Национальный доклад по науке за 2017 год (Республика Казахстан) - часть 1

 

  Главная      Учебники - Разные     Национальный доклад по науке за 2017 год (Республика Казахстан)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..       1      2      ..

 

 

Национальный доклад по науке за 2017 год (Республика Казахстан) - часть 1

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Национальный доклад
по науке
АСТАНА-АЛМАТЫ, 2018
1. ВВЕДЕНИЕ (цель Национального доклада)
Сфера науки является важнейшей частью национального достояния,
основополагающим ресурсом для экономических и социальных
преобразований страны. Научный потенциал во многом определяет место
страны в мировом сообществе, перспективы в конкурентной борьбе на
внешнем рынке, возможности в решении ее внутренних проблем.
Реализация «Стратегии «Казахстан-2050» и задача по вхождению в
«тридцатку» передовых стран мира требует мобилизации научно-
исследовательского потенциала страны, осуществления исследований
международного уровня и их широкой практической реализации.
Основные приоритеты развития страны, отраженные в Послании
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу Казахстана от 31
января
2017 года
«Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность», нацелены на форсированный рост экономики
страны, и, тем самым, улучшение благосостояния казахстанцев, поддержку
внутриполитической стабильности страны.
«Первый приоритет
- это
ускоренная технологическая модернизация экономики, - подчеркнул Глава
государства.
В последние годы в Казахстане предпринимаются активные шаги на
государственном уровне для решения поставленных задач по созданию
наукоемкой экономики страны. Проводится дальнейшая реализация Закона
«О науке», в котором определена новая модель управления наукой,
максимально адаптированная к передовой международной практике.
Принятые в 2015-2016 годах Закон «О коммерциализации результатов
научной и (или) научно-технической деятельности» (31 октября 2015 г. № 381-
V) и Государственная программа развития образования и науки на 2016-2019
годы (1 марта 2016 года № 205) направлены на разработку новых механизмов
взаимодействия науки и бизнеса, повышение результативности научных
исследований, их нацеленности на практическую реализацию, на обеспечение
внедрения в производство наукоемких технологий и стимулирование
предпринимательского сектора к участию в научных проектах.
Налажен механизм работы основных структур новой системы
управления науки: Высшей научно-технической комиссии при
Правительстве Республики Казахстан
(ВНТК), Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан
(МОН РК),
Национальных научных советов по приоритетам развития науки (ННС), АО
«Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»
(НЦ ГНТЭ).
Реализация научных исследований в
2017 году проводилась в
соответствии с одобренными на заседании ВНТК пятью приоритетами
развития науки на 2014-2016 годы:
Рациональное использование природных ресурсов, переработка
сырья и продукции;
3
Энергетика и машиностроение;
Информационные и телекоммуникационные технологии;
Науки о жизни;
Интеллектуальный потенциал страны.
Подготовка Национального доклада по науке выполняется в
соответствии с Правилами подготовки ежегодного Национального доклада
по науке, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 21
августа 2012 года №369 (с внесением изменений от 21 мая 2015 года №27), и
пунктом 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О науке».
Целью Национального доклада является анализ состояния основных
тенденций развития в науке, выявление позитивных и негативных факторов,
влияющих на развитие казахстанской науки, разработка рекомендаций для
дальнейшего развития и определения приоритетных направлений ее
развития.
Посредством научного анализа, основанного на публикациях
последних трех лет, официальных статистических и иных данных
государственных органов в Докладе представлены основные направления
развития казахстанской и мировой науки; проведен детальный анализ
положения в сфере науки в республике, участия науки в общественно-
экономических процессах казахстанского общества.
