в полевых условиях, так и в госпиталях. В ближайшее время ученые планируют провести расширенные доклинические и клинические испытания. У команды уже есть стратегический партнёр — российское научно-производственное предприятие «КровеСтоп», специализирующееся на создании средств, предназначенных для остановки кровотечений.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№ 24-79-10121), работа выполнена в рамках стратегического технологического проекта НИТУ МИСИС «Биомедицинская инженерия и биоматериалы» по программе Минобрнауки России «Приоритет-2030».

В ЛЭТИ создали устройство для безопасной экспресс-диагностики кариеса

Кариес зубов – наиболее распространенное заболевание полости рта человека, встречающееся, по разным оценкам, у 95–99 % населения. Эффективность лечения кариозных поражений во многом зависит от стадии развития патологического процесса, что требует разработки новых методов и аппаратуры для быстрой и ранней диагностики кариеса.

«Мы разработали макет недорогого прибора для экспресс-диагностики кариеса на ранних стадиях. В отличие от рентгеновских аппаратов, предназначенных для диагностики заболеваний челюстно-лицевой области, данный прибор использует полупроводниковые лазерные диоды, излучение которых абсолютно безопасно и может применяться в лечении пациентов любой категории без каких-либо ограничений. Кроме того, прибор прост в эксплуатации, имеет небольшие габариты и вес», говорит профессор кафедры электронных приборов и устройств (ЭПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Андрей Александрович Ухов.

На начальном этапе исследований ученые ЛЭТИ подобрали параметры лазерного излучения с оптимальными характеристиками для определения наличия кариеса. Образцами для экспериментов послужили хирургически удаленные зубы с различной степенью кариозного поражения. В результате были выбраны два типа излучения (с длинами волн ~400 и ~650 нанометров). Спектры флуоресценции зубов, индуцированной лазерным излучением, изучались с помощью компактной портативной спектрометрической системы, разработанной в ЛЭТИ.

На основании проведенных экспериментов ученые собрали прототип прибора для диагностики кариеса. Он состоит из двух полупроводниковых лазеров (с длинами волн 405 и 635 нанометров), а для регистрации сигнала используются фотодиоды с оптическими фильтрами. Информация с устройства может передаваться на персональный компьютер через USB. Интерпретацией полученных данных занимается специальное программное обеспечение.

Разработанное устройство проходило испытания на хирургически удаленных зубах человека, которые разделили на несколько групп, исходя из наличия кариеса. В первую группу вошли зубы, удаленные не более двух дней назад. В этой группе были выделены две подгруппы: заведомо здоровые зубы, не пораженные кариозным заболеванием в какой-либо форме, и зубы, пораженные кариесом, с внешними проявлениями заболевания в виде черных пятен на поверхности.

«Результаты экспериментов показали хорошую точность диагностики кариеса с помощью нашего устройства. Однако необходимы дополнительные клинические испытания устройства для установления четких и надежных критериев связи между регистрируемой интенсивностью флуоресценции и состоянием зубов, включая степень кариеса. Сейчас мы ищем финансирование для дальнейшего совершенствования нашего прибора. Долгосрочная цель – выход на рынок и внедрение в стоматологические центры», рассказал заведующий кафедрой электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Николаевич Потрахов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Biomedical Engineering. Кроме того, на программное обеспечение для анализа данных получены свидетельства о регистрации программ ЭВМ № 2021669467 (Программа для контроля флюоресценции объектов «FluCtrl») и № 2021669663 (Программа для контроля и визуализации результатов флюоресценции объектов «FluCtrlPC»).

Исследователи из ЛЭТИ создали метод высоконадежной криптографической защиты автономных транспортных средств

Сегодня обеспечение кибербезопасности автономных транспортных систем (АТС) является критически важным аспектом их разработки и внедрения. Эти системы, использующие сложные алгоритмы, датчики и связь с другими устройствами, становятся уязвимыми для кибератак. Успешное вмешательство злоумышленников приводит не только к сбою в работе транспортного средства, но и к угрозе безопасности всех участников дорожного движения.

В этом контексте ключевую роль играют встраиваемые системы – специализированные микропроцессорные системы управления, контроля и мониторинга. Они функционируют в условиях ограниченных ресурсов, что затрудняет применение традиционных криптографических алгоритмов.

С увеличением числа атак на АТС возрастает необходимость в надежной криптографической защите. Важным инструментом для обеспечения достоверности и целостности данных является электронная цифровая подпись (ЭЦП). Она, чаще всего, включает в себя криптографические методы на основе эллиптических кривых.

Тем не менее, эти решения требуют оптимизации из-за высокой вычислительной сложности. Существующие меры защиты сталкиваются с ограничениями, возникающими из-за существенных ограничений по мощности, присущим беспилотным средствам, включающим АТС. Это подчеркивает необходимость разработки новых криптографических протоколов с минимальными требованиями к ресурсам и методов реализации ЭЦП для маломощных устройств, в частности, микроконтроллеров.

«Мы разработали математический аппарат, позволяющий снизить вычислительную сложность электронной цифровой подписи, которая используется в качестве защиты маломощных устройств, предназначенных для управления автономными транспортными средствами. При этом наш метод оптимизации повышает эффективность и расширяет применимость данных подписей в устройствах с ограниченными ресурсами», рассказала доцент кафедры информационной безопасности, руководитель лаборатории фундаментальных основ построения интеллектуальных систем (ФОИС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Алла Борисовна Левина.

В ЭЦП, основанной на эллиптических кривых, происходят такие операции, как умножение точек на число (многократное сложение точки самой себе), что необходимо для создания ключей и выполнения других криптографических операций. Однако данный процесс требует временных и аппаратных затрат.

Чтобы ускорить ее проведение, но при этом, не снижать уровень безопасности, исследователи разработали несколько решений с использованием некоторых математических свойств для сокращения количества сложных вычислений. Была создана математическая конструкция, которая уменьшает количество операций сложения и удвоения точек. Кроме того, был разработан алгоритм для генерации одноразового числа не основывающийся на генераторах случайных чисел. Это позволяет избежать повторного использования одноразовых чисел атакующими и защищает закрытый ключ от утечек.

В представленной работе ученые реализовали данные методы в единой схеме ЭЦП на базе микроконтроллера с маломощным процессором и памятью. Результаты показали, что предложенные методы обеспечивают высокую стойкость к различным типам атак. Злоумышленники не смогут использовать одноразовое число с целью выдать себя за другого пользователя, проникать в сеть через поддельные данные, создавать фальшивые ключи, а также применять старые данные для получения доступа.

«Нам предстоит ряд исследований, нацеленных на рассмотрение других классов эллиптических кривых, а также на проведение опытных работ на более мощных микроконтроллерах. Это необходимо для того, чтобы математический аппарат в перспективе мог обеспечивать защиту при любых киберугрозах», отметил младший научный сотрудник лаборатории ФОИС СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Наураз Саббри.

Результаты исследования «Оптимизированная стратегия цифровой подписи на основе эллиптических кривых для устройств с ограниченными ресурсами» представлены в журнале Scientific Reports.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках проекта «Госзадание» №075-00003-24-02, ФГЭУ-2024-0003.

«  1 ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   ... 87  »

Пользовательское соглашение

Опубликовать
Яндекс.Метрика