1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по 2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики
1.5. Основные ограничения и вызовы
УЧАСТИЕ УНИВЕРСИТЕТА В ПРОГРАММАХ И ГРАНТАХ
Программа повышения конкурентоспособности ведущих университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Проект "5-100") (ПП РФ №211) 2016-2020 гг.
Основные задачи участия
Стратегической целью ТюмГУ является качественная трансформация из регионального университета со слабой исследовательской компонентой в одного из лидеров национальной системы высшего образования и одновременно заметного игрока на международном рынке образования и исследований. Поставленная задача требует постройки на базе ТюмГУ университета нового поколения за счет радикальной трансформации базовых процессов (образования и исследований), создания интегрированной предпринимательской экосистемы и развития инновационной составляющей, интервенционистской кадровой политики, преобразования институциональной среды и обновления инфраструктуры.
Достигнутые результаты
Основные достигнутые результаты:
1) Разработана и внедрена инновационная образовательная технология «Массовая индивидуализация образовательных траекторий обучающихся в высшей школе», в результате чего достигнуты следующие эффекты:
ежегодный рост среднего балла ЕГЭ;
повышение спроса на образовательные программы университета среди иногородних и иностранных абитуриентов и, соответственно, увеличение доли иностранных и иногородних студентов в общем числе обучающихся;
повышение абсолютной и качественной успеваемости студентов, обучающихся по индивидуальным образовательным траекториям, что является косвенным повышением мотивированности и вовлеченности студентов;
успешная реализация системы мультиуровневой языковой подготовки обучающихся;
увеличение доли студентов, сменивших направление подготовки в течение первых двух лет обучения, что свидетельствует о повышении осознанности студентов относительно своего профессионального будущего;
рост вовлеченности обучающихся в процессы конструирования и сопровождения собственных образовательных траекторий, фиксируемый в ходе сборов обратной связи по итогам выборных кампаний и обучения в рамках элективных дисциплин;
вовлечение и проявление инициативы обучающихся в междисциплинарных проектах и исследованиях под руководством научных сотрудников и по заказу компаний-представителей реального сектора экономики;
развитие мультидисциплинарности на уровне студенческих проектов за счет гетерогенности учебных, проектных и исследовательских команд;
обеспечение массового внедрения института тьюторства в высшей школе;
развитие конкурентной среды между студентами (за выбор образовательных курсов) и между преподавателями (за лучших студентов).
2) Создана система управления интеллектуальной собственностью, в том числе осуществляется менеджмент имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирование отношений в сфере нематериальных результатов, управление процессами производства, распределения, обмена и потребления РИД. Сформирована система управления интеллектуальной собственностью (ИС) с ориентацией на повышение эффективности НИОКР в части создания новых технических решений, соответствующих мировому уровню, и вовлечения прав на них в экономический и гражданско-правовой оборот. Поступления от коммерциализации разработок с 2017 года составили более 28 млн. рублей (из них 1,5 млн. доход от передачи прав на РИД по лицензионным договорам в МИП, более 26 млн. руб. от использования технологии, связанной с переработкой отходов бурения). Осуществляется контроль использования нематериальных активов. Определены принципы распределения прав на ИС, согласно которым права на инициативные РИД и разработки с низким коммерческим потенциалом закреплены за авторами. Права на служебные произведения с высоким коммерческим потенциалом принадлежат ТюмГУ, при этом, согласно утвержденной Ученым советом политики выплаты авторского вознаграждения, единовременная выплата авторам за создание объекта интеллектуальной собственности составляет 10% от стоимости РИД, за использование прав на РИД – 40%. Такая система мотивации направлена на поощрение создания объектов ИС, имеющих потенциал коммерческого использования.
