Escuelas Científicas y Laboratorios de Investigación | Universidad Federal de Siberia

Escuelas Científicas y Laboratorios de Investigación

Métodos integrales en análisis complejo y geometría algebraica

La Escuela Científica de Krasnoyarsk que realiza los análisis complejos multidimensionales se formó en 1965 bajo la dirección de L. A. Aizenberg y A. P. Yuzhakov; el primero dirigió las representaciones integrales para funciones holomorfas y el segundo estuvo a la cabeza de la teoría de residuos multidimensionales mencionada en los trabajos de E. Martinelli y J.-P. Leray.

Durante los años de formación de la escuela se han establecido los principios básicos de la teoría de las representaciones y deducciones integrales, se vincularon los métodos integrados con las ecuaciones algebraicas y diferenciales. Estos estudios se reflejan en monografías de L. A. Aizenberg y A. P. Yuzhakov; A. K. Tsikh; A. M. Kytmanov; N. N. Tarkhanov; L. S. Maergoiz.

Se extrajeron resultados fundamentales en convexidad compleja, que posteriormente se utilizaron y ampliaron a la teoría desarrollada en las monografías de los matemáticos escandinavos L. Hörmander; M. Andersson, M. Passare y R. Sigursson. También se resolvió el problema de la estabilidad de los filtros recursivos digitales bidimensionales.

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Campos científicos y temas de investigación

Es ampliamente conocido que una de las transformaciones integrales más populares -la transformada de Fourier – desempeña un papel importante en la cuestión de mostrar las relaciones dualistas entre la teoría ondulatoria y la teoría corpuscular de la luz. Todas las transformaciones integrales relacionadas (por Laplace, Mellin, Cauchy y también mucho más tarde la transformación de Radon que describe el principio de funcionamiento de los tomógrafos modernos) tienen propiedades similares ya que, esencialmente, son funcionales en espacios de otros objetos funcionales definidos en las variedades.

La eficacia del uso de las transformaciones integrales es particularmente evidente en el análisis complejo, donde, gracias al teorema de Cauchy-Poincare, es decir, la teoría de residuos, la posibilidad de cálculo exacto o asintótico de integrales se ve muy favorecida. La teoría de residuos, que se encuentra en la encrucijada del análisis complejo y la geometría algebraica, desempeña un papel importante en estos campos de las matemáticas y también en sus aplicaciones: en la teoría de la dualidad del álgebra conmutativa, en el estudio de los campos vectoriales y las ecuaciones diferenciales y en diferencias.

Tradicionalmente, en la teoría de los residuos multidimensionales se consideran principalmente dos enfoques: homológico (la teoría de integración de formas diferenciales cerradas sobre ciclos) y basado en corrientes (basado en la integración de formas de prueba finitas).

Ambos enfoques se basan en dos cosas: la primera es la cuestión de la construcción de núcleos residuales, y la segunda es la cuestión de los ciclos duales naturales a la selección de núcleos especificados.

Seguimiento dendroclimático y dendroecológico de los bosques del norte de Eurasia

Objetivos y enfoque de la investigación:

  • ampliar la red existente de estaciones de seguimiento dendroclimático en la región del norte de Eurasia y mejorar los métodos de estimación de la influencia de los factores naturales climáticos y no climáticos en el crecimiento de los árboles;
  • utilizar las posibilidades indicativas de los anillos de los árboles para conocer el intercambio de carbono entre la vegetación y la atmósfera.
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Tareas