В Докладе за 2017 год представлены:
- общая характеристика казахстанской науки с представлением
наукометрического анализа за последние
5 лет, анализ достижений
казахстанской науки, наиболее значимых ее результатов, показателей
исследовательской активности ученых
(количество публикаций, индекс
цитируемости, импакт-фактор журналов, патентная активность);
- анализ реализации фундаментальных и прикладных исследований в
соответствии с приоритетными направлениями развития науки Казахстана,
определенных Высшей научно-технической комиссией при Правительстве
Республики Казахстан;
- анализ состояния научного потенциала, качества подготовки
отечественных научных кадров, привлечения зарубежных ученых;
- анализ финансирования научных исследований и разработок;
- анализ мировых тенденций в развитии науки, открытий и
достижений, полученных казахстанской наукой в результате реализации
научно-технических соглашений с зарубежными и международными
научными организациями;
- анализ развития национальной инновационной системы через
механизмы коммерциализации и интеграции науки, промышленности и
бизнеса;
- анализ деятельности отраслевых уполномоченных органов по
управлению наукой и научно-технической деятельностью;
- выводы и предложения по дальнейшему развитию национальной
научной системы.
4
Анализ реализации фундаментальных и прикладных исследований по
приоритетным направлениям науки (раздел №3) выполнен академиками, член-
корреспондентами НАН РК, а также ведущими учеными - докторами наук,
работающими под научным руководством или в соавторстве с академиками и
членами-корреспондентами НАН РК в лабораториях научно-исследовательских
институтов и на кафедрах высших учебных заведений страны: академик НАН
РК, д.т.н., проф. Ракишев Б. Р. (переработка минерального сырья); д.ф.-м.н.
Буртебаев Н. Т. (атомные электростанции, ядерные технологии, безопасность);
к.т.н. Малишевский Е. В. (телекоммуникационные системы и технологии);
член-корреспондент НАН РК, д.м.н., проф. Балмуханова А. В. (фармация,
экология и антиэйджинг); д.х.н. Жармагамбетова А. К. (химия и нефтегазовая
технология); д.ф.-м..н., проф. Кангужин Б.Е.
(математика); д.э.н., проф.
Мухамедиев Б. М. (экономика).
Таким образом, основными показателями, с помощью которых
проводилась оценка научно-технического потенциала Республики Казахстан,
являются: объем и источники финансирования науки; количество научных,
научно-технических предприятий и учреждений; состояние их материально-
технической базы; численность и квалификация научных кадров; объем
выполненных НИОКР.
Исходя из этого анализа и с учетом имеющихся в Казахстане научных
школ и научного потенциала, а также приоритетов индустриально-
инновационного развития страны, в данном Национальном докладе по науке
отражены основные приоритеты развития науки республики в 2017 году.
5
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЗАХСТАНСКОЙ НАУКИ
(с представлением наукометрического анализа за последние 3 года,
анализ достижений казахстанской науки
(наиболее значимые
результаты научной и
(или) научно-технической деятельности,
внедренные разработки), показатели исследовательской активности
ученых (количество публикаций, индекс цитируемости, импакт-фактор
журналов, патентная активность)
В Республике Казахстан научными исследованиями и разработками в
2017 году занималось 386 организаций (в 2016 году - 383 организации).
(табл. 2.1).
Таблица 2.1. Число организаций, выполняющих исследованияи разработки
единиц
Тенденции:
2013
2014
2015
2016
2017
увеличение /
сокращение
Республика Казахстан
341
392
390
383
386
3
Акмолинская
12
11
11
9
11
2
Актюбинская
13
14
14
14
16
2
Алматинская
10
13
11
10
11
1
Атырауская
8
9
10
11
10
-1
Восточно-Казахстанская
29
30
30
35
34
-1
Жамбылская
9
11
11
11
11
0
Западно-Казахстанская
9
9
7
8
8
0
Карагандинская
23
31
32
33
29
-4
Қостанайская
13
13
14
13
14
1
Кызылординская
6
6
8
10
8
-2
Мангистауская
7
7
5
7
6
-1
Павлодарская
10
11
9
10
11
1
Северо-Казахстанская
3
3
4
5
5
0
Южно-Казахстанская
15
17
19
19
19
0
г. Астана
52
59
53
55
62
7
г. Алматы
122
148
152
133
131
-2
Данные Комитета по статистике МНЭ РК
Увеличение организаций произошло в шести регионах республики: в
Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской, Павлодарской
областях и в г. Астана. Снижение произошло в шести регионах
- в
Атырауской, Восточно-Казахстанской,Карагандинской, Мангистауской,
Кызылординской областях и г. Алматы. В остальных регионах сеть научных
организаций не изменилась.