3) Выстроена система вовлеченности и мотивации персонала. Принципиальным изменением стала политика открытости и прозрачности при выстраивании системы вовлеченности и мотивации персонала. Внедрены и продолжают совершенствоваться единые подходы к установлению требований, предъявляемых к НПР, включающие в себя научно-исследовательские показатели, уровень педагогических компетенций, потенциал к академическому развитию. Введены четкие критерии оценки результативности научно-исследовательской деятельности и внутреннего отбора. Внедрена автоматизированная система оценки открытых лекций ППС, включающая оценку экспертами и студентами. Созданы кадровая и конкурсная комиссии – коллегиальные органы управления, осуществляющие комплексную оценку НПР и выносящие рекомендации по дальнейшим возможным траекториям карьерного развития НПР. Внедрены следующие инструменты материальной и нематериальной мотивации:
Академический контракт – стимулирующие надбавки за высокие достижения в научно-исследовательской деятельности (показатели эффективности).
Индивидуальный контракт с заведующим кафедрой – стимулирующие надбавки за выполнение показателей эффективности по направлениям «Научно-исследовательская деятельность», «Образовательная деятельность», «Развитие кадрового потенциала».
Квалификационная надбавка – надбавка за соответствие единым квалификационным требованиям, установленным по каждой должности ППС.
Стартовые гранты для группы кадрового резерва «Новые преподаватели».
Программа мер поддержки привлеченных специалистов «Новые лица» (для НПР, переезжающих из других регионов).
Гранты на программы международной академической мобильности.
Финансирование стажировок, курсов повышения квалификации, участие в российских и международных конференциях в ведущих вузах России и мира.
Участие на конкурсной основе в проектах, направленных на развитие педагогических, исследовательских, управленческих компетенций (Школа академического превосходства, Школа научных лидеров, Школа руководителей научно-технических проектов – в рамках реализации проектов Центра развития компетенций Западно-Сибирского межрегионального НОЦ мирового уровня).
Включение в кадровый резерв профессорско-преподавательского и административного состава.
Ежегодная оценка удовлетворенности и вовлеченности персонала с принятием мер реагирования по наиболее острым проблемам.
4) В целях концентрации ресурсов по естественно-научным и инженерным направлениям в области экологической и сельскохозяйственной биологии с 2017 года в вузе функционирует САЕ "Институт экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO)". В Институте продолжает работать более 120 научных сотрудников, в том числе доктора и кандидаты наук, обладатели степени PhD, иностранные граждане из США, Италии, Израиля, Ирана, Беларуси, Узбекистана, Украины и др. Среди основных достигнутых результатов научно-исследовательских работ:
разработаны новые принципы оптофлюидной манипуляции нано- и микрообъектами в жидких средах, которые позволят создавать инструменты для исследования биологически опасных и малоизученных микроорганизмов в герметичных ячейках без прямого доступа;
капельные кластеры - новое физическое явление, открытое в ТюмГУ, послужило основой разработки уникальной технологии 2D-аэрозоля, которая не имеет аналогов в мире и позволит изучать воздушно-капельный путь передачи возбудителей инфекций на уровне отдельной микрокапли аэрозоля;
разработана новая экспериментальные методика на основе ИК-термографии для ин-витро исследований механизмов смачивания и впитывания различных препаративных форм средства защиты растений;
создан метод интеграции проточной цитометрии и микрокапельного кодирования, впервые позволяющий одновременный анализ генома, транскриптома, фенотипа и функциональных свойств (ГТФФ) каждой клетки в большой популяции, изготовлены прототипы чипов для проточного анализа клеток, генерации микрокапельных реакторов и диагностических матриц на мультиплексных частицах.
Кроме того, создан ведущий в мире центр диагностики клещей. За последние 10 лет описаны свыше 600 новых для науки видов клещей. Были найдены виды клещей, которые могут контролировать численность короедов - опасных вредителей лесов Сибири. По числу публикаций по акарологии в журналах базы Web of Science Core Collection за последние три года ТюмГУ вышел на первое место в мире. По количеству публикаций по зоологии и ботанике за этот же период ТюмГУ - на третьем месте среди вузов России.
На базе Института запущены две магистерские программы: «Биологическая безопасность растений» и «Математическая биология и биоинформатика». Повышено качество программ магистратуры X-BIO по гранту Европейской комиссии «Эразмус+» (2020-2022 гг.), проект «Интернационализация магистерских программ в сфере сельского хозяйства с помощью преподавания на английском языке» (IMPROvE _AGRO).
