Всего найдено: 47121
Индукция апоптоза с помощью ультразвука сверх-низкой частоты для терапии рака
Руководитель проекта: Исаева Р.Б.
Исполнители проекта: Салиев Т.М.*
Организация: Частное учреждение Центр наук о жизни
Инвентарный номер: 0214РК02225
Регистрационный номер: 0114РК00494
Ключевые слова: ультразвук апоптоз рак крови ультразвуковые системы облучение клетки крови
Исследована ультразвуковая система для облучения клеток рака крови. Проводились экспериментальные исследования синергетического эффекта ультразвука и фармакологического модулятора 'бортезомиб' (Velcade, Janssen-Cilag). Клетки U937 (лейкозная линия моноцитов лимфомы) были использованы в качестве биологической модели. Культура клеток подвергалась облучению ультразвуком в присутствии бортезомиба (Velcade) и ультразвуковых контрастных средств Sonazoid (GE, Healthcare). Клетки подвергнутые воздействию ультразвука с интенсивностью 0,18 Вт/см и 0,05 Вт/см в присутствии бортезомиба продемонстрировали высокий уровень апоптоза. Исследован и доказан эффект комбинации ультразвуковых контрастных средств и модулятора апоптоза (бортезомиб, Велькаде) на индукцию апоптоза в клетках рака крови. Изучен эффект гипертермии на выживаемость клеток в присутствии бортезомиба (Velcade). *
Технологии получения силикат-натриевых композиционных вяжущих и жаростойких изделий на основе горных пород, зол ТЭС и шлаков
Руководитель проекта: Адилов Ж.М.
Исполнители проекта: Мырзахметов М.М.*
Организация: Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева
Инвентарный номер: 0214РК02200
Регистрационный номер: 0112РК00380
Ключевые слова: жаростойкий бетон силикат-натриевое композиционное вяжущее огнеупорность
Для получения жаростойких бетонов применяются силикат-натриевые композиционные вяжущие и жидкое стекло, глиноземистый цемент. В качестве заполнителей и наполнителй используются природные и техногенные огнеупорные материалы. Разработаны составы жаростойких бетонов на основе кварцита и кварцевого песка, которые по предельно допустимой температуре применения соответствуют классам И8-И10 или 800-1000 {о}С. Сравнительно низкая температура применения обусловлена модификационными превращениями кварца, в результате которых происходит увеличение объема изделий и образование микротрещин, приводящих к снижению прочности бетона при высотемпературной термообработке. Однако эти бетоны можно использовать для изготовления кислотостойких изделий. Разработан оптимальный состав жаростойкого бетона на основе хромитовой руды соответствующий по предельно допустимой температуре применения классу И13-И14, температура применения которого составляет 1200-1300 {о}С. Разработан оптимальный состав жаростойкого бетона на основе феррохромового шлака, соответствующий по предельно допустимой температуре применения классу И15-И16, температура применения которого составляет 1400-1500 {о}С. Фазовый состав представлен шпинелью, форстеритом и маггемитом, который практически не меняется при высотемпературной обработке, что связано с их высокой огнеупорностью. Разработан состав жаростойкого бетона на основе фосфорного шлака, который соответствует классу бетона по предельно допустимой температуре применения И10-И11, т.е. температура их применения составляет 950-1000 {о}С. Фазовый состав бетона после термической обработки представлен мелилитом и волластонитом. Разработаны составы жаростойких бетонов на основе феррохромового шлака и кварцевого песка с феррохромовым шлаком с использованием в качестве вяжущего жидкого стекла без применения специального отвердителя. Твердения бетонов осуществляется по сушильной технологии, при этом термические и механические свойства бетонов на жидком стекле значительно выше, чем на силикат-натриевом композиционном вяжущем. Фазовый состав бетонов представлен кварцем, шпинелью, форстеритом и маггемитом, которые обеспечивают им высокую огнеупорность. По предельно допустимой температуре применения соответствуют классу И16.*
Создание экологически чистого биоинсектицида для защиты плодовых и овощных культур
Руководитель проекта: Тен О.А.
