На мировом фронтире. Научные достижения учёных ТГУ в 2025/2026 учебном году
8 сентября 2026

От молекул PROTAC против рака до прогноза техногенных катастроф и магнитных сорбентов для Арктики – в 2025/2026 учебном году учёные Тольяттинского государственного университета (ТГУ) выдали рекордное количество научно-технических результатов высокой степени готовности и уже внедряемых в промышленность. Собрали некоторые из них в отдельный топ.

Директор передовой инженерной школы «Гибридные и комбинированные технологии» ТГУ Александр Селиванов. Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

Автоматизация и роботизация

1. Передовая инженерная школа ТГУ «Гибридные и комбинированные технологии» (ПИШ «ГибридТех») завершила масштабный проект глубокой модернизации линии автоматического контроля блоков цилиндров производства компании Marposs (Италия) на АО «АВТОВАЗ». Расширение функциональности линии позволяет защитить продукцию от контрафакта и значительно повысить ресурс двигателей 1,8 л.

2. Также на АО «АВТОВАЗ» проведена модернизация американской линии DUKANE пробивки и УЗ-сварки парктроников в бамперах. Выполнено импортозамещение: американские узлы линии полностью заменены на отечественные УЗ-комплексы собственной разработки ТГУ. DUKANE – один из мировых лидеров в области УЗ-варки. УЗ-оборудование ТГУ показало результаты на уровне мирового лидера, а по некоторым параметрам (например, по достигаемой прочности крепления кронштейна парктроника) этот уровень даже превысило.

3. В ПИШ «ГибридТех» разработан новый УЗ-генератор с улучшенным алгоритмом работы для УЗ-хирургического комплекса эндопротезирования. Оборудование проходит испытание в клиниках Москвы.

Директор центра медицинской химии ТГУ Александр Бунев. Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

Медицина и фармакология

1. Группы учёных из ТГУ и Санкт-Петербургского государственного университета в кооперации с ведущими научными центрами Германии и США получили новые молекулы, открывающие путь к созданию противораковых препаратов без тяжёлых побочных эффектов. Речь идёт о технологии PROTAC – одном из самых прорывных направлений в современной фармакологии. В ТГУ работы ведутся под руководством директора центра медицинской химии (ЦМХ) Александра Бунева.

2. Под руководством доктора химических наук, профессора Александра Голованова разработан новый метод синтеза пиразолов и пиразолинов. Эти соединения являются ключевыми компонентами многих современных лекарств, используемых, например, в борьбе с раком или СПИДом.

3. Учёные ТГУ запатентовали два новых химических продукта на основе циклогексанона и его производных. Один из них может найти применение в фармацевтике, второй способен полностью останавливать коррозию металлов в агрессивных кислотных средах. Работы также ведутся под руководством Александра Голованова.

4. Магистрант ТГУ Денис Руднев предложил использовать отходы крупнотоннажного химического производства для создания веществ, защищающих металл от ржавления в кислой среде. Автор – лауреат XII Всероссийского инженерного конкурса.

5. Учёные ТГУ и Самарского государственного технического университета разработали экологичный метод синтеза для потенциальных лекарственных препаратов. Команда под руководством профессора ЦМХ ТГУ Виталия Осянина предложила подход, позволяющий получать сложные молекулы без применения токсичных растворителей и катализаторов.

6. Российские исследователи нашли способ ускорить реабилитацию паралимпийцев с помощью интервальных гипокси-гипероксических тренировок. Метод уже доказал свою эффективность для атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Один из авторов исследования – доцент кафедры «Адаптивная физическая культура, спорт и туризм» института физической культуры и спорта ТГУ Виктор Горелик.

Директор НИИ прогрессивных технологий ТГУ Дмитрий Мерсон. Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

Материаловедение и инженерия поверхностей

1. Специалисты лаборатории «Оксидные слои, покрытия и плёнки» под руководством профессора Михаила Криштала разработали инновационный метод защиты магниевых сплавов, упрочнённых редкоземельными элементами, имеющих перспективы широкого использования в авиации, автомобилестроении и других отраслях машиностроения.

