TGViewer
Наука в Нижнем Наука в Нижнем @razumnno · 526 subscribers
Post #107 203
В 1791 году в Нижнем Новгороде изобрели первый в мире протез, который сгибается в колене.
Не копия, не подражание — оригинальное решение. Сегодня здесь создаются бионические руки, 3D-имплантаты и оптические системы, не имеющие аналогов в России. Умение быть первыми — не эпизод, а традиция.

👉 От механики к миографии
В 1791 году Иван Кулибин создаёт механический протез ноги.

Он сгибается в суставах, выглядит как настоящая нога и крепится так, что человек может ходить без трости. Это не эксперимент — с этим протезом артиллерийский офицер Сергей Непейцын проходит всю войну 1812 года.

Два века спустя в Нижнем Новгороде решают те же задачи. Только с другими инструментами.

🔘В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) создают имплантаты тазобедренного сустава на 3D-принтере. Их разрабатывают индивидуально, и они уже используются в клинике.

🔘В Нижегородском государственном техническом университете имени Алексеева (НГТУ) создают бионический протез кисти и предплечья. Он работает на основе оптической миографии. Подробнее мы рассказывали здесь.

Всё это — та же идея, что у Кулибина: вернуть человеку возможность двигаться.

👉 От линзы к рентгеновскому зеркалу
В 1760-х годах Кулибин вручную шлифует линзы, собирает телескопы и микроскоп, строит станок для их полировки. Его телескоп показывает Балахну с расстояния в 30 километров. Он работает в одиночку, без лаборатории, но добивается результата.

Сегодня оптические разработки в Нижнем Новгороде работают на других принципах. Здесь создают приборы, которых в стране больше нет.

Ученые Института физики микроструктур РАН (входит в ИПФ РАН) разработали экстремально-ультрафиолетовый (ЭУФ) микроскоп, работающий на длине волны 13.84 нм.

Он позволяет получать трёхмерные изображения биологических объектов с разрешением до 140 нм (Это в сотни раз меньше толщины человеческого волоса).

В основе прибора — лазерно-плазменный источник света и уникальные многослойные рентгеновские зеркала, обеспечивающие высокую точность фокусировки. Благодаря методу z-томографии (послойной съёмке с последующей 3D-реконструкцией) и специальной обработке изображений, учёные могут наблюдать структуры внутри клеток в их естественном состоянии — без красителей и разрушения образца.

Главное преимущество технологии — сочетание высокой детализации и возможности изучать живые клетки. Это даёт новые возможности в клеточной биологии и медицине: от наблюдения за развитием болезней до изучения механизмов работы мозга. В перспективе, при переходе к диапазону "водного окна" (длины волн 2.3–4.4 нм), разрешение микроскопа может достичь 50 нм, что позволит исследовать даже толстые образцы (до 15 мкм) в реальном времени и с беспрецедентной точностью.

👉 Что важно
Раньше — станок для линз и механическая нога. Сейчас — оптический микроскоп с рентгеновским зеркалом и протез с нейросетью. Но задача та же: инженерный подход, направленный на решение реальной проблемы.

@razumnno
  • 👍 5
  • 🔥 4
  • 🤗 2
More from @razumnno
  1. Sep 30, 2026От школьной лаборатории к большой науке Губернатор Глеб Никитин и председатель правления П…
  2. Sep 29, 2026Исследованиями в области математики при поддержке наставников из высшей школы смогут занят…
  3. Sep 28, 2026Открылся набор на новый сезон онлайн-курса «Научпоп-журналистика» Это бесплатная программа…
  4. Sep 28, 202628 сентября — День работника атомной промышленности Атомщики — это те, кто держит на себе…
  5. Sep 24, 2026Чем занимаются учёные? Вот прямо сейчас — в лаборатории, в космосе, в институте, где делаю…
  6. Sep 24, 2026Собрали душевные моменты записи научно-популярного шоу "Путешествие вне времени". С удовол…
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →