Всего найдено: 47121
Получение линий глютинозного риса как исходного материала в селекции эксклюзивных сортов для детского и диетического питания
Руководитель проекта: Усенбеков Б.Н.
Исполнители проекта: Усенбеков Б.Н.*
Организация: Институт биологии и биотехнологии растений
Инвентарный номер: 0214РК01110
Регистрационный номер: 0112РК00204
Ключевые слова: глютинозный рис гибридизация риса амилоза рис селекция риса сортоиспытание
В результате обмена гермоплазмой с международными селекционными центрами по рису (МНИИ риса (Филиппины), ВНИИ риса (Краснодар, РФ), УзНИИ риса) коллекция ИББР достигла 138 образцов. Методом традиционной селекции получены низкоамилозные (глютинозные) гибриды разных поколений и разновидностей для создания сорта. В рисосеющих регионах размножены и получены элитные семена глютинозной сортоформы риса "КазВетта". Подготовлена документация для передачи в государственное сортоиспытание сельскохозяйственных культур МСХ РК. Подобраны оптимальные условия выделения и фракционирования оризенинов риса и проведена белковая паспортизация рабочей коллекции сортообразцов риса и составлены их белковые формулы. Содержание амилозы коллекции риса показало, что в коллекции преобладают в основном низкоамилозные сорта (78,5 % от общего количества сортов риса). Исследовано влияние различных мутагенов на физиолого-биохимические показатели глютинозных сортов риса. Методом культуры пыльников in vitro созданы перспективные линии с низким содержанием амилозы. По результатам исследований 2012-2014 гг. подано 2 заявки, получено 3 патента.*
Энергосберегающая технология производства низкотемпературных вяжущих материалов специального назначения
Руководитель проекта: Сатаев М.И.
Исполнители проекта: Худякова Т.М.*
Организация: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.О.Ауэзова
Инвентарный номер: 0214РК01093
Регистрационный номер: 0112РК02620
Ключевые слова: магнезиальное вяжущее твердение цемента затворитель хлорид магния легирующие добавки
Установлены закономерности улучшения эксплуатационных свойств магнезиального камня путем введения легирующих добавок при обжиге доломита или в раствор хлористого магния при затворении. Эффективность магнезиального вяжущего определяется малой энергоемкостью производства, способностью к интенсивному твердению, высокой прочностью и износостойкостью, адгезией к любым видам заполнителей. Введение щелочных добавок в затворитель позволило улучшить эксплуатационные свойства затвердевшего магнезиального камня, а добавление их к доломитовому щебню перед обжигом - значительно понизить температуру разложения MgCO[3]. Вяжущее может быть использовано для изготовления радиационно-защитных стен, перегородок и штукатурных растворов, предназначенных для биологической защиты персонала от источников рентгеновского и гамма излучения. Также может быть использовано для изготовления плит и панелей для внутренней и наружной облицовки зданий. Получено заключение о выдаче инновационного патента по заявке 2013/1803.1 "Композиция на основе магнезиального вяжущего".*
Разработка технологии получения жидкого биодизельного топлива на основе активных штаммов микроводорослей продуцентов масла
Руководитель проекта: Бисенбаев А.К.