Выстроено сотрудничество с более чем 50 ведущими зарубежными научными центрами. Основными зарубежными академическими партнерами X-BIO являются Вестфальский институт им. Вильгельма, г.Мюнстер (Германия); Университет Северной Аризоны, г.Флагстафф (США); Колледж экологии и лесоведения Университета штата Нью-Йорк, г.Сиракьюс (США); Университет ветеринарных и фармацевтических наук Брно (Чехия); Венгерский институт защиты растений (Венгрия).
В 2020 году впервые по данным U.S. News Best Global Universities rankings ТюмГУ достиг 488-го места в мире (+11 позиций по сравнению с 2019 годом) среди полутора тысяч лучших университетов в предметном рейтинге рейтинге «Plant and Animal Science» (науки о растениях и животных). При этом университет занял 23-е место в мире (+2 к позиции 2019 года) по созданию международных научно-исследовательских коллабораций внутри данной научной области. Это достижение - результат последовательной политики фокусировки научной повестки университета на актуальных вопросах биологической безопасности растений, животных и человека.
5) На базе университета сформирована САЕ "Школа перспективных исследований (SAS)".
Штатные профессора SAS являются гражданами 13 стран, более половины из них получили степени PhD в университетах, входящих в топ-100 мировых рейтингов THE и QS (Harvard University, University of California at Berkeley, University of Michigan, University of Pennsylvania, University of Montreal, King’s College London, Heidelberg University и др.) Кроме того, ежегодно в SAS в качестве приглашенных профессоров работают профессора из университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, а также профессора зарубежных университетов.
В качестве исследовательского центра SAS делает ставку на мультидисциплинарные исследовательские команды, интегрированные в мировые академические сети, которые заменяют собой традиционные дисциплинарные кафедры и обеспечивают интенсивную коммуникацию между НПР SAS как внутри исследовательских проектов, так и между ними. В настоящий момент в SAS реализуется 3 мультидисциплинарных исследовательских проекта:
Свобода воли: импликация современных естественнонаучных исследований для социальных и гуманитарных наук (цель проекта состоит в критическом исследовании концепта свободы воли в рамках естественнонаучной парадигмы (физики и нейробиологии) и их импликаций для социогуманитарных наук и общественных отношений).
Неестественный человек: расширение и управление способностью человека к восприятию и действию (проект посвящен сознательному управлению сенсорным восприятием и усовершенствованию сенсорного аппарата; он анализирует эти процессы с междисциплинарной точки зрения, которая позволяет интегрировать гуманитарные, социальные и естественные науки).
Образование в критическом ключе: обучение в эпоху кризиса и тревоги (проект посвящен анализу современной системы образования и концентрируется вокруг концептуального анализа языка, описывающего актуальные процессы обучения, разработки нормативных процессов концепции обучения в контексте кризиса и тревоги, с применением методов нейробиологии и психологии).
Как образовательный центр, SAS реализует программу англоязычного бакалавриата по 7 направлениям подготовки. В SAS полностью инсталлирована модель свободного образования и система 2+2+2, предполагающая свободный выбор студентами профиля и направления подготовки после 2-го курса. В бакалавриате SAS обучаются студенты из 32 регионов Российской Федерации и из-за рубежа. Бакалаврская программа SAS служит фундаментом для реализации магистерской программы «Экспериментальное высшее образование», направленной на подготовку специалистов по управлению образованием для российских университетов.
Одной из миссий Школы перспективных исследований является изменение миграционного потока талантливых абитуриентов в России, которые традиционно перемещаются из регионов в Москву и Санкт-Петербург. Для этого SAS проводит ряд мероприятий, служащих позиционированию SAS в общероссийском пространстве. Два основных мероприятия – это:
Учебно-научная англоязычная летняя школа «Беспредельное будущее и границы человеческого» привлекает учащихся 9-10 классов со всей страны. Участники школы получают опыт высококлассного международного высшего образования, поскольку с ними в течение недели работают лучшие профессора Школы.