  • Recogida de datos y construcción de cronologías de anillos de árboles largos en el territorio de Siberia Occidental, Yakutia y la región de Chita, el norte de Finlandia. Actualización de las cronologías existentes y obtención de otras nuevas de mil años de duración y más.
  • Mejora de los modelos estadísticos y de imitación de la reacción del crecimiento arbóreo a los cambios climáticos locales y regionales.
  • Análisis espacial de los cambios en el crecimiento de los árboles en diferentes intervalos de tiempo en los siglos XX y XXI debido al cambio climático regional en latitudes altas.
  • Mejora de los métodos de previsión estadística de cronologías de anillos largos de árboles (descomposición espectral MTM, análisis wavelet, etc.) para aislar y estimar las ciclicidades de diferente intensidad en el crecimiento de las plantas leñosas.
  • Análisis de las conexiones entre las cronologías de anillos de árboles largos del norte de Eurasia y los índices de circulación atmosférica.
  • Análisis conjunto de los largos cambios de crecimiento, la compacidad de los anillos de los árboles y el contenido de isótopos 13C y 18O como indicadores de tensión de los procesos fisiológicos de almacenamiento de carbono e indicadores indirectos del cambio climático.
  • Análisis de la dinámica estacional de la proporción de isótopos de carbono y la estructura anatómica de los anillos anuales de coníferas en el norte de Siberia Central y en el norte de Suecia debido a factores meteorológicos para el desarrollo de un modelo ecofisiológico mejorado de acumulación de dióxido de carbono en los árboles.
  • Análisis del impacto de los factores climáticos en la producción anual de diversos componentes (árboles, arbustos, musgos) para la evaluación cuantitativa de las tendencias actuales en los cambios de productividad de los ecosistemas septentrionales

Biofísica ambiental

Entre las primeras escuelas científicas académicas que se crearon en Krasnoyarsk y recibieron el reconocimiento mundial, la Escuela de Biofísica Ambiental fue fundada por las investigaciones de la profesora Terskova y el profesor Gitelzon, miembro en funciones de la Academia Rusa de Ciencias. Posteriormente fue desarrollada por I. I. Gitelzon en la moderna escuela de Biofísica y Biotecnología de los sistemas supraorgánicos.

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Logros y resultados

Se desarrolló una metodología para la síntesis de sistemas ecológicos cerrados basada en la biotecnología desarrollada de control paramétrico de biosíntesis en poblaciones de microorganismos y plantas. Ello permitió desarrollar Bios, el primer ecosistema cerrado en funcionamiento para el soporte de la vida humana que sigue siendo único. Actualmente, la investigación se lleva a cabo en colaboración con la Agencia Espacial Europea.

Se ha calculado y creado el modelo experimental de una nueva generación de sistemas bioregenerativos de soporte vital (BLSS) para misiones espaciales profundas, basado en un nuevo enfoque de la repetición del ciclo de la materia: la "quema" biológica y fisicoquímica de productos vegetales sin vida, que proporcionó a los BLSS una mayor resistencia y un grado de aislamiento del ciclo superior al 95 %.

La metodología desarrollada se traslada al estudio de los ecosistemas naturales.

Basándose en los conocimientos fundamentales recibidos sobre los mecanismos que controlan la síntesis de macromoléculas poliméricas por bacterias hemoautótrofas, se sintetizó una familia de biopolímeros lineales bioreabsorbibles con diferentes estructuras químicas y se estudiaron sus propiedades físicas y químicas básicas. Se obtuvo una familia de dispositivos médicos poliméricos a partir de polialcanoatos. Se llevó a cabo una compleja investigación biomédica, se desarrollaron especificaciones y se registraron por la Norma Estatal Rusa para tres tipos de polímeros: para prótesis de vasos cardíacos, para andamios de células en crecimiento y para un depósito prolongado de medicamentos dentro de un cuerpo.

Se han descifrado los genes y la estructura proteica de los fermentos emisores - luciferasas de varias especies de animales. Sobre la base de estas investigaciones de fermentos luminiscentes y sus genes por ingeniería genética y síntesis química se han creado etiquetas bioluminiscentes altamente sensibles para diagnósticos moleculares (análisis de fermentos inmunes, hormonas tiroideas y gonadotrópicas, alfa-fetoproteína, hepatitis B y reactivos para el análisis cuantitativo de productos PCR).

