Информационный час «Достижения белорусской науки. Наука и образование в беларуси Современные достижения белорусской науки человеком

Организация производств, основанных на интеллектуальном труде, - новый и, несомненно, наиболее перспективный виток в экономическом развитии Беларуси.

Высшей научной организацией страны является Национальная академия наук Беларуси . За последнее время ее структура заметно преобразована: созданы новые типы организаций (научно-практические центры и объединения), усовершенствованы подходы и методы управления инновационной деятельностью. Сегодня тематика фундаментальных и прикладных исследований академии формируется только под приоритеты экономики. При этом ученые предоставляют своим заказчикам полный комплекс услуг: от научной идеи до конкретных опытно-конструкторских работ, организации производства.

Не последнее место в инновационной инфраструктуре занимают научно-технические центры. Они повышают эффективность взаимодействия науки и производства в сельском хозяйстве, металлургии, машиностроении и других отраслях.

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь - орган государственного управления, который реализует функцию регулирования и управления в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности. Кроме того, комитет является гарантом охраны прав на объекты интеллектуальной собственности. Но главная задача комитета - создание инновационных предприятий, которые позволят выпускать экспортоориентированную инновационную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Достижения белорусских ученых

В июне 2012 года Беларусь стала космической державой. С космодрома «Байконур» в Казахстане запущен белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. Космический аппарат (БКА) запущен в космос в кластере из пяти аппаратов - вместе с российскими «Канопус-В» и МКА-ФКИ («Зонд-ПП»), немецким TET-1 и канадским ADS-1B.

Белорусский космический аппарат обеспечивает полное покрытие территории Беларуси космической съемкой. Его вес составляет около 400 кг, разрешение в панхроматическом диапазоне - около 2 м. БКА имеет высокие динамические характеристики, а это значит, что он маневренный и может оперативно перестраиваться на орбите, чтобы вести съемку под нужным углом.

Благодаря запуску спутника, Беларусь может создать самостоятельную систему дистанционного зондирования Земли, которая позволит отказаться от услуг других государств по вопросам получения и обработки космической информации.

Суперкомпьютер «СКИФ-ГРИД»

Ученые Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси разработали суперкомпьютер «СКИФ-ГРИД» на базе 12-ядерных процессоров AMD Opteron и графических процессоров-ускорителей. Это самая производительная конфигурация в семействе белорусских моделей суперкомпьютеров «СКИФ». Пиковая производительность, без учета ускорения с помощью графических процессоров, составляет 8 Терафлопс.

Лазеры нового поколения

Сотрудники Института физики Национальной академии наук Беларуси разработали лазеры нового поколения. Сфера применения широка: от медицины до промышленности. В отличие от традиционных, такие лазеры гораздо безопаснее для глаз. Кроме того, они значительно меньше и функциональнее. Ожидается, что в будущем приборы и технологии с их применением облегчат работу специалистов различных отраслей народного хозяйства. Параллельно с этим новые разработки белорусских физиков уже востребованы за рубежом.

Медицинские достижения

Сотрудники Института физико-органической химии НАН разработали серию оригинальных препаратов на основе аминокислот и их модифицированных производных. Это лекарства различного терапевтического действия, в том числе средство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний «Аспаркам», радиопротекторный препарат «Таурин», иммунокорректор «Лейцин», антиалкогольные препараты «Тетурам» и «Глиан». В стадии разработки находятся противоопухолевые, противоанемические, антинаркотические и другие средства. К 2015 году доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке Беларуси в стоимостном выражении вырастет до 50%.

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси открылся уникальный Центр ДНК-биотехнологий. Новая структура позволит более эффективно внедрять достижения генетики и геномики в здравоохранение, сельское хозяйство, спорт и охрану окружающей среды Беларуси. Специалисты института приступили к созданию современного полигона для испытания трансгенных растений. Здесь будут выращивать трансгенные сорта сельскохозяйственных растений и проводить их первые испытания.

Белорусские и российские ученые впервые получили из молокатрансгенных коз лактоферрин человека. Он обладает уникальными противораковыми, антибактериальными и антиаллергенными свойствами. Во многих странах мира уже освоили технологии получения лактоферрина из коровьего молока. Но методика, созданная учеными Беларуси и России, имеет значительные преимущества перед зарубежными. В одном литре молока от трансгенных коз - около шести граммов лактоферрина, а это один из самых высоких показателей в мире. До 2015 года белорусские ученые рассчитывают реализовать сразу два важных проекта: построить специальную ферму и экспериментальный перерабатывающий модуль, где можно будет выделять белок и получать продукты с лактоферрином.

Ноу-хау белорусских ученых

Ученые из Беларуси вырастили красный изумруд - такое еще никому не удавалось. Необычный драгоценный камень впервые был выращен в Научно-практическом центре НАН Беларуси по материаловедению. В природе красный изумруд встречается крайне редко, и добывают его только в одном месте на Земле - в горах Вахо-Вахо, расположенных в штате Юта, США. Искусственный аналог ничем не уступает по красоте, составу и качеству самородкам, зато стоит почти в 100 раз дешевле.

НПЦ по материаловедению уже в течение нескольких лет занимается производством синтетических изумрудов и рубинов, заняв, по словам специалистов, достойную нишу на мировом ювелирном рынке. В нем «добывается» около 6 миллионов карат драгоценных камней ежегодно.


Успехи науки дело времени и смелости ума Вольтер Наука Беларуси имеет глубокие исторические истоки. Первые научные представления относятся к VII-VIII вв., когда у племен, населявших территорию нашей страны, началось выделение ремесел: литейного, кузнечного, гончарного, ткацкого. Развитие этих ремесел было невозможно без определенных физических и физико-химических знаний.