Образовательный англоязычный интенсив для абитуриентов «Ты. Университет. Будущее», предполагающий оказание помощи абитуриентам в выстраивании стратегии получения высшего образования с учетом меняющегося рынка труда и появляющихся новых образовательных моделей.
SAS выстраивает партнерские отношения с ведущими университетами и образовательными институциями России и мира, в частности ведутся переговоры по совместной реализации образовательных программ и обсуждаются условия реализации обменных программ с Университетом Маастрихта (Нидерланды), Университетом Таллина (Эстония), Тилбургским университетом (Нидерланды), Мондрагонским университетом (Испания) и другими.
Создание научно-образовательных центров (ПП РФ №537) 2019-2024 гг. Основные задачи участия
1) Создание центра мирового уровня по биологической безопасности;
2) Обеспечение экологической и биологической безопасности Обь-Иртышского речного бассейна;
3) Человек в Арктике: изучение гуманитарных аспектов комплексного социально-экономического развития арктических территорий Западно-Сибирского региона;
4) Разработка и коммерциализация новых технологий и оборудования извлечения и учета углеводородного сырья, увеличения нефтеотдачи и экологичности недропользования;
5) Методологическое сопровождение разработки Ачимовской толщи;
6) Создание центра системной инженерии для сопровождения крупных нефтегазовых проектов;
7) Создание центра технологического моделирования для решения задач предиктивной аналитики «Цифровой керн»;
8) Формирование эффективной системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи «Проffформула»;
9) Формирование нового образовательного пространства: эффективная интеграция участников Центра на основе индивидуализации образовательных траекторий;
10) Генерация бизнесов и создание экосреды для развития технологического предпринимательства;
11) Формирование культуры непрерывного профессионального и личностного роста человека: расширяя границы возможного;
12) Экспорт образования: умная миграция;
13) Создание современного центра компьютерного инжиниринга (ЦКИ) для трансформации традиционных отраслей региональной промышленности;
14) Государственная поддержка научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в Тюменской области.
Достигнутые результаты
В рамках деятельности Центра достигнуты следующие результаты:
1) По направлению «Биологическая безопасность человека, животных и растений»:
разработан «COVID-Plot» – оригинальный инструмент мониторинга и прогнозирования пандемической ситуации по COVID-19 для визуализации актуальной статистике в мире. Опубликованы научные статьи (Q1-Q2) по условиям сохранения активности вирионов SARS-СoV-2 в микроаэрозолях. Выигран мегагрант во главе с ведущим учёным д.б.н. А.В. Тихоненковым (ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН) «Водные экосистемы и биобезопасность как основа устойчивого эколого-социального развития Западной Сибири». К совместным проектам привлечены зарубежные исследователи мирового уровня из США, Чехии, Израиля, Ирана. Публикации в журналах из Nature Index. Реализуется проект «ЭРАЗМУС+» (998 тыс. евро) на разработку новой программы магистратуры по биобезопасности в сельском и лесном хозяйстве совместно с университетами Великобритании, Германии и Греции в 2020-2022 гг.