2. Под руководством профессора Александра Ковтунова ведутся работы по упрочнению поверхностей разных металлов и сплавов путём создания интерметаллидных покрытий. На деталях из титана и титановых сплавов предварительное никелирование титана с последующим диффузионным отжигом повысило износостойкость изделий в 2,5–4,2 раза. Это означает кратное увеличение срока службы деталей в условиях трения и износа. На изделиях из меди путём химического взаимодействия расплава магния с упрочняемой поверхностью удалось повысить твёрдость поверхности в 3–6 раз. В результате химического поверхности предварительного никелирования алюминиевых сплавов с последующей лазерной обработкой сформирован интерметаллидный поверхностный слой, по твёрдости в 6 раз превосходящий твёрдость алюминиевой основы. Экспериментальные исследования позволяют утверждать, что износостойкость таких деталей повышается в три раза. Важно, что после обработки поверхность на деталях из алюминия получается настолько гладкой, что деталь зачастую не нуждается в дополнительной мехобработке. Разработанные технологии отличаются низкой трудоёмкостью и простотой реализации.

Профессор ТГУ, заслуженный работник высшей школы РФ Михаил Выбойщик (1940–2025). Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

3. Исследователи из ТГУ предложили режим термической обработки латуни, который более чем в два раза повышает износостойкость материала, используемого для изготовления колец синхронизаторов коробки переключения передач. Главный секрет – закалка в водополимерном растворе с изменяемой скоростью охлаждения за счёт подбора его концентрации, что отличается от традиционного охлаждения на воздухе после штамповки. Эта работа стала последней для профессора Михаила Выбойщика, недавно ушедшего из жизни.

4. Учёные ТГУ под руководством профессора Дмитрия Мерсона ведут работы по улучшению свойств растворимых в организме человека магниевых имплантатов. Они обнаружили, что специальная обработка магниевых сплавов, приводящая к уменьшению размера зерна в 10 раз (экструзия), не только повышает прочностные характеристики материала, но и существенно улучшает его поведение в агрессивной среде организма, делая процесс заживления более предсказуемым. Скорость растворения имплантата снижается, а разрушение происходит более равномерно. Также найден способ выборочно, прямо на производстве контролировать качество магниевых имплантатов путём регистрации звуковых волн, возникающих при сжатии образцов изделий.

5. Создана установка для достоверного коррозионной прогнозирования стойкости и усталостной прочности биорезорбируемых магниевых сплавов, что повышает эффективность поиска дальнейших улучшений свойств разрабатываемых изделий.

 

Педагогика и лингвистика

В ТГУ разработали методику, которая помогает студентам свободнее и увереннее строить устную речь на иностранном языке. Она направлена на развитие неподготовленного высказывания, когда нужно быстро сформулировать мысль, предположение или ответ без длительного обдумывания и заучивания. Эффективность подхода подтвердил двухлетний эксперимент с участием 48 студентов. Авторы методики – доцент Наталья Ященко и старший преподаватель Инна Усатова кафедры «Теория и практика перевода» гуманитарно-педагогического института (ГумПИ) ТГУ.

Ведущий научный сотрудник ТГУ Игорь Ясников. Фото: Артём Чернявский / Молодёжный медиахолдинг «Есть talk!» ТГУ

Диагностика, прогнозирование и мониторинг

1. Группа учёных под руководством профессора Игоря Ясникова исследует возможности предсказания разрушения материалов путём нахождения корреляций между их структурой в объёме и состоянием поверхности, а также на основе математического моделирования развития их дислокационной и зёренной структуры. Особый интерес представляет подтверждённая авторами гипотеза о потере корреляции между объёмной структурой и поверхностью перед разрушением. Результаты опубликованы в двух статьях в старейшем мировом научном журнале Philosophical Magazine и открывают путь к более точному контролю свойств материалов.