Исполнители проекта: Парамонова И.Е.*
Организация: Научно-Аналитический центр "Биомедпрепарат"
Инвентарный номер: 0214РК02194
Регистрационный номер: 0112РК00991
Ключевые слова: аспорогенный штамм белок бета-эндотоксина средства защиты растений инсектицидный препарат
На основе штамма Bacillus thuringiensis subsp kurstaki МА-105 разработана технология получения биологического инсектицидного препарата "Биолим", паста" для контроля численности насекомых отряда Lepidoptera - вредителей плодовых и овощных культур. Разработан опытно-промышленный регламент на производство препарата ОПР-30135217-08-2013 "Производство биоинсектицида "Биолим", паста". Наработана и отправлена исполнителям опытная партия готовой товарной формы биопрепарата для проведения регистрационных испытаний МСХ РК. В результате регистрационных испытаний в МСХ РК в 2014 году установлена высокая биологическая эффективность препарата "Биолим", паста" в отношении насекомых отряда Lepidoptera - вредителей плодовых (на яблоне, груше против американской белой бабочки, яблонной моли, пяденицы, листовертки) и овощных культур (на капусте белокочанной против капустной моли, белянки, совки и репной белянки). Для регистрации препарата в МСХ РК разработано и сформировано регистрационное досье на препарат "Биолим", паста". Разработан пакет нормативных документов: опытно-промышленный регламент, стандарт организации на производство препарата, инструкция применения биологического инсектицидного препарата; регламент использования биопестицида; рекомендации по транспортировке, хранению и обеззараживанию биопестицида.*
Разработка опытно-промышленного чанового выщелачивания золота из упорных руд
Руководитель проекта: Тен О.А.
Исполнители проекта: Ханнанов Р.А.*
Организация: Научно-Аналитический центр "Биомедпрепарат"
Инвентарный номер: 0214РК02193
Регистрационный номер: 0112РК00993
Ключевые слова: изоляты культура микроорганизмов культивирование микроорганизмов штаммы пульпа выщелачивание руд
Исследованы методы обогащения руд, процессы бактериального выщелачивания упорных руд. Оптимизированы системы чанов опытно-промышленной установки для биоокисления концентрата руды Бестобе. Критерием эффективности служила максимальная скорость протока, обеспечивающая полное вскрытие золота. Наиболее оптимальная конфигурация чанов для руд м. Бестобе - три первичных и три вторичных реактора. Подобное расположение чанов повышает производительность установки в полтора раза: с 15 дм/мин х м до 22,5 дм/мин х м. Был отработан температурный режим биоокисления руды м. Бестобе. В работе исследовали температурный диапазон от 45 до 65 {о}С. Температурный режим на первичных чанах составляет 55 {о}С, на вторичных чанах - 45 {о}С. Эксплуатационные расходы на переработку 1 т руды м. Бестобе: затраты на электроэнергию 10533,622 кВт; потребление воды 5,585т, потребление собирателя 0,04 кг, потребление активатора 0,02 кг, потребление пенообразователя 0,03 кг, потребление серной кислоты 3,25 кг. Эксплуатационные расходы на переработку 1 т руды и при этом доля свободного золота способного растворяться в цианистых растворах достигает 94,6 %.*
Разработка технологии получения комплексного минерально-органического биоудобрения на основе иммобилизованных почвенных микроорганизмов
Руководитель проекта: Раманкулов Е.М.
Исполнители проекта: Тен О.А.*
Организация: Филиал "Hациональный центр биотехнологии Республики Казахстан" г. Степногорск
Инвентарный номер: 0214РК02192
Регистрационный номер: 0112РК01016
Ключевые слова: биоудобрение биологически активные микроорганизмы ферментация иммобилизованные почвенные микроорганизмы
Рассмотрена технология получения комплексного минерально-органического удобрения на основе комплекса почвенных и ризосферных микроорганизмов в сочетании с биологически активным органическим носителем. Наработаны опытные партии биомассы фунгицидных, фосфатмобилизующих и азотфиксирующих микроорганизмов, удобрения "КомБио" для полевых испытаний. Проведена ферментация птичьего помета. Изучена стабильность показателей биоудобрения при хранении в течение 1-6 месяцев. Полученные данные свидетельствуют о высоком биотехнологическом потенциале. Исследована эффективность препарата в полевых условиях на картофеле, рапсе, огурцах. Урожайность ярового рапса превысила контроль на 16 %, картофеля-на 77 %, а эффективность огурцов превысила контроль в 5 раз. Комплексное биоудобрение "КомБио" можно использовать для широкого спектра сельскохозяйственных культур. Разработан пакет нормативной документации по применению комплексного биоудобрения "КомБио". Разработаны лабораторный регламент на получение минерально-органического биоудобрения, опытно-промышленный регламент на получение биоудобрения, стандарт организации, паспорт о безопасности препарата, рекомендации по применению "КомБио", подготовлен акт и отчет полевых испытаний.*
Конструирование вакцины антирабической в блистер-приманках для пероральной иммунизации диких плотоядных животных на основе глубинного культивирования вируса бешенства
Руководитель проекта: Раманкулов Е.М.