Исполнители проекта: Заядан Б.К.*
Организация: Научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0214РК01054
Регистрационный номер: 0112РК00331
Ключевые слова: микроводоросли биодизель селекция биоэнергетика биотопливо жирные кислоты массовое культивирование
На основе коллекционного штамма Chlorella pyrenoidosa C-2 методами мутагенеза и селекции получены мутантные штаммы Chlorella pyrenoidosa С-2m1 и Chlorella pyrenoidosa С-2m2, характеризующиеся высокой продуктивностью и накоплением липидов. Выявлено, что оптимальным освещением для накопления липидов клетками Chlorella pyrenoidosa С-2m2 является - 4000 люкс, тогда как максимальные значения коэффициента скоростей роста у выделенных штаммов Parachlorella kessleri DZP-5, Chlorella vulgaris К6 и Parachlorella kessleri Uz-1 наблюдались при культивировании с освещением в 6000 люкс. Установлено что максимальное накопление липидов у штаммов Parachlorella kessleri DZP-5, Chlorella vulgaris К6, Parachlorella kessleri Uz-1 и мутантного штамма Chlorella pyrenoidosa C-2m2, наблюдается на питательной среде с десятикратно сниженным содержанием азота, при так называемом "азотном голодании". Определен альгологический состав водоканала г. Алматы и выделено 5 альгологически и бактериологически чистых штаммов микроводорослей. В результате скрининга по коэффициенту скорости роста, как наиболее продуктивный отобран штамм микроводоросли Chlorella vulgaris-1. Установлено, что оптимальной концентрацией для культивирования выделенных штаммов микроводорослей, является сточная вода с добавлением питательной среды Тамия в соотношении 50:50. Определен жирнокислотный состав клеток штамма микроводоросли Chlorella vulgaris-1 и установлено содержание ПНЖК более 30 %. Определен жирнокислотный состав клеток штамма Parachlorella kessleri DZP-5, были проанализированы 12 жирных кислот, среди которых НЖК составляют - 65,86 %, а ПНЖК составляют 27,92 %. Установлено, что в результате массового культивирования активного штамма Parachlorella kessleri DZP5 в среде ТАР с десятикратно сниженным содержанием NH[4]{+}, общая доля липидов в биомассе исследуемого штамма составляет в среднем 38 %. Общая доля липидов в биомассе штаммов P. kessleri DZP-5 составляет 28 %, Ch. pyrenoidosa С-2m2 - 32 %, а у штамма Chlorella vulgaris-1 - 30 %, что делает возможным использовать данные штаммы для дальнейшего получения биодизельного топлива.*
Изучение жирнокислотного состава микроводорослей Казахстана и путей его модификации для увеличения потенциала их практического использования
Руководитель проекта: Бисенбаев А.К.
Исполнители проекта: Карпенюк Т.А.*
Организация: Научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии при КазНУ им. аль-Фараби
Инвентарный номер: 0214РК00983
Регистрационный номер: 0112РК00253
Ключевые слова: микроводоросли липиды полиненасыщенные жирные кислоты жирнокислотный состав микроводорослей
На основе скрининговых исследований отобраны 5 культур зеленых и одна культура диатомовой микроводорослей, характеризующихся быстрым стабильным ростом, накоплением значительного количества биомассы и липидов в условиях лабораторного эксперимента. Выделены и идентифицированы компоненты липидной фракции микроводорослей, выращенных в оптимизированных условиях культивирования. Оптимизированы схемы выделения биферментной системы метаболизма арахидоновой кислоты и ее производных из клеток животных и микроводорослей, подобраны условия инкубации, повышающие активность фермента и выход продуктов конверсии длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот. Составлена схема получения суммарной фракции липидов из микроводорослей с заданным набором ПНЖК.*
Оценка ответной реакции биоты (и человека) в условиях интенсивного загрязнения промышленного центра Казахстана (на примере г.Павлодара)
Руководитель проекта: Аршабеков Н.Р.
Исполнители проекта: Шаймарданова Б.Х.*
Организация: Павлодарский государственный педагогический институт
Инвентарный номер: 0214РК00914
Регистрационный номер: 0112РК02666
Ключевые слова: экология биота биогеохимический анализ урбоэкосистема техногенное загрязнение
Установлен элементный состав листьев тополя черного, который является индикаторным показателем и позволяет установить степень и специфику техногенного воздействия. На территории г. Павлодара выделены 2 наиболее значимые (более 95 %) микроассоциации химических элементов: Lu, Се и Sm, La, Th, Sc, которые могут поступать в окружающую среду в составе выбросов зольного происхождения. В листьях тополя преобладают хром, цинк, кобальт, сурьма. Уровень накопления химических элементов в волосах отражает следующие источники техногенного загрязнения: предприятия угольной энергетики и металлообрабатывающей промышленности (Hg, Zn, Fe); химической промышленности (Hg, Se, Rb); нефтехимического производства (Zn, Se, Br, Ba). Анализ показателей по заболеваемости учащихся школ г. Павлодара выявил участки города с максимальным уровнем заболеваемости: северо-восточный и западный участки. Выявлено пространственное распределение токсичных элементов в различных компонентах окружающей среды: почва - биосубстраты. Апробирована схема-модель оценки ожидаемых последствий влияния комплекса загрязнителей на биоту в условиях урбоэкосистемы. Разработаны практические рекомендации для экологических служб города и для использования в учебных программах вуза.*
Разработка биотехнологии создания новых БАД и диетических продуктов на основе возделывания и переработки сахарного сорго
Руководитель проекта: Жамбакин К.Ж.