Государственный сектор, включающий учреждения, финансируемые из
государственного бюджета, в 2017 году был представлен 101 организацией.
6
Число организаций в предпринимательском секторе, включающем
организации, чья основная деятельность связана с производством продукции
или услуг в целях продажи, по сравнению с 2016 годом снизилось на 3
единицы (табл. 2.2).
К сектору высшего образования
(99 организаций) относятся
университеты, институты, академии и другие заведения послесреднего
образования, независимо от источника их финансирования и юридического
статуса; исследовательские институты, экспериментальные лаборатории и
клиники, которые управляются институтами высшего образования.
Наименьшее число организаций представлено в некоммерческом
секторе науки, к которому относятся юридические лица, финансируемые
частными некоммерческими организациями - 40.
Таблица 2.2. Число организаций, выполняющих исследования и
разработки, по секторам деятельности
единиц
Тенденции:
2013
2014
2015
2016
2017
увеличение /
сокращение
Всего
341
392
390
383
386
3
в том числе:
0
государственный сектор
78
101
94
100
101
1
сектор высшего
профессионального
112
105
103
103
99
образования
-4
предпринимательский сектор
110
149
154
149
146
-3
некоммерческий сектор
41
37
39
31
40
9
Данные Комитета по статистике РК
Касательно типов организаций можно отметить в целом стабильный
характер развития: лишь по сравнению с
2016 годом число вузов
сократилось на 4 единицы, а число НИИ расширилось на 5 единиц (табл. 2.3).
Таблица 2.3. Количество организаций, осуществлявших исследования и
разработки по типам
единиц
2013
2014
2015
2016
2017
Всего
341
392
390
383
386
из них:
ВУЗы
84
89
90
93
89
НИИ
231
245
237
225
230
Другие организации
26
58
63
65
67
Данные Комитета по статистике РК
7
В научных исследованиях и разработках в
2017 году было
задействовано 22 081 человек(в 2016 году - 22 985 человек), в том числе,
17 205 специалистов-исследователей. По сравнению с 2014 годом, в котором
была зарегистрирована наибольшая численность работников за пятилетие, в
2017 году численность персонала снизилась на 3,7 тыс. чел. (рис. 2.1).
Рисунок 2.1. Персонал, занятый исследованиями и разработками,
человек
Данные Комитета по статистике РК
Наибольшая численность специалистов-исследователей в 2017 году
была задействована в области инженерных наук -5 тысяч. Численность
кадров высшей научной квалификации в этой области наук находилась лишь
на второй позиции и составляла 2 557 человек:979 кандидатов, 383 доктора
наук,
114 докторов философии PhD и 77 докторов по профилю; 1000
магистров. В целом на долю исследователей в области инженерных наук
приходилось около 29,3% от общей численности.
Далее следуют естественные науки, где на долю специалистов-
исследователей приходилось 29%. Численность кандидатов наук составляла
1221 человек, докторов
-
577, докторов по профилю
-
117, докторов
философии PhD - 224 и магистров - 1236 человек.
Наименее представлены кадрами высшей квалификации были
медицинские науки. На их долю приходилось только 6,1% численности
специалистов-исследователей. В этой области наук отмечена наименьшая
численность кадров высшей квалификации: кандидатов
-
327 человек,
докторов - 182, докторов по профилю - 47, докторов философии PhD - 31
человек, магистров - 202 человека (рис.2.2).