Наука есть наилучший путь для того, чтобы сделать человеческий дух героическим Джордано Бруно Дальнейшему развитию науки, также письменности, литературы и культуры, способствовало распространение христианства (X-XII вв.). В монастырях и храмах создавались библиотеки, велись летописи, переписывались книги. Яркими представителями просвещения того времени являлись Е.Полоцкая и К.Туровский. Больше внимания уделялось природоведческим наукам.


В VIII-XIX вв. научные исследования особенно активными были в области астрономии, химии, географии, биологии, истории и этнографии, и связаны с именами известных белорусских ученых, среди которых: Тот, кто знает науку, уступает тому, кто находит в ней удовольствие Конфуций (Кун-Цзы) Мартин Почобут- Одляницкий Игнат Домейко Иоахим Хрептович Казимир Нарбут


Блюсти чистоту науки есть первая заповедь ученого Николай Николаевич Семенов На базе Института белорусской культуры была создана Белорусская академия наук в 1929 г. В довоенные годы белорусскими учеными проводились исследования в области геологии, географии, ботаники, зоологии, биохимии, медицины, физико-математических, философских, экономических и др. наук. Начиная с 50-х годов быстро развивались физико- математические и технические науки, были созданы новые институты, организованы академические научные центры в областных городах. За последнее время ее структура заметно преобразована: созданы новые типы организаций (научно-практические центры и объединения), усовершенствованы подходы и методы управления инновационной деятельностью. При этом ученые предоставляют своим заказчикам полный комплекс услуг: от научной идеи до конкретных опытно-конструкторских работ, организации производства.




Кто раз любил науку, тот любит ее всю жизнь и никогда не расстанется с ней добровольно Дмитрий Писарев Михаил Артемьев Ученый в области нанохимии, доктор химических наук. Родился в Минске в 1963 г. В 1985 г. закончил химический факультет БГУ. Научные интересы Михаила Артемьева лежат в области синтеза и изучения структуры, структурно-химических превращений и свойств ультрадисперсных металлов, квантоворазмерных полупроводников, наноразмерных оксидов, а также микро- и нано гетерогенных композитных систем на их основе, квантовохимических расчетов кластеров металлов и полупроводников. Разработал ряд новых методов получения высокодисперсных и наноструктурированных систем для микро-, наноэлектроники и оптики. Занимается созданием наноматериалов с особыми свойствами, таких как люминесцирующие покрытия, люминесцентные метки для флуоресцентного иммуноанализа, компоненты для радиопоглощающих материалов, лазерные затворы, заготовки для оптических волокон.


Наука великое украшение и весьма полезное орудие… Мишель Монтень Николай Кулешов Физик, доктор физико-математических наук, профессор. Родился 10 августа 1957 фото г. В 1979 г. окончил БГУ и начал работать в НИИ прикладных физических проблем. В настоящее время - заведующий кафедрой "Лазерная техника и технология" БНТУ, научный руководитель научно-исследовательского центра оптических материалов и технологий БНТУ. Автор научных работ по спектроскопии новых лазерных материалов и пассивных затворов на основе кристаллов, легированных ионами редкоземельных элементов и переходных металлов, а также создании твердотельных лазеров с диодной накачкой и методов генерации ультракоротких импульсов в лазерах на их основе. Разработал ряд новых высокоэффективных лазерных материалов для диодно- накачиваемых твердотельных лазеров, работающих в режимах модулированной добротности и пассивной синхронизации мод в различных спектральных диапазонах для применений в дальнометрии, обработке материалов и медицине. Научные разработки ученого активно используются на практике и в учебном процессе


Наука есть не что иное, как отображение действительности. Ф. Бэкон Сергей Гапоненко Физик, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор фото физико-математических наук. Родился 5 июня 1958 г. в Минске. В 1980 г. окончил БГУ и начал работать в Институте физики АН БССР. С 2007 г. - заведующий лабораторией Института физики им. Б.И. Степанова Национальной академии наук Беларуси. Автор научных работ по физике конденсированного состояния и оптике наноструктур. Исследовал нелинейные оптические свойства примесных полупроводниковых кристаллов, спектральные свойства нанокристаллов, помещенных в диэлектрическую матрицу, а также изменение их характеристик при постепенном переходе к объемным телам. Предложил использовать коллоидные наноструктуры в качестве фотонных кристаллов, изучил изменение квантовых процессов в таких системах, приводящее к изменению вероятностей квантовых переходов в молекулах, усилению нелинейно-оптических эффектов, увеличению чувствительности спектроскопических методов, исследовал закономерности распространения света в сложных структурах. Написал учебник под названием "Введение в нанофотонику", который был рекомендован Кембриджским университетом как учебное пособие для студентов старших курсов и магистрантов.


Процесс научных открытий это, в сущности, непрерывное бегство от чудес. Альберт Эйнштейн Михаил Ковалев Ученый в области информатики и математической кибернетики, доктор физико-математических наук, профессор. Родился 28 ноября 1959 г. в пос. Годылево Быховского района Могилевской области. Окончил факультет прикладной математики БГУ. Работает заместителем генерального директора по научной работе ОИПИ НАН Беларуси и, по совместительству, профессором факультета прикладной математики и информатики БГУ. Научные интересы ученого лежат в области комбинаторной оптимизации, теории расписаний и логистики. Им разработаны общие схемы построения эффективных ε- приближенных алгоритмов решения дискретных экстремальных задач, теория построения расписаний обслуживания требований партиями, методы решения задач логистики, общие подходы к установлению вычислительной сложности задач, комбинаторные алгоритмы определения линейной структуры молекул ДНК. Научно-технические разработки Михаила Ковалева внедрены на Казанском авиационном производственном объединении, НПО "Орбита" (г. Днепропетровск), НИИ онкологии и медицинской радиологии (г. Минск)