Исполнители проекта: Сарсенбаев Б.А.*
Организация: Институт биологии и биотехнологии растений
Инвентарный номер: 0214РК00910
Регистрационный номер: 0112РК00866
Ключевые слова: сорго сахарное биопродуктивность растворимые сахара пищевые добавки
Выявлены перспективные сорта сахарного сорго отечественной и зарубежной селекции, отличающиеся сахаристостью и продуктивностью. Показано, что сорта Порумбень 4, Алга, Ростовский, Узбекистан-18 выделяются продуктивностью стеблей, а сорта Казахстанской селекции (Казахстан-20, Казахстанское 16) отличаются сочностью и высоким содержанием растворимых сахаров в стеблях. Биохимический анализ состава сиропа из сока отжатого из стеблей сорго показал наличие белков, жиров, углеводов, а также таких биологически активных веществ как витамин А, РР, С, Е, в-каротин. В составе сиропа обнаружены микроэлементы - Fe, Cu и Zn, а также cледовые количества ионов тяжелых металлов как Pb, Cd. Однако их содержание не превышает ПДК. Разработан Стандарт организации на сироп из стеблей сахарного сорго. Разработаны рецептуры новых пищевых продуктов, на которые оформлены и поданы заявки на предполагаемые изобретения. Выявлено что, сироп из сорго с учетом его пищевой и биологической ценности является перспективным пищевым сырьем для конструирования, как продуктов массового потребления, так и специализированного назначения.*
Биотехнология получения этанола (биотоплива) из сахарного сорго (Sorghum saccaratum L.Pers) - возобновляемого и альтернативного источника энергии
Руководитель проекта: Жамбакин К.Ж.
Исполнители проекта: Сарсенбаев Б.А.*
Организация: Институт биологии и биотехнологии растений
Инвентарный номер: 0214РК00909
Регистрационный номер: 0112РК00200
Ключевые слова: сорго сахарное биологическая продуктивность биоэтанол биотопливо
Создана коллекция семян сортов сахарного сорго. Выявлено, что изучаемые сорта существенно отличаются между собой по ряду биологических параметров (продолжительность периода вегетации, темпы роста и развития, побегообразование, накопление биомассы и их распределение по органам, биологическая и зерновая продуктивность. Получены экспериментальные данные, отражающие биологическую продуктивность, сахаристость, сочность, а также устойчивость сортов сорго к неблагоприятным факторам окружающей среды, как засуха, засоление и загрязнение тяжелыми металлами. Выявлены и отобраны перспективные для возделывания на юго-востоке Казахстана сорта сахарного сорго. Отработаны основные элементы технологии возделывания сахарного сорго. Из стеблей сорго выдавлен сок и приготовлена патока для использования в разработке биотехнологии получения биоэтанола. Выполнены работы по оптимизации условий ферментации, дистилляции и сушки биоэтанола из стеблей сахарного сорго. Определены оптимальные температура, рН и соотношения дрожжевых клеток к субстрату при ферментации соргового сиропа и получения биоэтанола. Получены опытные образцы биоэтанола.*
Биотехнология создания новых высокопродуктивных и устойчивых к абиотическим факторам форм и линий сорго сахарное для использования в биоэнергетике, пищевой промышленности и кормопроизводстве
Руководитель проекта: Жамбакин К.Ж.