2. Учёные ТГУ во главе с профессором кафедры «Прикладная механика и инженерная графика» ТГУ Игорем Растегаевым разработали метод акустической диагностики обнаружения опасного износа деталей, который на 45 % повысил вероятность обнаружения опасного режима (схватывания) по сравнению с традиционным методом, при этом точность диагностики катастрофического износа сохранилась на прежнем высоком уровне. Оценка величины износа без остановки оборудования совпала с реальными замерами с расхождением не более 16 %. Система на основе алгоритмов машинного обучения «слушает» работающий механизм, анализирует его акустические сигналы и заранее предупреждает о поломке.

Энергетика и электротехника

1. В ТГУ разработан уникальный способ защиты силовых трансформаторов от пагубного воздействия геоиндуцированных токов при геомагнитных бурях. Работа проведена под руководством доктора технических наук, профессора Веры Вахниной.

2. Доцент кафедры «Электроснабжение и электротехника» Владимир Романов в составе международной группы учёных предложил оригинальный способ управления двигателем для электромобиля, который может сделать машину более выносливой и отзывчивой в самых разных дорожных ситуациях. Речь идёт о так называемом синхронном реактивном приводе – одном из самых перспективных, но и самых капризных типов двигателей. Предложенный метод позволяет управлять приводом, оценивая минимум параметров, что делает вычисления быстрыми, а реакцию системы – практически мгновенной.

3. Исследователи из ТГУ во главе с директором института машиностроения, химии и энергетики ТГУ (ИМХиЭ) Павлом Мельниковым совместно с центром робототехники «Аиралаб Рус» представили новый подход к мониторингу и прогнозированию качества атмосферного воздуха в городах. В основе – математические модели, которые позволяют предсказывать распространение вредных веществ, таких как опасные взвешенные частицы PM2.5 и PM10, с учётом погодных условий.

4. В ТГУ создана первая в России научно обоснованная система мониторинга геоиндуцированных токов для сетей 220 кВ и выше. Ведущий автор – главный научный сотрудник лаборатории «Моделирование электрофизических процессов» ТГУ Алексей Кувшинов.

Экология и промышленная безопасность

1. Доцент института инженерной и экологической безопасности ТГУ (ИИиЭБ) Елена Татаринцева и учёные Саратовского государственного технического университета нашли способ сделать ликвидацию нефтяных аварий в Арктике быстрой и управляемой. Проблему решает магнитный сорбент.

2. Быстрый, недорогой и точный метод оценки вибрационной безопасности труда на технологическом транспорте разработан доцентом ИИиЭБ ТГУ Игорем Дерябиным. Он основан на оперативном инструментальном контроле уровней виброускорений на салазке сидения водителя. Предложение уже внедряется на АВТОВАЗе.

3. Создан комплекс методов переработки гальваношламов – высокоопасных отходов машиностроительных предприятий. Из них извлекают соединения никеля, цинка и железа для использования в производстве лакокрасочной продукции, щелочных аккумуляторов и композиционных сорбентов. Ведущий автор – доцент ИИиЭБ ТГУ Елена Татаринцева.

4. Магистрант ТГУ Наталья Бурнышева нашла решение для повышения безопасности на объектах гидроэнергетики. Научным руководителем проекта стала профессор ИИиЭБ ТГУ Наталья Шелепина. Стеклянные трубки на мощных маслонапорных установках учёные предлагают заменить магнитными указателями и «умными» датчиками, предсказывающими деградацию масла в процессе эксплуатации. Разработка планируется к внедрению на Зейской ГЭС ПАО «РусГидро».

5. Наталья Шелепина представила комплексную модель переработки гороховых отходов в рамках концепции «экономики замкнутого цикла».

Просмотров: 18
Читайте также:
Поделиться с друзьями
Назад к списку статей

Толк радио LIVE