8
Рисунок 2.2. Распределение специалистов-исследователей по областям наук
в 2017 г., человек
Данные Комитета по статистике РК
Анализ формирования контингента кадрового потенциала с высшей
научной квалификацией показывает, что происходит сдвиг в сторону
численности докторов философии (PhD) и докторов по профилю, подготовка
которых осуществляется в Казахстане. Численность специалистов по данным
квалификациям увеличилась по всем областям наук.
По данным государственной регистрации в АО «Национальный центр
государственной научно-технической экспертизы» (АО «НЦГНТЭ»), в 2017
году в республике реализовалось
1547 НИОКР в рамках грантового
финансирования и
103 научно-технические программы по программно-
целевому финансированию на 2015-2017 годы.
2.1. Анализ достижений казахстанской науки
(значимые
результаты научной и
(или) научно-технической деятельности,
внедренные разработки)
Высшим признанием заслуг деятелей науки и техники перед
обществом и государством является Государственная премия РК в области
науки и техники имени аль-Фараби, присуждаемая Главой государства один
раз в два года за выдающиеся результаты в области фундаментальных и
прикладных исследований; научные открытия, монографии и научные
работы, получившие широкое общественное признание; разработку и
организацию производства новых видов техники, материалов и технологий
на уровне мировых аналогов.
9
В 2017 году в соответствии с Указом Президента Республики
Казахстан
(от 28 ноября 2017 года № 592) Государственная премия в
области науки и техники имени аль-Фараби была присуждена 4 работам
отечественных ученых за выдающиеся результаты в области физики,
истории, металлургии и медицины:
1) за работу на тему «Развитие теории гравитации для описания
свойств реальной вселенной, способствующей выходу казахстанской
фундаментальной науки на уровень передовых достижений в мире»
Мырзакулову Р., проф., д-ру физ.-мат. наук (Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева).
Работа посвящена развитию современной теории гравитации и ее
применению для описания реальной Вселенной. Продемонстрировано, что из
уравнения состояния для однородной жидкости может возникнуть
колебательная Вселенная. Впервые предложена эллиптическая функция
Вейерштрасса как обобщение моделей типа газа Чаплыгина. Детально
рассмотрены космологические особенности и свойства циклических и
заузленных Вселенных и построено несколько конкретных моделей типа
трилистника и восьмерки. Развиты несколько типов темной энергии в рамках
модифицированной Гаусс-Бонне гравитации.
2) За работу на тему
«Древняя и средневековая урбанизация
Казахстана
(по материалам исследований Южно-Казахстанской
комплексной археологической экспедиции)» Байпакову К. М., акад. НАН
РК, проф., д-ру ист. наук (Институт археологии им. А.Х. Маргулана).
Работа посвящена изучению древней и средневековой урбанизации
Казахстана. Впервые была выделена динамика развития городов в широком
диапазоне
- от эпохи бронзы до Казахского ханства. Определены пять
хронологических периодов. Города Казахстана на протяжении всех периодов
урбанизации были центрами власти, ремесла и торговли, сельского
хозяйства, политической и культурной жизни.
Сделан важный вывод о том, что территория Казахстана была одним из
центров историко-культурного синтеза взаимоотношения культур
скотоводов, в том числе, кочевников и горожан, степи и города. Доказано,
что взаимопроникновение и взаимообогащение культур различных племен и
народов было магистральной линией развития степной цивилизации. В
недрах такого синтеза и истоков этногенеза лежат достижения культуры
казахского народа.
3) За работу на тему «Разработка технологий мирового уровня по
вовлечению в переработку низкокачественного (высокофосфористого
бурожелезнякового) и техногенного сырья, обеспечивающих рост
конкурентоспособности производства стали, и их коммерциализация»
коллективу авторов - Ахметову А. Б., канд.тех.наук, Басину В. Б., Витущенко
М.Ф., Мұхтар А. А., ассоциир. проф., канд. тех. наук, Рау А. П., акад.