Исполнители проекта: Киршибаев Е.А.*
Организация: Институт биологии и биотехнологии растений
Инвентарный номер: 0214РК00908
Регистрационный номер: 0113РК00279
Ключевые слова: сорго сахорное культивирование растительных клеток гибридизация сорго
Установлена высокая (90-100 %) всхожесть семян стерильных линий и сахарных сортов сорго отечественной и зарубежной селекции. Проведенные в тепличных условиях работы по гибридизации на основе линий с цитоплазматической мужской стерильностью не дали положительных результатов, то есть, в результате гибридизации не было завязываемости семян. Стерильные линии (Низкорослое 81 и МСЛ 26) к фазе цветения подходили на 20-25 дней раньше, чем сахарные формы. В полевых условиях получены гибридные семена с использованием стерильных линий. Скрещивания стерильной линии с сахарными формами показали высокую завязываемость семян. Высокая завязываемость семян на стерильной основе зависит не только от свойств сорта сахарного сорго, но и также от источника линии стерильности. Изучены биологические особености F[1] гибридных растений, полученных в 2013 году на фертильной основе. Выявлен гетерозисный эффект среди гибридных растений по биометрическим показателям (высота растений, число надземных междоузлий, ширина и длина листа, сырая биомасса). У полученных гибридов период вегетации был длиннее по сравнению с родителскими формами.*
Гравитационно-флотационное обогащение упорных золотосодержащих руд, коры выветривания и коренных руд, комбинируемых с металлургическими процессами (месторождение "Жартас" ТОО "Зерттеушi" и др.)
Руководитель проекта: Адилов Ж.М.
Исполнители проекта: Шаутенов М.Р.*
Организация: Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева
Инвентарный номер: 0214РК01436
Регистрационный номер: 0112РК02711
Ключевые слова: кора выветривания упорные руды золотосодержащая руда глинистая фракция аэрогидродешламатор гравитационое обогащение флотационное обогащение цианирование центробежный гидроконцентратор виброчашевый аппарат окислительный обжиг
Установлен режим дробления и измельчения руды. На основе гранулометрического анализа исследуемой руды изучено распределение золота по классам крупности и седиментационного анализа количество глинистых фракций руды. Методом планирования эксперимента (метод Бокса-Уилсона) определен оптимальный режим флотации. По результатам гравитационного и флотационного обогащения получено суммарное извлечение золота из руды в пределах 86 %. Цианированием хвостов гравитации и флотации извлечено соответственно 73,3 и 64,8 % золота. Разработан аппарат по обесшламливанию глинистых компонентов руды и центробежный гидроконцентратор для улавливания мелкодисперсного золота, и проведены их укрупненно-лабораторные испытания. Определены: коэффициент фильтрации исходной руды и продуктов отмывки дешламаторов, оптимальные параметры гравитационно-флотационного обогащения исследуемой руды, оптимальные режимы перколяционного цианирования исходного продукта, позволяющий извлечения золота в раствор до 70,6 %. Для данного типа золотосодержащего сырья разработан новый способ переработки на основе комбинированной обогатительной, гидро- и пирометаллургической технологии с использованием в процессе гравитационного обогащения нового отечественного гидроконцентратора, позволяющего интенсифицировать извлечение тонкодисперсного золота, а также ультразвукового аэрогидродешламатора для удаления глинистых компонентов из руды.*
Разработка методов оптимизации процесса динамического расчета спектральных характеристик нестационарных сигналов физических величин для обработки данных в системах реального времени
Руководитель проекта: Токмолдин С.Ж.
Исполнители проекта: Исова А.Т.*
Организация: Физико-технический институт
Инвентарный номер: 0214РК01498
Регистрационный номер: 0112РК00943
Ключевые слова: экспресс обработка данных вейвлет анализ вейвлет преобразования программное обеспечение
Предложен принципиально новый подход к спектральному анализу нестационарных сигналов сочетанием методов полосовой фильтрации и кумулянтный анализ (КМА) преобразования, который имеет более высокое спектральное разрешение по частоте. Замечена корреляционная зависимость высших и низших глубин разложения нестационарного сейсмического сигнала. Сформированы алгоритмы обработки нестационарных сигналов. Исходные требования на скорость и разрешение при построении спектра: отрисовка спектра для данных приходящих каждые 10 минут; допустимая децимация данных для построения спектра - в 100 раз; возможность выравнивать сдвиги и скачки в приходящих данных. С учетом гибридной природы разрабатываемого алгоритма (параллелизм как на CPU с общей памятью (SMP), так и на GPU (CUDA)) для реализации представленного алгоритма потребуется осуществить распараллеливание на CPU с использованием технологии OpenMP. При этом имеющихся 24х двухядерных процессоров IntelXeonE5-2620 и видео карт nVidiaGeForceGTX 690 (GK104) вполне достаточно.*