Игорь Троянчук Физик, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор. Родился 27 ноября 1956 г. в Полтаве (Украина). Окончил Белгосуниверситет, с 1995 г. заведующий лабораторией Объединенного института физики твердого тела и полупроводников Национальной академии наук Беларуси (ныне - Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению). Автор работ в области изучения магнитных и электротранспортных свойств магнитоупорядоченных сред, разработки технологии керамических материалов, ферритов и их практического применения. Разработал концепцию орбитального фазового расслоения в магнитных полупроводниках, раскрыл природу магнитных превращений, ведущих к эффекту "колоссального" магнитосопротивления. Установил, что сверхобменные магнитные взаимодействия через анионы в магнитных полупроводниках значительно превосходят обменные взаимодействия через носители заряда. Открыл ряд новых фазовых превращений типа металл-диэлектрик, природа которых связана либо с электронным упорядочением, либо с изменением спинового состояния магнитных ионов. Разработал технологию получения высококоэрцитивного игольчатого гексаферрита бария для магнитной записи информации на гибких носителях и ряд высокочастотных и магнито жестких магнитных материалов. Разработал методы понижения температуры спекания керамических материалов, что важно для повышения их характеристик и миниатюризации устройств. Факты в науке то же, что опыт в общественной жизни Ж.Бюффон


Трудных наук нет, есть только трудные изложения А.И.Герцен Евгений Демидчик Родился 2 января 1925 г., умер 1 апреля 2010 г. Ученый в области хирургии и онкологии, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь, участник Великой Отечественной войны. Внес большой вклад в совершенствование методов хирургического лечения больных раком пищевода и желудка. Он первым в мире изучил клинико-биологические особенности спровоцированного радиацией рака щитовидной железы у детей. Доказал, что значительное увеличение частоты рака этой локализации связано именно с аварией на Чернобыльской АЭС, и одним из первых сообщил об этом мировой общественности в журнале "Nature". Установил, что детский тиреоидный рак, вызванный действием ионизирующего излучения, обладает высоко агрессивными свойствами, проявляющимися быстрой инвазией тканей шеи и обширной диссеминацией раковых клеток в организме. Внес большой вклад в разработку наиболее эффективных методов лечения больных тиреоидным раком и в связи с этим был избран координатором научного проекта Европейского союза JSP-4 "Оптимальное лечение детей, больных тиреоидным раком". В качестве эксперта выступал на международных конференциях, проводимых Европейским союзом, ВОЗ и МАГАТЭ.


Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения Д.Дьюри Геннадий Кабо Химик, доктор химических наук, профессор. Родился 5 июня 1939 г. в Воронеже. С отличием окончил Куйбышевский политехнический институт, с 1979 г. по настоящее врефотомя профессор кафедры физической химии БГУ, научной работой занимается в НИИ физико-химических проблем БГУ. Научные интересы ученого лежат в области экспериментального исследования термодинамических свойств органических веществ. Геннадий Кабо провел термодинамическое исследование различных видов функциональной, циклической позиционной изомерии и установил закономерности в равновесных соотношениях изомеров. Создал универсальные принципы количественного описания зависимостей физико- химических свойств веществ от строения молекул с использованием представлений о "цикличности" эффективных атомов, разработал оригинальные методы аддитивных расчетов, доказал аддитивность термодинамических свойств кристаллов органических веществ и определил ее пределы. Разработал методы определения энергетических состояний молекул в пластических кристаллах и термодинамических параметров процессов образования "дырок" в жидкостях.


Наука открывает тем, кто ей служит, грандиозные перспективы Ф.Жолио-Кюри Константин Юмашев Физик, доктор физико-математических наук, профессор. Родился 17 июня 1957 г. в г. Североморске Мурманской области (Россия). В 1979 г. окончил БГУ и начал работать в НИИ прикладных физических проблем БГУ, затем в Международном лазерфотоном центре при БНТУ, затем в НИИ оптических материалов и технологий БНТУ. С 2010 г. - заведующий Научно-исследовательским центром оптических материалов и технологий БНТУ. Область научных интересов – оптические и нелинейно-оптические материалы, включая наноматериалы, для лазерных, оптических и оптико-электронных приборов и систем. Исследовал закономерности между спектроскопическими свойствами и технологическими условиями синтеза наноструктурированных стеклокристаллических материалов с ионами кобальта и сульфидом свинца и на их основе разработал ряд эффективных пассивных затворов для лазеров наносекундных и сверхкоротких световых импульсов спектрального диапазона 1-2 мкм. Обнаружил эффект анизотропии нелинейного поглощения в кубических кристаллах шпинелей, активированных ионами кобальта, изучил анизотропию температурной зависимости показателя преломления и термического расширения в лазерных кристаллах двойных вольфраматов, предложил новые атермальные направления для лазерных элементов на основе данных кристаллов.




