RUDN的數學家們探索了共用5G NR和WiGig技術的可能性,這種技術是一種高頻範圍,可以以高達每秒10Gbps的速度傳輸數據。這將消除5G網路的流量波動,並處理使用者的要求。
RUDN物理学家已经描述了在自动共振模式下probcotron类型的磁阱最有效操作的条件。 这些数据将有助于更好地了解磁阱中的等离子体过程。 结果发表在等离子体物理杂志上。
RUDN的醫生首次研究了T-卡德格林分子如何與早期動脈粥樣硬化的發展聯繫起來。N模式可以在早期診斷動脈粥樣硬化。這些發現發表在《生物醫學》雜誌上。
RUDN大学的医生已经确定的遗传特点可能影响倾向于重复的狭窄窄的船腔-支架后安置。 结果将帮助你更准确地确定风险的再狭窄的和选择性的治疗。 结果 发表 在杂志 生物分子.
RUDN科学家与来自德国的同事首次展示了使用多重免疫组织化学技术研究肥大细胞中CD38蛋白的独特可能性。 所获得的结果为肿瘤微环境的抗癌作用研究和有前途的癌症免疫治疗方法的发展开辟了新的视野。 结果发表在期刊上细胞。
RUDN化学家创造了一种可重复使用的催化剂,用于硫化物的氧化,用于合成药物,染料和其他化合物。 它可以"切换"最终产物并提供"绿色"反应条件。 结果发表在分子催化杂志上。
RUDN工程师已经表明,传统上用于描述金属工件压缩的理论计算没有考虑材料的重要特性。 科学家们提出了一种新的方法,考虑到丢失的财产,并表明在这种情况下的最终结果变化15-20%。 该研究发表在"材料"杂志上。
RUDN的经济学家已经开发出一种方法,可以评估不同国家闭环经济的发展水平。这项新方法将帮助专家和政府确定废物处理系统、节能技术和新的绿色材料在经济中的成功程度。研究结果发表在《可持续性》杂志上。
RUDN生物学家已经证明了生物源金属纳米粒子对抗一些感染植物的真菌的有效性。 纳米颗粒本身是基于草莓叶提取物以安全的方式获得的。 结果发表在分子杂志上。
RUDN大学化学家一起的同事们从伊朗创造了一个水凝胶膜伤口敷料。 它不仅保护的伤口从细菌和无害于健康组织—抗生素可以加入到多孔结构的凝胶,这将破坏危险的微生物和提供额外的保护。 结果 发表 在国际期刊的生物大分子。
Obarijima 来自尼日利亚,于 2016 年进入 RUDN大学。 现在他在工学院读硕士一年级,已经成功注册了专利。 关于我决定在俄罗斯学习的原因,关于注册专利和关于 VR5 引擎的问题——在一次采访中。