КазНАЕН, д-ру эконом. наук, Сатбаеву Б. Н., д-ру тех. наук, Яблонскому В.
И. (Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья
РК, АО «АрселорМиттал Темиртау»).
10
Созданы технологические основы организации производства
высококачественных и специальных видов стали ответственного назначения
(высокопрочные, электротехнические, нержавеющие) для выпуска
металлопродукции более высоких переделов. Разработаны рациональные
технологии получения кондиционного железного концентрата (Fe - 65%, P -
0,2%) из бедных руд; хромоникелевого чугуна для выплавки жаропрочных и
коррозионостойких сталей по стандартам AISI;комплексных и чистых
ферросплавов, в т.ч. ферросилиция с низким содержанием алюминия из
нетрадиционного сырья, и их использования; трубной феррит-бейнитовой стали
категории прочности X80 нефтегазового назначения, соответствующей
международным стандартам API; огнеупорных материалов нового поколения
для высокотемпературных металлургических узлов и агрегатов. Разработанные
технологии позволяют вовлечь в металлургический передел 400 млрд т бурых
железняков, из них 12 млрд т отечественных месторождений; 450 млн т
окисленных никелевых руд Актюбинской группы месторождений и др.; 700
тыс. т/год техногенного (железосодержащих отходов и тугоплавких шлаков
металлургических производств) и нерудного сырья.
Технологии защищены
13 патентами,апробированы иреализованы в
промышленном масштабе в Казахстане и России. Достигнуто снижение
себестоимости производства 1 т стали на 10 долларов США.
4) За цикл работ на тему
«Научно-обоснованные методы
обеспечения активного долголетия» коллективу авторов - Бенберину В.В.,
проф., д-ру мед. наук, Ахетову А. А., д-ру мед. наук; Гуляеву А.Е., проф., д-
ру мед. наук, Жумадилову Ж. Ш., проф., д-ру мед. наук, Кушугуловой А. Р.,
д-ру мед. наук; Нургожину Т. С., проф., д-ру мед. наук, Сарсебекову Е. К.,
проф., д-ру мед. наук, Танбаевой Г. З., проф., д-ру мед.наук (Медицинский
центр Управления делами Президента).
Сформулирована новая парадигма качественного долголетия на основе
концепции «гормезис-старение-антистарение» и выбраны технологии для
стимуляции процессов антистарения и обеспечения активного долголетия.
2.2. Показатели исследовательской активности ученых
Научные публикации являются мерилом качества и эффективности
деятельности отдельных ученых и научных коллективов, а также критерием
для сравнения позиции стран в глобальной науке. Это стало возможным во
многом благодаря доступу исследователей и администраторов науки разных
стран к ресурсам лидеров информационного рынка. В настоящее время около
300-х казахстанских вузов и НИИ имеют возможность пользоваться
актуальной научной информацией, сосредоточенной в зарубежных ресурсах
крупнейших компаний ClarivateAnalytics, Elsevier, Springer.
Анализируя индексы цитирования Web of Science CoreCollection (далее
WoSCC) и Scopus, можно показать тренды развития различных научных
направлений, результативность деятельности научных организаций, а также
дать общую оценку научного потенциала страны (его слабые и сильные места).
11
Информационный источник WoSCC включает сведения о
20027
казахстанских научных публикациях, или 0,033 % в общем массиве. При
этом количество публикаций - 7057 единиц за 2015-2017 годы (по состоянию
на 06.06.18). Данный временной интервал, в течение которого издавались
оцениваемые статьи, называется «публикационным окном». В базе данных
Scopus представлены 21362 казахстанских научных публикаций (0,030 %
мирового потока), в том числе за 2015-2017 годы - 9252 ед.