Случайные открытия делают только подготовленные умы Б.Паскаль В июне 2012 года Беларусь стала космической державой. С космодрома «Байконур» в Казахстане запущен белорусский спутник дистанционного зондирования Земли. Космический аппарат (БКА) запущен в космос в кластере из пяти аппаратов – вместе с российскими «Канопус-В» и МКА-ФКИ («Зонд-ПП»), немецким TET-1 и канадским ADS-1B. Белорусский космический аппарат обеспечивает полное покрытие территории Беларуси космической съемкой. Его вес составляет около 400 кг, разрешение в панхроматическом диапазоне – около 2 м. БКА имеет высокие динамические характеристики, а это значит, что он маневренный и может оперативно перестраиваться на орбите, чтобы вести съемку под нужным углом. Благодаря запуску спутника, Беларусь может создать самостоятельную систему дистанционного зондирования Земли, которая позволит отказаться от услуг других государств по вопросам получения и обработки космической информации. КОСМОС (АСТРОНОМИЯ)


Ученые Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси разработали суперкомпьютер «СКИФ-ГРИД» на базе 12-ядерных процессоров AMD Opteron и графических процессоров-ускорителей. Это самая производительная конфигурация в семействе белорусских моделей суперкомпьютеров «СКИФ». Пиковая производительность, без учета ускорения с помощью графических процессоров, составляет 8 Терафлопс. Достигнутый показатель эффективности работы (КПД) кластера – 82,15%. Вычислительные узлы и другие модули кластера "СКИФ-ГРИД" располагаются в одной 19-дюймовой стойке высотой около 2 метров. Суперкомпьютер «СКИФ-ГРИД» (ИНФОРМАТИКА) Новый суперкомпьютер был создан белорусскими исполнителями программы Союзного государства "СКИФ- ГРИД". В ее рамках была создана вычислительная платформа СКИФ-полигон и опытные участки грид-сети – основа совместного вычислительного пространства Союзного государства. Она состоит из ряда разделенных территориально, но объединенных в единую сеть суперкомпьютерных центров. Такое объединение позволяет решать гораздо более широкий круг задач, так как в вычислениях, хранении данных, их обработке участвуют все мощности территориально распределенной системы, независимо от того, где они находятся. Наука дело очень нелегкое. Наука пригодна лишь для сильных умов Монтень М.


Лазеры нового поколения (ФИЗИКА) Сотрудники Института физики Национальной академии наук Беларуси разработали лазеры нового поколения. Сфера применения широка: от медицины до промышленности. В отличие от традиционных, такие лазеры гораздо безопаснее для глаз. Кроме того, они значительно меньше и функциональнее. Ожидается, что в будущем приборы и технологии с их применением облегчат работу специалистов различных отраслей народного хозяйства. Параллельно с этим новые разработки белорусских физиков уже востребованы за рубежом. В Институте физики имени Б.И.Степанова разрабатывают новые лазерные источники и системы различного назначения, исследуют нелинейную динамику сложных систем, оптические методы диагностики природных объектов и биологических сред. В научном учреждении также изучают развитие физических и технологических основ создания изделий микро-, опто- и наноэлектроники, разрабатывают методы обработки информации, информационно- измерительных систем и систем управления. Институт сотрудничает с научными центрами и компаниями Индии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР, Италии, Германии, Франции, Польши, России и других стран. Наука капитан, а практика солдаты Леонардо да Винчи


Медицинские достижения (ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ) В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси открылся уникальный Центр ДНК-биотехнологий. Новая структура позволит более эффективно внедрять достижения генетики и геномики в здравоохранение, сельское хозяйство, спорт и охрану окружающей среды Беларуси. Специалисты института приступили к созданию современного полигона для испытания трансгенных растений. Здесь будут выращивать трансгенные сорта сельскохозяйственных растений и проводить их первые испытания. Белорусские и российские ученые впервые получили из молокатрансгенных коз лактоферрин человека. Он обладает уникальными противораковыми, антибактериальными и антиаллергенными свойствами. Во многих странах мира уже освоили технологии получения лактоферрина из коровьего молока. Но методика, созданная учеными Беларуси и России, имеет значительные преимущества перед зарубежными. В одном литре молока от трансгенных коз – около шести граммов лактоферрина, а это один из самых высоких показателей в мире. Наука есть не что иное, как отображение действительности Бэкон Ф.


В науке слава достается тому, кто убедил мир, а не тому, кто первым набрел на идею Франсис Дарвин Ученые из Беларуси вырастили красный изумруд – такое еще никому не удавалось. Необычный драгоценный камень впервые был выращен в Научно-практическом центре НАН Беларуси по материаловедению. В природе красный изумруд встречается крайне редко, и добывают его только в одном месте на Земле – в горах Вахо-Вахо, расположенных в штате Юта, США. Искусственный аналог ничем не уступает по красоте, составу и качеству самородкам, зато стоит почти в 100 раз дешевле. НПЦ по материаловедению уже в течение нескольких лет занимается производством синтетических изумрудов и рубинов, заняв, по словам специалистов, достойную нишу на мировом ювелирном рынке. В нем «добывается» около 6 миллионов карат драгоценных камней ежегодно.


Белорусские ученые добились значительных успехов по различным направлениям научных исследований. Широко известны, получили высокую оценку в Беларуси и международное признание достижения научных школ в области математики, теоретической физики, спектроскопии и люминесценции, лазерной физики, электроники, автоматизации, теплофизики, материаловедения, машиностроения, геологии, биоорганической химии, физиологии, генетики, селекции, почвоведения, кардиологии, хирургии Блюсти чистоту науки есть первая заповедь ученого Н. Н.Семенов



Составила Пустозвонова Татьяна Алексеевна

Информационный час «Достижения белорусской науки» (9 класс)

Учитель: Пустозвонова Т.А.

Цели: воспитывать патриотизм и гражданственность, чувство гордости за достижения человеческого разума и за достижения отечественной науки и народа.

Ведущий: (слайд) Добрый день! В эфире программа «Новости белорусской науки».

В конце 1993 года в Республике Беларусь был официально установлен праздник под названием «День белорусской науки». День науки в Беларуси ежегодно отмечается в последний воскресный день января, это значит, что в это воскресенье 26 января мы сможем поздравить людей, которые трудятся на благо белорусской науки.