2) По направлению «Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество окружающей среды, человек в Арктике»:
выигран мегагрант на проект «TerrArctic»: «Устойчивое землепользование в Арктике в свете глобальных природных изменений: естественные и антропогенные факторы стабильности, под руководством профессора Якова Кузякова из Гёттингенского университета (Германия). Членство в международной программе «Паневразийский эксперимент» (PEEX) при координации со стороны иностранного чл.-корр. РАН Маркку Кулмала (Университет Хельсинки, Финляндия). Участие в российско-финляндском научно-исследовательском проекте по гранту РФФИ «КлимЭко» под руководством акад. РАН В.П.Мельникова (ТюмГУ, ФИЦ ТюмНЦ) и С.С. фон Зелентинкевича (Институт метеорологии Финляндии; Университет Хельсинки). Выигран конкурс РФФИ и организаций – участников инициативы Бельмонтского форума на лучшие проекты исследований по теме «Жизнеспособность быстроменяющихся Арктических систем», с проектом «Открытые городские пространства как фактор обеспечения устойчивого развития в Арктике в условиях климатических изменений (SERUS)» с научными центрами Норвегии и США. Выигран грант Фонда Князя Монако Альбера II на запуск нового международного проекта «Арктическая академия устойчивого развития: экологически и социально ответственное развитие энергетической и ресурсной базы в Арктике»
3) По направлению «Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии»:
создана лаборатория «зелёной газохимии» по мегагранту под руководством профессора Делфтского технологического университета (Нидерланды) Евгения Пидько для реализации проекта «Цифровизация подходов, направленная на оптимизацию каталитических химических технологических процессов переработки неклассического углеводородного сырья: попутного газа, свалочного газа и пластиков»;
новые экспериментальные данные доказывают перспективность применения нефтевытесняющих ПАВ нового поколения с разной степенью этоксилирования и пропоксилирования в процессах ПАВ-полимерного заводнения нефтеносных пластов. А разработанные новые хроматографические методы исследования динамической адсорбции индивидуальных компонентов сложного ПАВ и полимера, реализованные в лабораторных экспериментах, могут быть востребованы вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) с государственным участием (ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НОВАТЭК», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Сургутнефтегаз») для мониторинга химических МУН на собственных месторождениях. Это в свою очередь позволяет продолжить рентабельную разработку высокообводнённых месторождений, сохранить рабочие места на месторождениях с падающей добычей.
4) Обеспечено создание и развитие объектов инфраструктуры на территории субъекта Российской Федерации в интересах деятельности научно-образовательного центра мирового уровня:
проведено дооснащение приборно-аналитической базы Центра коллективного пользования «Рациональное природопользование и физико-химические исследования» (ЦКП «РПиФХИ») ТюмГУ современным дорогостоящим научным и метрологическим оборудованием, соответствующим международным стандартам качества (стоимостью свыше 1 млн. рублей), в том числе комплектующими, необходимыми для сборки и (или) изготовления такого оборудования;
создано 3 новых «молодёжных» научно-исследовательских лаборатории в области биобезопасности по конкурсной (проектной) части Госзадания МОН РФ на НИР на 2020-2022 гг.: антимикробной резистентности; экологической физиологии растений и экспериментальной фитоэкологии; седиментологии и эволюции палеобиосферы.
5) Обеспечено формирование единого образовательного пространства Центра на основе принципа индивидуализации образовательных траекторий:
определены принципы и правила реализации индивидуальных образовательных траекторий в едином образовательном пространстве Центра;
сформирована сеть поставщиков компетенций (представители научно-исследовательских организаций и бизнеса), созданы единые ресурсный и методический центры для обеспечения ее эффективного функционирования;
разработаны концептуальная модель образовательных программ на основе индивидуализации образовательных траекторий, схема внедрения тьюторского сопровождения образовательной деятельности, запущена программа повышения квалификации для преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ на основе индивидуальных образовательных траекторий;
проведена аналитика новых рынков образовательных программ бакалавриата, специалитета на основе индивидуализации образовательных траекторий;
разработана концепция продвижения образовательных программ на основе новой модели на зарубежных рынках;
проведены курсы повышения квалификации «Индивидуализация в высшем образовании или как трансформировать образовательное пространство университета» для административно-управленческих сотрудников образовательных организаций по концептуальному проектированию образовательных программ на основе индивидуальных образовательных траекторий, а также для преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ на основе индивидуальных образовательных траекторий.
Создание и развитие сети инжиниринговых центров (ПП РФ №1156) 2015-2016 гг.
Основные задачи участия
Проект по созданию и развитию инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, по направлению «Композиционные материалы».
Цель: формирование на базе ТюмГУ Инжинирингового центра композитных материалов на основе соединений вольфрама и редкоземельных элементов, осуществляющего продвижение инновационных разработок, способствующих импортозамещению в промышленности.
Основными направлениями деятельности центра являются:
Услуги по физико-химическому анализу и идентификации веществ и материалов на высокотехнологичном оборудовании.
Разработка технологий и оборудования по переработке техногенного сырья с целью извлечения полезных компонентов.
Фундаментальные исследования в области композиционных материалов на основе соединений вольфрама и редкоземельных элементов.
Достигнутые результаты
Создание Инжинирингового центра композитных материалов на основе соединений вольфрама и редкоземельных элементов позволяет выполнять комплекс услуг:
Определение общего минералогического состава и глинистой составляющей в природных объектах.
Рентгенофазовый анализ строительных материалов, стали и сплавов.
Определение химических элементов (от F9 до U92) при совместном присутствии в твёрдых материалах и жидкостях (рентгенофлуоресцентный анализ).
Определение теплофизических характеристик материалов методом дифференциальной сканирующей калориметрии.
Определение содержания минералов класса солей, групп оксидов гидроксидов (Термогравиметрический анализ).
Исследование микротвёрдости металлических материалов и тонких образцов.
Анализ поверхности шлифа металлов и сплавов, композиционных и строительных материалов.
В структуре центра создана Лаборатория термо-механических и рентгеноструктурных исследований, в которой проводится анализ образцов рудных минералов, горных пород (кернов), грунтов, нефти и нефтепродуктов следующими методами:
совмещённой термогравиметрии (ТГ) и дифференциально сканирующей калориметрии (ДСК);
Проект «Формирование качества вод и экосистем в условиях антропогенных нагрузок и изменения климата в Западной Сибири» под руководством ведущего ученого - член-корреспондента РАН, доктора биологических наук, профессоа Т.И. Моисеенко.
Цель проекта: исследование закономерностей формирования качества вод Западной Сибири в условиях антропогенных нагрузок и изменения климата; оценка экологических последствий поступления токсических веществ, включая нефтепродукты, в водные системы; разработка мероприятий и технологий по снижению негативных воздействий антропогенной деятельности на воды суши.
Достигнутые результаты
В рамках проекта создано междисциплинарное научное подразделение «Лаборатория качества вод, устойчивости водных экосистем и экотоксикологии».
Принципиальной новизной выполняемого проекта является междисциплинарный методический подход, позволяющий интегрировать результаты на выходе двух систем исследований:
1) территориальном масштабном исследовании вдоль климатического градиента, целью которого было выявить изменчивость химического состава вод и экосистем в контексте зональной и ландшафтно-географической дифференциации;
2) углубленных исследованиях на модельных водосборах, целью которых было выявить причинно-следственные связи между абиотическими, включая загрязнение, и биотическими факторами.
Направленность исследований – объяснение явлений и понимание законов антропогенных преобразований экосистем ЗС; развитие теории критических нагрузок на биосферу и ее элементы; реабилитация нарушенных ландшафтов, сохранение ключевых функций экосистем.
В состав Лаборатории вошли 46 специалистов разного профиля.
В рамках проекта впервые проведены широкомасштабные комплексные исследования на территории Западной Сибири (ЗС), которые охватили гидрохимическими исследованиями 130 озер и 15 водосборных систем (модельных) в различных природно-климатических зонах, а также на Обской губе, верхней и средней Оби.
За период выполнения проекта Лаборатория оснащена самым современным оборудованием для ведения экологических исследований: химического состава вод и почв, определения концентраций экотоксикантов (тяжелые металлы, нефтяные углеводороды, ПАУ, ХОП) в природных средах и живых организмах, клеточных, биохимических и генетических показателей.
НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Впервые представлена визуализация большого количества показателей химического состава вод, включая основные ионы минерализации, биогенные элементы и металлы на всей территории ЗС с использованием ГИС-технологий.
Разработана структура и созданы базы данных, позволяющие оперативно систематизировать результаты измерений и проводить расчеты баланса ионов, буферной способности вод и критических нагрузок.
Дана оценка территориальной дифференциации региона Западной Сибири по факторам загрязнения, которая подчинена цели организации комплексного мониторинга на наиболее загрязняемых участках области по факторам воздействия.