Radionavegación y sistemas y dispositivos de radar

La Escuela Científica de Radioingeniería se creó en 1941.

Fue creado por destacados diseñadores de sistemas radiotécnicos: miembro de la Academia Rusa de Ciencias A. A. Raspletin; dr. de ciencias técnicas, profesor G. F. Ignatiev; dr. de Ciencias Técnicas, profesor V. G. Taranenko; M. K. Chmykh - uno de los mayores especialistas en el campo de los equipos de medición digital, el organizador del Instituto de Investigación de Radioingeniería de la Universidad Técnica Estatal de Krasnoyarsk, jefe de la Cátedra de sistemas radiotécnicos; dr. de ciencias técnicas, profesor G. Y. Shaidurov.

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Logros y resultados

Bajo la dirección del doctor de ciencias técnicas, profesor V.I. Kokorin teoría básica y el hardware y el software fueron desarrollados para crear un receptor de múltiples funciones nacionales de los sistemas de navegación por satélite (RNS) GLONASS, compatible con el sistema GPS americano.

Se crearon las bases de la teoría de mediciones goniométricas de radionavegación de satélite RNS GLONASS - GPS, por primera vez en Rusia implementadas en receptores de tipo IRA.

Se han desarrollado algoritmos, hardware y software para una estación de radar marino de alta precisión en la banda de ondas UHF y un sistema en la gama de ondas medias.

A wide variety of Research Laboratories and Centers give opportunities to do research for our faculty, students, postdoctoral fellows and visiting scientists.

Laboratorio de Biotecnologías Bioluminiscentes

Jefa del Laboratorio Valentina Kratasyuk
tel.: +7 (391) 206-20-72
correo: VKratasyuk [at] sfu-kras [dot] ru
página web: biolum.sfu-kras.ru

El laboratorio fue creado bajo la dirección del profesor Osamu Shimomura, ganador del Premio Nobel, con el apoyo del Gobierno de la Federación Rusa.

Objetivos y enfoque de la investigación

  • El estudio de la organización molecular y celular de sistemas bioluminiscentes de diferentes organismos.
  • Desarrollo y aplicación de métodos altamente eficaces para el uso analítico del fenómeno bioluminiscente en la biología, el diagnóstico médico y la vigilancia de la salud del medio ambiente.
  • Desarrollo de programas académicos basados en el fenómeno de bioluminiscencia.
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Logros:

  • Patrones generales y diferencias dentro de los mecanismos moleculares del funcionamiento de las proteínas bioluminiscentes dependientes de la coelenterazina.
  • Nuevos datos sobre la organización molecular-celular y el comportamiento de los sistemas bioluminiscentes de hongos superiores y anélidos.
  • Modelos físico-químicos experimentales para estudiar el funcionamiento de la cadena de acoplamiento de los fermentos y los mecanismos de estabilización de los mismos en el interior de la célula y del compuesto en la muestra del sistema luminiscente de las lumi-bacterias.
  • Diagnósticos moleculares bioluminiscentes de alta eficacia, adecuados para su aplicación en la práctica médica.
  • Laboratorio portátil para la determinación de la toxicidad de las muestras.
  • Conferencias y cursos prácticos sobre los principios moleculares de la bioluminiscencia y los sistemas analíticos basados en la bioluminiscencia, así como talleres sobre microbiología, biofísica y bioquímica utilizando la bioluminiscencia.

Laboratorio de Nuevos Biomateriales de Biotecnología

Jefa del Laboratorio Tatiana Volova
tel.: +7 (391) 206-21-56
Google Scholar: scholar.google.com/citations

Objetivos y enfoque de la investigación: research, design and pilot production of the biodegradable material based on polymers of microbial origin.

El Laboratorio es una base de investigación y experimentación para estudiar el uso conveniente de los polímeros biodegradables PHAs para desarrollar nuevas tecnologías biomédicas de alta tecnología.

Laboratorio de Genómica Forestal

Jefe del Laboratorio Konstantin Krutovsky
tel.: +7 (391) 290-52-44
página web: genome.sfu-kras.ru

El laboratorio se estableció en la Universidad Federal de Siberia en Krasnoyarsk en abril de 2012 con el apoyo del Departamento de Genética y Cría del Centro de Protección Forestal en el Territorio de Krasnoyarsk (rama regional del Centro Ruso de Protección Forestal en la Agencia Forestal Federal) y el Laboratorio de Genética y Cría Forestal en el Instituto de Salud Forestal (rama siberiana de la Academia de Ciencias Rusa en Krasnoyarsk).

Objetivos y enfoque de la investigación

El objetivo principal del proyecto es la creación de un nuevo, competitivo, moderno, dinámico y bien equipado laboratorio de Genómica Forestal, integrado tanto en la infraestructura científica como en la educativa de la SibFU, capaz de llevar a cabo modernas investigaciones científicas, incluyendo las indicadas en el marco de la secuenciación completa del genoma, el análisis comparativo y la anotación de los genomas de las principales especies forestales de la Federación Rusa - el alerce siberiano (Larix sibirica Ledeb. ), el pino silvestre (Pinus sylvestris L.) y el pino piñonero siberiano (Pinus sibirica, Du Tour.) y sus patógenos más peligrosos, principalmente los hongos pertenecientes a los complejos Armillaria mellea s.l. y Heterobasidion annosum s.l., que causan una reducción catastrófica de los bosques boreales rusos agravada por la disminución establecida de las precipitaciones y el aumento simultáneo de la temperatura del aire en superficie en los períodos fisiológicamente importantes para las plantas leñosas, frecuentes en las dos últimas décadas y probablemente relacionados con el cambio climático global.

Laboratorio de Biogeoquímica de Ecosistemas

Jefe del Laboratorio Alberto Arzak
tel.: +7 (391) 206-29-46
correo: aarzak [at] sfu-kras [dot] ru

Objetivos y enfoque de la investigación

El Laboratorio lleva a cabo investigaciones multidisciplinarias en los campos de la geografía de la economía, la geoecología y la gestión de la naturaleza, la ecología de los biosistemas y la geoinformática y la cartografía geográfica: los datos obtenidos durante las observaciones de muchos años de las instalaciones internacionales de torres altas como parte de los proyectos que estudian la dinámica de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, los datos de la estación de recepción de datos por satélite del Instituto de Salud Forestal (rama siberiana de la Academia de Ciencias Rusa) y el sistema de geoinformación de la SibFU.

Centro Internacional de Investigación en Espectroscopia y Química Cuántica

Director de Investigación: Sergey Polyutov
Supervisores de investigación: Faris Gel'mukhanov, profesor; Hans Agren, profesor
correo: SPolyutov [at] sfu-kras [dot] ru
página web: inspeq.sfu-kras.ru

El Centro Internacional de Investigación en Espectroscopia y Química Cuántica de la Universidad Federal de Siberia (SibFU) se creó sobre la base del Laboratorio de Óptica No Lineal y Espectroscopia en 2021. Los temas de investigación que explora el Centro van desde el desarrollo de métodos de química cuántica y espectroscopia de rayos X hasta la nanoplasmónica, la biofotónica y la biomedicina. Puede encontrar toda la información útil sobre nosotros, incluida nuestra actividad investigadora y educativa, el personal investigador y los eventos más importantes, así como los anuncios de puestos vacantes utilizando la barra de navegación de arriba.