Как же развивалась белорусская наука, расскажет наш корреспондент …

Корреспондент 1 . (слайд) Наука Беларуси имеет глубокие исторические истоки. Первые научные представления относятся к VII-VIII вв., когда у племен, населявших территорию нашей страны, началось выделение ремесел: литейного, кузнечного, гончарного, ткацкого. Развитие этих ремесел было невозможно без определенных физических и физико-химических знаний.

(слайд) Дальнейшему развитию науки, также письменности, литературы и культуры, способствовало распространение христианства (X-XII вв.). В монастырях и храмах создавались библиотеки, велись летописи, переписывались книги. Яркими представителями просвещения того времени являлись Е.Полоцкая и К.Туровский. С распространением гуманистического и реформационного движения (XVI-XVII вв.) образование постепенно приобретало светский характер, при этом больше внимания уделялось природоведческим наукам. К XIII-XIV вв. относится создание на территории Беларуси собственной системы мер - так называемой Полоцкой системы мер.

(слайд) В VIII-XIX вв. научные исследования особенно активными были в области астрономии, химии, географии, биологии, истории и этнографии, и связаны с именами известных белорусских ученых, среди которых: Игнат Домейко, Мартин Почобут-Одляницкий, Иоахим Хрептович, Казимир Нарбут.

(слайд) В начале XIX века, с развитием машинного производства, появилась необходимость в решении сложных технических задач. Началось органичное соединение науки и техники. Активно работают белорусские ученные этого времени.

Широкие масштабы отечественные научные исследования приобрели в БССР, после ее образования в 1919 г. (слайд) В 1929 г. на базе Института белорусской культуры была создана Белорусская академия наук. В довоенные годы белорусскими учеными проводились исследования в области геологии, географии, ботаники, зоологии, биохимии, медицины, физико-математических, философских, экономи-ческих и др. наук. Начиная с 50-х годов быстро развивались физико-математические и технические науки, были созданы новые институты, организованы академические научные центры в областных городах.

Ведущий: (слайд) Высшей государственной научной организацией Белоруссии является «Национальная академия наук Беларуси», которая была основана в октябре 1928 года и торжественно открыта 1 января 1929 г..

Национальная академия наук Беларуси является ведущим исследовательским центром Беларуси, объединяющим высококвалифицированных ученых различных специальностей и десятки научно-исследовательских, научно-производственных, конструкторских и внедренческих организаций. В Национальной академии наук работает свыше 18,0 тыс. исследователей, техников, вспомогательного и обслуживающего персонала. Среди них около 5870 исследователей, 482 доктора наук и 1822 кандидата наук, 247 профессоров и 506 доцентов.

В ведении Национальной академии наук Беларуси находятся ее научные организации: научно-практические центры по основным направлениям научной деятельности, институты, а также центры и другие организации на правах институтов.

(слайд) С 17 по 25 января 2014 года НАН Беларуси проводит \»Дни открытых дверей\». В рамках праздничных мероприятий, посвященных 85-летию НАН Беларуси и Дню белорусской науки. С 17 по 25 января все желающие бесплатно могут посетить: Музей истории НАН Беларуси, выставку НАН Беларуси \»Достижения отечественной науки — производству\», познакомиться с уникальными экспонатами археологической экспозиции Института истории НАН Беларуси и Музея древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы.

(слайд) В целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отраслей экономики Республики Беларусь, основанных на новых и высоких технологиях, совершенствования условий для проведения разработок современных технологий и увеличения их экспорта, привлечения в эту сферу отечественных и иностранных инвестиций в Беларуси был создан в 2005 году Парк высоких технологий (ПВТ).

Ведущий: А сейчас наши корреспонденты …… и …. расскажут о достижениях белорусской науки за последние годы.

корреспондент 2 (слайд)

— Сотрудники Института физики Национальной академии наук Беларуси разработали лазеры нового поколения. Сфера применения нового лазера достаточно широка — от медицины до промышленности. Кроме того, устройство более безопасно для глаз по сравнению с традиционными. Это открывает новые возможности их использования в дальнометрии. Лазеры значительно меньше и функциональнее своих предшественников. В будущем приборы и технологии с их применением облегчат работу специалистов различных отраслей народного хозяйства.

корреспондент 3(слайд)

— В Институте технологии металлов НАН разработаны составы чугунов, позволившие повысить стойкость деталей к износу на 30-40%.

корреспондент 2 (слайд) — Внимание специалистов привлечет совместная разработка ученых Белорусско-Российского университета из Могилева - волоконно-оптические промышленные эндоскопы. Они предназначены для технической диагностики труднодоступных мест машин и агрегатов. Их особенностью являются оперативность и достоверность диагностики при высокой контрастности получаемого изображения.

корреспондент 3(слайд)

— Научно-практическим центром по животноводству разработана технология получения лекарственных средств и пищевых продуктов на основе лактоферрина человека, которая послужит основой для организации современного биопроизводства высокоэффективных и биологически устойчивых лекарственных средств и пищевых добавок. Совместными усилиями ученых были получены трансгенные животные (козы), в потомство которых введена генная конструкция человека. Это стало сенсацией в научном мире, так как ни один научный коллектив ни в одной стране не подошел так близко к возможности сравнительно дешевого промышленного получения человеческого лактоферрина. Лактоферрин - белок, который содержится в грудном женском молоке. За противомикробные, противовирусные, противогрибковые свойства его называют природным антибиотиком, который обладает сильным антибактериальным и противовоспалительным действием. В лабораторных условиях ученые изучают свойства полученного белка. Лактоферрин способен усилить действие антибиотиков и позволить принимать их в меньших дозах, а также восполнить дефицит железа.

Возможно, удастся создать медикаменты для лечения некоторых гинекологических заболеваний, гепатита \»В\», сепсиса.

