Сибирские ученые решили ряд важных задач в экологии, энергетике и медицине

Технологии, основанные на использовании природных материалов, экологичны, эффективны и востребованы.
Ученые в лаборатории

Они применяются в самых разных сферах. В материале «РГ» — несколько примеров исследований, которые ведут в разных регионах Сибири.

Бациллы очистят водоемы от мазута

Исследователи Омского политеха разработали препарат для очистки Керченского пролива, в акватории которого произошла экологическая катастрофа: в море вытекло около трех-четырех тысяч тонн мазута. Методика предполагает избавить от нефтепродуктов морскую воду в течение пяти лет. В качестве санитаров будут выступать микроорганизмы, которые займутся утилизацией осевшего на дно мазута.

— Мы выделили из морской воды с мазутом десяток штаммов микроорганизмов. Теперь «учим» их поедать нефтяные нечистоты. Тесты показали их способность к деструкции нефтепродуктов. А эффективность очистки морской воды может превышать семьдесят процентов, — поясняет доцент кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» ОмГТУ Светлана Чачина. — Оказалось, что к очистке почвы после ряда манипуляций можно подключить и дождевых червей, которые обретают способность перерабатывать шлам в гумус. Всего у нас в разработке десяток перспективных технологий.

Для очистки береговой линии был выбран самый безопасный штамм микроорганизмов — Bacillus subtilis, который обладает не только способностью к нефтедеструкции, но и антибактериальным, противовирусным, противогрибковым, пробиотическим действием. Поэтому методику можно применять на пляжах.

Политехники предлагают иммобилизовать (приклеить) их на гальку, ракушки, щебень, которые находятся на береговой линии, при помощи специального геля. Часть камней вместе с «санитарами» смоет, и берег будет постепенно очищаться.

Серобактерии, окисляющие избыточный сероводород, могут работать на глубине более ста метров. Эксперименты показали: эффективность очистки воды от мазута ими составила 35 процентов. Самоочищение моря таким способом займет примерно пять лет.

Скорлупу смешали с углем

Томские инженеры нашли новый способ переработки каменного угля в эффективное жидкое топливо с помощью специальных добавок.

По словам ученых, уголь по-прежнему является одним из важных источников энергии и сырья. Но его использование сопровождается выбросами вредных веществ. Решить проблему загрязнения воздуха поможет его переработка в более ценные продукты — газообразные и жидкие топлива.

«Одним из современных и перспективных методов такой переработки считается микроволновый пиролиз, то есть нагрев с помощью микроволнового излучения, — пояснили в Томском политехе. — Однако сам уголь не всегда достаточно эффективно “ловит” микроволновую энергию. Из-за этого процесс запускается медленнее, длится дольше и требует больше электричества».

Томские политехники нашли добавки, помогающие углю эффективнее взаимодействовать с микроволновым излучением. В их числе органические вещества — навоз крупного рогатого скота и скорлупа кедрового ореха.

В ходе исследований было установлено, что добавки-поглотители существенно уменьшают энергозатраты на переработку угля.

«Смесь скорлупы кедрового ореха и угля в процессе переработки дала синтез-газ с оптимальным составом для его последующей переработки в топливо», — утверждают ученые.

Добавление поглотителей позволяет существенно сократить потребление энергии, необходимое для производства жидкого топлива.

Порошок от перелома

Работа омских ученых направлена на решение важной медицинской задачи — создание «сырья» для замещения обширных костных дефектов, вызванных травмами, заболеваниями, боевыми ранениями. Проект «Функциональные остеопластические биосовместимые материалы на основе фосфатов кальция, природных и синтетических полимеров» получил положительное заключение Российской академии наук.

— Наши исследования вышли на новый практический уровень. Ранее мы разработали и испытали порошковые композиции, которые уже могут применяться для заполнения небольших костных полостей. Теперь приступили к созданию новых костнозамещающих биоматериалов — гелей, паст, гранул, пористых каркасов, которые по своей структуре и свойствам будут максимально приближены к натуральной костной ткани человека и смогут замещать дефекты значительного объема, — поясняет руководитель проекта, доцент кафедры неорганической химии ОмГУ Светлана Герк.

Ученые уже получили подходящие многокомпонентные композиты, взяв за основу природный полисахарид — гиалуроновую кислоту. В организме она присутствует во многих тканях и органах. А синтезированные композиты и порошки близки живой ткани человека, содержат фосфор, кальций кислород. Поэтому организм не станет их отторгать. Со временем они будут растворяться и замещаться «родной» костной тканью.