Получены новые данные по уровням и специфике загрязнения от предприятий нефтегазовой добычи. В местах нефтегазоразработок выявлено комплексное загрязнение вод и ландшафтов нефтяными углеводородами, высокотоксичными веществами (из группы ПАУ) и тяжелыми металлами.
Доказан факт высоких значений содержаний азотной группы в водах суши ЗС, превышающий таковые в водах ЕТР на порядок и более.
Развиты методы биотестирования и биоиндикации, основанные на изучении адекватного «отклика» сообществ, отдельных популяций и организмов животных на изменение параметров среды их обитания. Дано объяснение закономерностей поддержания устойчивости и трансформации экосистем с позиций экологической теории и термодинамического механизма упорядочивания энергии в живых системах. Выделены основные признаки дезорганизации в экосистемах в условиях максимальных нагрузок и восстановительной самоорганизации.
Методами цитогенетического анализа показана эффективность использования такого биомаркера загрязнения, как частота хромосомных нарушений.
Разработана карта проведения натурных исследований по биологической рекультивации нарушенных земель с использованием бактериальных препаратов. Разработана программа и методы оценки действия бактериальных препаратов по биодеградации нефтяных углеводородов.
Проведены работы по технологии стимулирования самоочищающего потенциала водных экосистем для борьбы с нефтяным загрязнением по принципу биоконвейера с использованием волокнистых синтетических бонов.
Для условий лесотундры разработана технология и проведены опытно-промышленные работы по очистке водной поверхности природного озера и болотных верховых почв от загрязнения газовым конденсатом на общей площади более 15 га. В ходе работ был осуществлен сбор конденсата с водной поверхности озера с использованием нефтесорбирующих бонов. Для стимулирования углеводородокисляющей способности поведено рыхление загрязненных участков почвы, внесение комплексных удобрений и бактериальных препаратов.
Практический выход
Разработана мультивариантная система критериев, установлены критические уровни и нагрузки на биологические системы, технологии реабилитации и стратегия водопользования; обоснованы региональные нормативы качества вод и рекомендации улучшения социо-экологической ситуации в регионе.
Программа развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (ПП РФ №219) 2010-2012 гг.
Основные задачи участия
Цель программы: Модернизация существующей инновационной инфраструктуры университета для обеспечения эффективной коммерциализации научно-технических разработок и формирования инновационной культуры Западно-Сибирского региона.
Задачи:
обеспечение объектов инновационной инфраструктуры университета современным оборудованием, позволяющим проводить научные исследования, выполнять опытно-конструкторские и технологические работы на конкурентноспособном уровне;
модернизация Технопарка путем совершенствования его структуры и процедур сопровождения инновационных проектов по различным траекториям коммерциализации результатов научных исследований и разработок;
создание системы опережающего инновационного образования в университете, обеспечивающей не только повышение уровня знаний, умений, навыков в сфере инновационного менеджмента и предпринимательства, но и формирование инновационной культуры в Западно-Сибирском регионе;
привлечение ведущих отечественных и зарубежных специалистов для консультаций по вопросам совершенствования и развития инновационной системы ТюмГУ и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности;
организация постоянно действующих площадок общения предпринимателей, ученых, представителей органов власти для оценки инновационной привлекательности и конкурентноспособности научно-технологических разработок, а также выработки рекомендаций по вопросам развития инновационного предпринимательства.
Достигнутые результаты
Федеральная субсидия по программе составила 114,344 млн.руб.
За период реализации Программы было выполнено следующее:
Созданы 4 инновационных центра на базе вуза: «Биотехнологии и генодиагностики», «Энергия и инновации», «Нефтепромысловых нанореагентов», «Геоинформационных систем».
Получили развитие за счет приобретения оборудования (104 млн.руб.) объекты инновационной структуры вуза: центры коллективного пользования оборудованием (ЦКП): «Высокопроизводительных вычислений», «Структурный анализ природных объектов и наносистем», «Химический анализ и идентификация веществ», «Анализ наноматериалов и метролог».