корреспондент 2(слайд)

— Научно-технологическим центром БНТУ разработана ультразвуковая установка для разрушения тромбов. По оценке специалистов, такая установка сделает большой прорыв в лечении атеросклероза.

корреспондент 3(слайд)

— В Институте физики Б.И.Степанова НАН Беларуси разработали прибор для бесконтактной экспрессной оптической диагностики раковых опухолей. Действие нового прибора основано на применении метода регистрации свечения тканей под воздействием лазерного облучения.

— В тканях человека присутствуют молекулы, которые при воздействии лазера хорошо светятся в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра, — пояснили разработчики прибора — Развитие раковых опухолей приводит к изменению параметров такого свечения, по ним и изучаются особенности заболевания. Применение новинки в медицине поможет сократить не только время, но экономические затраты на проведение диагностики онкологических заболеваний. Инновацию можно будет использовать при мониторинге и локализации раковых опухолей непосредственно во время хирургических операций.

корреспондент 2(слайд)

В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси открылся уникальный Центр ДНК-биотехнологий. Новая структура позволит более эффективно внедрять достижения генетики и геномики в здравоохранение, сельское хозяйство, спорт и охрану окружающей среды в Беларуси. Специалисты этого же института приступили к созданию современного полигона для испытания трансгенных растений. Здесь будут выращивать и проводить первые испытания трансгенных сортов сельскохозяйственных растений, в том числе картофеля.

Ведущий: Спасибо, … , за интересную информацию. Мы продолжаем наш выпуск новостей.

В июне 2012 года Беларусь стала космической державой. У нас на связи корреспондент канала «Беларусь 1» с новостями с космодрома Байконур.

(слайд) Ролик «Белорусский спутник…»

Ведущий: У нас на связи корреспондент канала «СТВ» с новостями.

(слайд) Ролик

Ведущий: Наш корреспондент побывал на выставке «Энергопромис». Послушаем ее репортаж.

(слайд)Ролик

Ведущий: У нас в гостях корреспондент канала «ОНТ» с репортажем о достижениях в машиностроении.

(слайд)Ролик

Ведущий: Кто из девушек не мечтает об изумрудах? В Беларуси выращивают изумруды, которые по красоте не уступают природным. У нас на связи корреспондент канала «СТВ».

(слайд) Ролик

Ведущий: (слайд) В нашем городе находится Республиканское унитарное предприятие «Брестская областная сельскохозяйственная опытная станция, которая была создана в 1956 году. Наш корреспондент побывал в гостях на этом предприятии. Ему слово.

(слайд)Ролик

Корреспондент 4 (слайд)

Организационная структура опытной станции включает 5 научно-производственных отделов, специализированных по группам сельскохозяйственных культур, а также вспомогательные подразделения (бухгалтерия, мехпарк). В составе отделов картофелеводства и плодоводства функционируют 2 лаборатории микроклонального размножения. (слайд)

Мы побывали в био-химлаборатории опытной станции и познакомились с некоторым оборудованием. Например, прибор Soxterm при помощи петролейного эфира определяет количество азота и жира в семенах и кормах.

(слайд) А при помощи этого прибора можно провести экспресс-анализ качества зерна на полях или комбикормов, который работает без химреактивов. За 30 секунд можно определить влажность, содержание белка, жира, клетчатки зерна.

Основными направлениями деятельности отдела семеноводства и сортовой агротехники зерновых и зернобобовых культур является:

— производство оригинального и элитного семенного материала лучших сортов зерновых, крупяных и зернобобовых культур.

— проведение научных исследований по разработке приемов возделывания зерновых, крупяных и зернобобовых культур применительно к почвенно-климатическим условиям юго-запада Беларуси.

— участие в селекции проса, люпина и других культур (совместно с РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»).

В последние годы с авторским участием сотрудников отдела созданы сорта озимой пшеницы Веда и Городничанка, озимой тритикале Жыцень, люпина узколистного Михал, гороха зернового Фацет, фасоли Ричи, проса Западное, чумизы Золушка.

(слайд) В этом отделе у нас была возможность познакомиться с прибором, который служит для подсчета семян.

(слайд) Отдел картофелеводства занимается производством оригинального семеноводства материала картофеля, научно-исследовательской работой по картофелю. В составе отдела функционирует лаборатория микроклонального размножения картофеля с объемом производства до 100 тысяч оздоровленных пробирочных растений ежегодно. Из пробирок высаживают саженцы в теплицы и получают элитные семена картофеля. К реализации предлагается семенной материал картофеля 11 сортов репродукции «питомник исходного материала»: Лилея, Уладар, Молли, Дина, Скарб, Живица, Журавинка, Маг, Веснянка, Атлант, Здабытак.

Ведущий: Оценку белорусской науке дает Сергей Чижик - заместитель председателя президиума НАН Беларуси. Предоставим ему слово.

(слайд)Ролик

Ведущий: Время эфира подходит к концу. С вами работали диктор школьного телевидения …, нештатные корреспонденты …. Спасибо за внимание.

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Белорусским ученым в год науки пообещали, что все проекты в рамках государственных научно-технических программ будут профинансированы в полном объеме. Более того, порядка 20% финансирования Государственный комитет по науке и технологиям планирует направить в 2017 году на сверхрискованные проекты, заявил во время презентации Года науки в Беларуси председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

"Честно признаться, в определенной мере мы забюрократизировали многие научные решения и научную ответственность. У нас слишком жесткие меры в рамках ГНТП: если 99% проекта сделали, но что-то где-то не получилось, жестко требуем возврата денег в бюджет. Это приводит к тому, что ученые боятся браться за новые разработки и знаковые проекты", — подчеркнул Александр Шумилин.

