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