Laboratorio de Geomecánica y Geotecnia para el Desarrollo de Depósitos Minerales Sólidos

Jefe del Laboratorio Aleksandr Kosolapov
tel.: +7 (391) 206-38-35
correo: AKosolapov [at] sfu-kras [dot] ru

Objetivos y enfoque de la investigación

El laboratorio participa en la ejecución del proyecto de investigación y justificación de los parámetros estables de los lados del tajo abierto y sus taludes para la explotación del yacimiento de plomo y zinc Gorevsky bajo la protección de la presa de la II etapa del río Angara, basándose en la generalización de los datos disponibles. Estudiamos las propiedades físicas y mecánicas de las rocas y la formación de fracturas en los lados del tajo abierto, los vertederos y sus bases, obtenidas durante la perforación de pozos de exploración con muestreo de núcleos. El cliente – Fábrica de Minería y Procesamiento Gorevsky.

Laboratorio de Materiales Sólidos, Viscosos y Coloidales Dispersos y Nanoestructurados

Jefe del Laboratorio Aleksandr Bezrukhikh
tel.: +7 (391) 206-36-95
correo: ABezrukikh [at] sfu-kras [dot] ru
página web: icmim.sfu-kras.ru/node/1509

Enfoque de la investigación

  • Materiales de moldeo
  • Fundición a la arena
  • Química inorgánica
  • Fabricación de metales ligeros y aleaciones

Laboratorio de Investigación Física y Geográfica Integral

Jefa del Laboratorio : Daria Mekarchuk
tel.: +7 (391) 246-99-47
correo: DBolkunova [at] sfu-kras [dot] ru

Enfoque de la investigación

  • Geografía física
  • Geomorfología
  • Edafología
  • Hidrología terrestre
  • Meteorología

Estación ZOTTO

Jefa del Laboratorio Daria Mekarchuk
tel.: +7 (391) 246-99-47
correo: DBolkunova [at] sfu-kras [dot] ru

La Instalación de Observación de la Torre Alta de Zotino (ZOTTO) es una estación de investigación climática en la taiga siberiana, en las proximidades de Zotino (Rusia), establecida y operada por la Sociedad Max Planck y el Instituto Forestal Sukachev, sirve como plataforma de observación a largo plazo que funcionará durante al menos 30 años.

Lejos de las influencias humanas, los investigadores pretenden determinar cómo se afectan mutuamente la concentración de gases de efecto invernadero, los aerosoles y el aumento de las temperaturas de la atmósfera terrestre

El corazón de la estación es una torre de 304 metros de altura (997 ft) en la que instrumentos de precisión miden la concentración de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. Los datos de las mediciones se procesan directamente en la estación al pie de la torre y luego se transfieren al Instituto Forestal en Krasnoyarsk (Rusia), así como al Instituto Max Planck de Biogeoquímica en Jena (Alemania).

La estación está operativa desde septiembre de 2006. Amplió el proyecto Sistema de Observación del Carbono Terrestre y fue financiado por El quinto programa marco de la Unión Europea, uniendo a 8 socios europeos y 4 rusos. Una de las principales conclusiones del proyecto es que los bosques siberianos constituyen un sumidero de carbono mucho menor de lo que se suponía hasta ahora.

Centro de Educación e Investigación para Estudios Integrales del Desarrollo Espacial de las Regiones

Jefa del Laboratorio Svetlana Samusenko
tel.: +7 (391) 246-98-94
correo: SSamusenko [at] sfu-kras [dot] ru

Enfoque de la investigación

El Centro se creó en 2015. Las observaciones periódicas y la evaluación analítica por parte de expertos de los problemas de desarrollo económico y espacial del territorio de Krasnoyarsk con la publicación de un boletín temático son nuestro principal caso de estudio. El proyecto es una investigación aplicada a largo plazo que comenzó en 2014 y se lleva a cabo como parte de las actividades temáticas regulares del centro. La esencia del proyecto es realizar estudios anuales analíticos de algún tema central relevante para el desarrollo del Territorio de Krasnoyarsk y su cobertura en el boletín publicado anualmente – Economía del Territorio de Krasnoyarsk.

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