Помимо рисковых разработок от ученых, тем не менее, по-прежнему ждут и практических решений для реального сектора. В рамках презентации года науки секретари ряда отделений рассказали, что смогут предложить стране в Год науки.

Новый спутник

Национальная академия наук Беларуси готова приступить в 2017 году, если найдет деньги, к изготовлению второго белорусского спутника, сообщил руководитель аппарата НАН академик Петр Витязь.

"По второму спутнику ТЗ подготовлено, все согласовано. Наша задача — найти деньги. И вот сейчас мы ищем", — признался Витязь в интервью Sputnik.

По его словам новый спутник будет точнее и технологичнее.

"Принципиальное отличие, что разрешение будет 0,5 метра, а не два. Полоса захвата другая, разрешающая способность другая, оперативность другая. Там предусмотрено использование новых материалов и другой электроники", — уточнил академик.

Пока же, по его словам, белорусские ученые совместно с российскими коллегами провели своеобразный техосмотр действующего спутника БелКА-1 и продлили его срок службы еще на два года. Академик напомнил, что информация, получаемая с первого белорусского спутника дистанционного зондирования Земли используется 11 министерствами Беларуси.

Электромобиль и коттедж за 16 часов

Ученые инженеры готовятся создать в 2017 году прототип первого белорусского электромобиля.

"Будет создан прототип белорусского электромобиля на основе базовой модели автомобиля производства "БелДжи" с бортовыми электрическими модулями вместо двигателя внутреннего сгорания", — рассказал на презентации академик-секретарь Отделения физико-технических наук НАН Беларуси Александр Ласковнев.

Также в планах ученых инженеров — разработки нового электробуса, который будет выпускать "Белкоммунмаш", и мобильный пылесос для городского хозяйства.

Продолжатся разработки и в сфере 3D-технологий. Помимо пластика и металла, белорусские ученые планируют поэкспериментировать с быстротвердеющими вязкопластичными бетонными композитами.

"Впоследствии эти образцы войдут в состав комплекса производства крупногабаритных изделий из металлических материалов, что позволит, например, построить коттедж не более чем за 12-16 часов", — рассказал Ласковнев.

Иммунотерапия рака

Над тем, как побороть онкологию, работают и ученые-химики, и медики. Химики планируют сделать упор на разработке новых препаратов, которые смогли бы потеснить дорогостоящие импортные.

© Sputnik / Варвара Гертье

Ученые медики планируют продолжить работу над проработкой метода иммунотерапии рака, то есть, по сути, "научить" иммунитет человека бороться с раковыми клетками, создать личную вакцину против рака.

"Суть в том, чтобы с помощью определенных клеток запустить механизм распознавания и уничтожения злокачественных опухолей собственной иммунной системой", — объяснил академик-секретарь Отделения медицинских наук НАН Беларуси Николай Сердюченко.

В 2017 году начинаются клинические испытания разработанной белорусскими учеными технологии доставки стволовых клеток в головной и спинной мозг через черепно-мозговые и спинно-мозговые нервы.

"Это может быть использовано при инсультах и травмах, полученных в ДТП. Таким путем пытаемся уменьшить летальность и инвалидность", — рассказал Сердюченко.

Rfid-метки не только в шубах

Ученые отделения физики, математики и информатики в Год науки будут работать над созданием полной завершенной научно-технической инфраструктуры — экспериментального производства элементов микроэлектроники и оптоэлектроники с последующей передачей в массовое производство.

Среди других проектов: обработка больших баз данных и их применение в биомедицине, логистике и интернете вещей.

Пока принципы интернета вещей, "помеченных" идентификационной меткой и взаимодействующие посредством коммуникативных сетей, в Беларуси применяются только при маркировке меховых изделий. С лета прошлого года в странах Евразийского экономического союза маркировка меховых изделий специальными rfid-метками (radio frequency identification) — микрочипами, на котором хранится информация об изделии — стала обязательной.

"Полномасштабное внедрение такой системы позволит только на отказе от бумажных процедур при декларировании сэкономить минимум 120 долларов в год. Поэтому наша задача — быстро сделать эту систему. С этой системой мы сможем вписаться в международные правила и таким образом повысим экспортный потенциал нашей продукции", — рассказал на презентации года науки академик-секретарь Отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси Валентин Орлович.

Новая оранжерея и музей палеонтологии

Биологи в Год науки продолжат эксперименты с трансгенными козами, которые продуцируют белок лактоферин. Этот белок находится в материнском молоке и жизненно необходим младенцам, которые находятся на искусственном вскармливании. Он обладает бактерицидными свойствами и с первого дня вскармливания надежно предохраняет ребенка от вирусных, бактериальных и грибковых инфекций.

© Sputnik / Виктор Толочко

"Наши ученые разработали технологию получения белка и создали стадо коз, которые продуцируют этот белок. Сейчас научились его выделять. В прошлом году было запущено опытное производство по его выделению. Сейчас надо исследовать, как его дальше продвигать. Надо, чтобы он дошел до потребителя", — рассказал академик-секретарь Отделения биологических наук НАН Беларуси Михаил Никифиров.

Исторический атлас

Впервые за всю историю страны ученые Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси планируют выпустить 4-томный исторический атлас. Этого еще никогда не делалось, сказал на презентации Года науки академик-секретарь Отделения Александр Коваленя.

Кроме того, ученые-гуманитарии планируют закончить Большую историю белорусской государственности, исторический словарь белорусского языка и 5-томную историю философской мысли.

"У нас богатейшее наследие, о котором мы не знаем. Так сложилось исторически, что мы сегодня должны поднимать наше наследие. И показывать, что такая страна как Беларусь существует. Что мы не объект, а полноценный субъект международного сообщества", — заметил Коваленя.

Причем в отличие от химиков и физиков, которые могут что-нибудь позаимствовать у западных коллег, гуманитарии вынуждены вести свою исследовательскую работу самостоятельно.

Открытие теиксобактинаУченые
открыли
новый
класс
антибиотиков из 25 противомикробных
препаратов, включая очень важный,
получивший
название
теиксобактин.
Этот антибиотик уничтожает микробов,
блокируя их способность производить
новые
клетки.
Другими
словами,
микробы
под
воздействием
этого
лекарства не могут развиваться и
вырабатывать со временем устойчивость
к препарату.
Теиксобактин к настоящему моменту
доказал свою высокую эффективность в
борьбе с резистентным золотистым
стафилококком
и
несколькими
бактериями, вызывающими туберкулез.
Лабораторные испытания
теиксобактина проводились
на мышах. Подавляющее большинство
экспериментов показали
эффективность препарата.
Человеческие испытания должны
начаться в 2017 году.

Новые голосовые связки

Одно из самых интересных и
перспективных направлений в медицине
является регенерация тканей. В 2015 году
список воссозданных искусственным
методом органов пополнился новым
пунктом.
Врачи
из
Висконсинского
университета
научились
выращивать
человеческие
голосовые
связки
фактически из ничего.
Группа ученых под руководством
доктора
Натана
Вельхэна
биоинженерным
способом
создала
ткань, способную имитировать работу
слизистой оболочки голосовых связок, а
именно ту ткань, которая представляется
двумя
лепестками
связок,
которые
вибрируя
позволяют
создавать
человеческую речь. Клетки-доноры, из
которых впоследствии были выращены
новые связки, были взяты у пяти пациентовдобровольцев. В лабораторных условиях
за
две
недели
ученые
вырастили
необходимую ткань, после чего добавили
ее к искусственному макету гортани.

Лекарство от рака может помочь и пациентам с болезнью Паркинсона

Тисинга (или нилотиниб) является
проверенным и одобренным лекарством,
которое обычно используют для лечения
людей с признаками лейкемии. Однако
новое
исследование,
проведенное
медицинским центром Джорджтаунского
университета, показывает, что лекарство
Тасинга может являться очень сильным
средством
для
контроля
моторных
симптомов
у
людей
с
болезнью
Паркинсона,
улучшая
их
моторные
функции и контролируя немоторные
симптомы этой болезни.
Фернандо Паган, один из докторов,
проводивших
данное
исследование,
считает, что нилотинибная терапия может
являться
первым
в
своем
роде
эффективным
методом
снижения
деградации когнитивных и моторных
функции
у
пациентов
с
нейродегенеративными заболеваниями,
такими как болезнь Паркинсона.

Первая в мире 3D-напечатанная грудная клетка

Последние
несколько
лет
технология 3D-печати проникает во
многие
сферы,
приводя
к
удивительным
открытиям,
разработкам и новым методам
производства. В 2015 году доктора из
университетского
госпиталя
Саламанка в Испании провели
первую в мире операцию по замене
поврежденной
грудной
клетки
пациента на новый 3D-напечатанный
протез.
Человек страдал редким видом
саркомы, и у врачей не осталось
другого выбора. Чтобы избежать
распространение опухоли дальше по
организму, специалисты удалили у
человека почти всю грудину и
заменили
кости
титановым
имплантатом.

Из клеток кожи в клетки мозга

Ученые
из
калифорнийского
Института Солка в Ла-Холья посвятили
ушедший
год
исследованиям
человеческого мозга. Они разработали
метод трансформирования клеток кожи в
мозговые клетки и уже нашли несколько
полезных
сфер
применения
новой
технологии.
Следует отметить, что ученые нашли
способ превращения кожных клеток в
старые мозговые клетки, что упрощает
дальнейшее
их
использование,
например, при исследованиях болезней
Альцгеймера
и
Паркинсона
и
их
взаимосвязи с эффектами, вызываемыми
старением. Исторически сложилось, что
для таких исследований применялись
клетки мозга животных, однако ученые в
этом случае были ограничены в своих
возможностях.
Относительно
недавно
ученые
смогли превратить стволовые клетки в
клетки
мозга,
которые
можно
использовать для исследований.

Печать ДНК

Технологии 3D-печати привели к
появлению уникальной новой
индустрии - печати и продаже ДНК.
Правда, термин «печать» здесь
скорее используется именно для
коммерческих целей.
Исполнительный
директор
компании
Cambrian
Genomics
объясняет, что данный процесс лучше
всего описывает фраза «проверка на
ошибки», нежели «печать». Миллионы
частей
ДНК
помещаются
на
крошечные металлические подложки
и
сканируются
компьютером,
который отбирает те цепи, которые в
конечном
итоге
должны
будут
составлять всю последовательность
ДНК-цепочки. После этого лазером
аккуратно вырезаются нужные связи и
помещаются
в
новую
цепочку,
предварительно
заказанную
клиентом.

Наноботы в живом организме

В
начале
2015
года
сфера
робототехники
одержала
большую
победу, когда группа исследователей из
Калифорнийского университета в СанДиего объявила о том, что провела
первые успешные тесты с применением
наноботов,
которые
выполнили
поставленную перед ними задачу,
находясь внутри живого организма.
Живым организмом в данном
случае выступали лабораторные мыши.
После помещения наноботов внутрь
животных микромашины направились к
желудкам
грызунов
и
доставили
помещенный на них груз, в качестве
которого выступали микроскопические
частички золота. К концу процедуры
ученые
не
отметили
никаких
повреждений
внутренних
органов
мышей и тем самым подтвердили
полезность,
безопасность
и
эффективность наноботов.