Создан Центр трансфера технологий и инновационного предпринимательства с целью содействия развитию инновационной деятельности и созданию условий эффективного взаимодействия университета с промышленным сектором экономики.
Создано 24 хозяйственных общества; к выполнению НИР в которых привлечено студентов, аспирантов и ППС – 221 чел.
Для оказания консалтинговых услуг по вопросам совершенствования и развития инновационной системы ТюмГУ были приглашены ведущие ученые и специалисты из российских центров, Германии и Франции.
Организованы стажировки и программы повышения квалификации в сфере инновационного предпринимательства и трансфера технологий на базе объектов инновационнах объектов ведущих иностранных университетов: Университет Индианы г. Блумингтона (США), Институт прикладных наук г. Страсбург (Франция), Университет г. Меца (Франция), Университеты г.г. Фрайбурга, Мюнстера (Германия), Университет г. Бодо (Норвегия), Университет г. Бирмингема (Великобритания). Всего организовано 9 стажировок для 64 сотрудников ТюмГУ.
Получила развитие система правовой охраны, оценки и защиты интеллектуальной собственности вуза: сотрудниками университета за период работы по программе получено патентов России и свидетельств об официальной регистрации программы для ЭВМ - 124.
Проведена патентно-правовая экспертиза результатов интеллектуальной деятельности (РИД) - 7 патентов. Проведены патентные исследования по определению тенденций развития по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники ТюмГУ – 10 направлений. Проведён патентный поиск по 7 темам.
Создание научных центров мирового уровня (ПП РФ №538) 2020-2024 гг.
Основные задачи участия
Создание и развитие научного центра мирового уровня, выполняющего исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития.
Достигнутые результаты
В кооперации с ФГАОУ ВО «СПбПУ», ФГБОУ ВО «СПбГМТУ», ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева» создан научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии».
ТюмГУ отвечает за координацию исследований по направлению «Разработка и применение цифровых двойников пластовых пород на основе цифровых моделей микрофлюидных явлений, применение цифровых двойников пластовых пород в исследованиях процессов химического заводнения нефтеносных пластов».
Для решения задач цифрового проектирования и компьютерного моделирования создан университетский зеркальный инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга».
В целях исследования микропотоков и фазовых превращений в суспензиях с учетом инерционного и вибрационного воздействия, разработки новых микрофлюидных технологий для повышения нефтеотдачи, разработки микрофлюидной модели керна (пласта) создана научно-исследовательская лаборатория фотоники и микрофлюидики.
Развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств (ПП РФ №218) 2016-2018 гг.
Основные задачи участия
Создание технологии и комплекса оборудования для термогазохимического воздействия на нефтегазоносные пласты с целью увеличения добычи углеводородного сырья и восстановления экологической обстановки на месторождениях взамен импортной технологии гидравлического разрыва пласта проппант-гелевыми составами.
Достигнутые результаты
Разработана и внедрена в практику нефтегазовых компаний Технология термогазохимического разрыва пласта бинарными смесями (ТГХРП БС).
Создан комплекс оборудования в составе установки насосной селитры, установки насосной нитрита натрия и станции контроля управления для термохимического воздействия на нефтегазоносные пласты.
Развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств (ПП РФ №218) 2013-2015 гг.
Основные задачи участия
Создание высокотехнологичного производства «Разработка и серийный выпуск измерительной установки для учета добываемых нефти и газа на месторождениях, находящихся на стадии завершающей добычи».
Достигнутые результаты
Разработаны и готовы к производству высокоточные измерительные установки нового поколения.
Произведено оснащение производственных участков АО "ГМС Нефтемаш" для выпуска новых высокотехнологичных измерительных установок.
Создан уникальный научно-испытательный стенд, утвержденный приказом Росстандарта в качестве рабочего эталона 1-го разряда.
На инфраструктуре стенда действует базовая кафедра расходометрии нефти и газа ТюмГУ. Исследовательские группы студентов и аспирантов направления «Техническая физика» в рамках учебного процесса на базовой кафедре выполняют исследовательские работы по программам технологического развития предприятия.