Исполнители проекта: Бабак В.А.*
Организация: Филиал "Hациональный центр биотехнологии Республики Казахстан" г. Степногорск
Инвентарный номер: 0214РК02191
Регистрационный номер: 0114РК00344
Ключевые слова: культура клеток оральная иммунизация штамм вируса бешенства вирус вакцина
Получены оптимальные параметры и условия проведения стационарного и роллерного способов выращивания монослойной линии клеток ВНК-21 и суспензионной культуры ВНК-21 (cl-13). Предложен роллерный монослойно-суспензионный метод культивирования для накопления биомассы клеток ВНК-21 (cl-13). Отработаны технологические схемы масштабирования лабораторных методик по накоплению культуры клеток ВНК-21 (cl-13) роллерным методом и суспензионным глубинным в биоферментере. Подготовлены технологические инструкции по пересеву перевиваемых культур клеток ВНК-21 и ВНК-21 (cl-13). Проведено депонирование перевиваемых культурных клеток ВНК-21 и ВНК-21 (cl-13). Подготовлена технологическая инструкция по криоконсервированию перевиваемых культурных клеток.*
Моделирование процесса образования сажи в углеводородных пламенах
Руководитель проекта: Данаев Н.Т.
Исполнители проекта: Урмашев Б.А.*
Организация: Научно-исследовательский институт математики и механики при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0214РК02184
Регистрационный номер: 0112РК02066
Ключевые слова: численная реализация кинетическая модель полициклические ароматические углероды кинетика сажеобразующие пламена углеводороды пропан бензол сажеобразование
С помощью аналитических методов найдены решения для элементарных стадий химических реакций и показано, что решения могут быть несколькими. Решения подтверждены численными расчетами. Для численной реализации процесса использована программа "CHEMICAL WORKBENCH". Доказана неоднозначность решение обратных задач формальной кинетики химических реакций, что можно утверждать о сложности построении химического механизма. Была развита новая подробная кинетическая модель формирования сажи. Температурная зависимость выхода сажи описана колоколообразной кривой, обычно располагаемой между 1500 K и 2500 K. Различные кинетические схемы определили хорошее поведение веществ газовой фазы, выбранных как предшественниками сажи. Выполнено моделирование сажеобразования с анализом и определением важных шагов в зародышеобразовании сажи и ее росте. Выбор кинетических реакций и термодинамических данных играет решающую роль по качеству механизма реакций, и это очень важно, чтобы усовершенствовать эти данные относительно фактических экспериментальных и теоретических результатов.*
Оценка влияния деятельности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на качество окружающей среды и здоровье населения Казахстана
Руководитель проекта: Досмагамбетова Р.С
Исполнители проекта: Сраубаев Е.Н.*
Организация: Карагандинский государственный медицинский университет
Инвентарный номер: 0214РК02040
Регистрационный номер: 0112РК00804
Ключевые слова: ГРЭС ТЭЦ здоровье населения окружающая среда выбросы вредных веществ
Исследованы закономерности распространения загрязняющих веществ в объектах окружающей среды, на примере ТЭЦ Карагандинской и Павлодарской областей. Разработаны научно обоснованные подходы к улучшению состояния здоровья населения Карагандинской и Павлодарской областей, предложения в нормативно-правовые и нормативно-методические документы. Составлены методические рекомендации по прогнозированию состояния здоровья населения Карагандинской и Павлодарской областей, которые будут внедрены в практическую работу Департаментов и Управлений по защите прав потребителей Республики Казахстан. Проведена оценка данных выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от ТЭКсов Карагандинской и Павлодарской областей за период 2008 - 2013года. Проведен анализ состояния здоровья населения территорий, прилегающих к ТЭКу Карагандинской и Павлодарской областей за аналогичный период. Проведена оценка влияния выбросов ТЭК на окружающую среду и здоровье населения городов Карагандинской и Павлодарской областей. Разработана методика комплексной оценки выбросов ТЭКсов (Караганда и Экибастуз) в атмосферный воздух (запыленность, загазованность, соли тяжелых металлов, радиоактивность и др.) и их влияние на здоровье населения, а также разработано и подано для утверждения критериев оценки риска экологически обусловленной заболеваемости. Методические рекомендации "Санитарно-эпидемиологический надзор за состоянием окружающей среды и здоровья населения в зоне влияния предприятий тепловой энергетической промышленности" находятся на согласовании в Министерстве национальной экономики Республики Казахстан. Также подготовлены и переданы предложения по изменению нормативно-технической документации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения РК.*
Разработка эффективных параллельных алгоритмов для задач математики, механики, экологии и физики
Руководитель проекта: Данаев Н.Т.
Исполнители проекта: Абдибеков У.С.*
Организация: Научно-исследовательский институт математики и механики при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0214РК02182
Регистрационный номер: 0112РК01476
Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс параллельные вычисления гибридное параллельное программирование задачи гидродинамики моделирование задач
Исследованы методы и алгоритмы, разрабатываемые для высокопроизводительных вычислений, а также программы параллельных вычислений с использованием директив OPEN MP и процедур MPI. Проведено численное моделирование гидродинамических процессов, математически описываемых системами уравнений второго порядка. Построен параллельный алгоритм для решения задач течения жидкости в геометрически сложных областях, с использованием совершенно нового подхода при моделировании гидродинамических процессов - применения не ортогональных криволинейных координат, что позволяет впоследствии использовать данный подход при решении сложных задач данной научной отрасли. Изучены и реализованы технологические аспекты масштабируемых параллельных вычислений с использованием библиотеки MPI и директив OpenMP. Для решения задач применены технологии OpenMP и MPI - при использовании технологии MPI, вычислительные потоки распределяется между узлами кластера, в то время как использование технологии OpenMP позволяет распределить потоки вычислений по ядрам внутри каждого узла. Данный подход позволяет с максимальной эффективностью использовать вычислительное оборудование и решать задачи, требующие больших ресурсов. Результаты настоящей работы могут найти применение при решении важных прикладных задач, связанных с численным моделированием турбулентных течений, реализацией сложных задач математической физики и др.*
Исследование феноменологических проблем турбулентности на основе методов математического моделирования
Руководитель проекта: Данаев Н.Т.
Исполнители проекта: Жакебаев Д.Б.*
Организация: Научно-исследовательский институт математики и механики при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0214РК02181
Регистрационный номер: 0112РК02042
Ключевые слова: турбулентность поле внешних сил магнитогидродинамика силы Архимеда уравнение Рейнольдса осредненные величины турбулентные течения
Исследованы турбулентные течения под действием поперечных и продольных магнитных полей, силы Архимеда и центробежной силы, а также под воздействием данных сил в комбинации. Для уравнений одноточечных моментов второго порядка получены выражения для пульсационных характеристик, которые позволяют замкнуть уравнения Рейнольдса для турбулентных течений находящихся под воздействием магнитных полей, центробежных сил и сил плавучести. С помощью построенных полуэмпирических моделей проведено моделирование турбулентного течения под воздействием поперечного и продольного магнитного поля, установлены закономерности и зависимости турбулентных характеристик течения от магнитных чисел Гартмана и Стюарта. Построена полуэмпирическая модель турбулентности для турбулентных течении при наличии сил плавучести и центробежной силы. Проведено моделирование течения в канале под воздействием комбинации сил магнитного поля и центробежной силы. Разработанная методика расчета турбулентных течений может быть использована для решения различных задач магнитогидродинамики, естественной конвекции.*