Изучение общего массива казахстанских научных работ по двум базам
показывает, что почти треть из них опубликованы в журналах, которые
индексируются одновременно в WoSCC и Scopus. Дублирование работ
определенно влияет на объективность оценки показателей публикационной
активности и цитируемости. С учетом этого обстоятельства в Докладе
приводятся результаты библиометрического анализа только по данным
WoSCC. Выбор был обусловлен тем, что WoSCC дополняют аналитические
инструменты, в частности,InCites, EssentialScienceIndicators и Journal Citation
Reports, представляющие большой перечень показателей, характеризующих
различные стороны научной деятельности.
В 2015-2017 годы, по данным InCites, количество казахстанских статей
составило 6850 единиц, что позволило стране занять 76-е место из 218 стран
в мировом рейтинге.
Для сравнения, страны Евразийского экономического сотрудничества в
этом ранжированном списке распределяются в следующем порядке: Россия
(197144 док.) - 15; Беларусь (5683) - 82; Армения (3500) - 95; Кыргызстан
(655 док.) - 141.
Исследовательская активность Казахстана как отражение числа
публикацийсоставляет 0,086% в мировом научном корпусе за последние три
года (табл. 2.2.1).
Таблица 2.2.1. Доля публикаций Казахстана в мировом объеме
публикаций, индексируемых WoSCC, 2015-2017 гг.
Доля казахстанских публикаций
Количество
Общемировой поток
Год
в общемировом потоке
публикаций
публикаций
публикаций
2015
2 057
2 647 126
0,078
2016
2 491
2 739 379
0,091
2017
2 302
2 575 732
0,089
2015-2017
6 850
7 962 237
0,086
Источник: InCites (Clarivate Analytics), по состоянию на 08.06.2018.
Сравнение двух структур
- казахстанского и мирового научного
корпуса публикаций выявляет приоритетные направления исследований. В
разрезе областей наук прослеживается существенные различия (табл.2.2.2).
В рассматриваемое публикационное окно, согласно WoSCC, в
казахстанской структуре на физические, технические и прикладные науки
приходится в среднем
41,3 и
29% соответственно; на медицину и
12
здравоохранение, социальные науки и науки о жизни - в среднем 14,2, 12,4 и
12,4% соответственно; на искусство и гуманитарные науки - 2,6%.
Устойчивая положительная динамика накопления публикаций
прослеживается только в области физических наук и по таким направлениям,
как физика прикладная, математика, химия междисциплинарная, оптика.
По техническим и прикладным наукам средний темп прироста
публикаций с 2015 по 2017 годы составляет около 1% и заметные доли в
общемировом публикационном потоке имеют электротехника и электроника,
материаловедение, мультидисциплинарные науки, компьютерные науки,
энергия и виды топлива, нанонаука и нанотехнология.
По остальным сферам - медицина и здравоохранение, социальные
науки, науки о жизни, искусство и гуманитарные науки наблюдается
изменение в сторону снижения числа научных работ казахстанских ученых.
Мировой научный корпус публикаций отражает исследовательскую
активность всех стран, научные работы которых индексируются WoSCC.
В мировом потоке наибольшая публикационная активность характерна
для медицины, технических и прикладных наук с долями в среднем 34,3 и
29,3 соответственно, в то время для Казахстана, как уже отмечалось, по
медицине этот показатель равен лишь 12,4%. Работы в области физических
наук составляют в среднем 21,4% общего количества публикаций в мире за
2015-2017 гг.
Удельный вес публикаций Казахстана по науке о жизни, социальным
наукам, искусству и гуманитарным наукам соизмерим с мировыми
значениями в аналогичных сферах.
Таблица 2.2.2. Казахстанская и общемировая структуры публикаций по
областям наук
2015 г.
2016 г.
2017г.
Область знания
количество
количество
количество
%
%
%
публикаций
публикаций
публикаций
Казахстан
Физические науки
837
40,9
1019
41,3
1031
41,2
Технические и
625
30,5
528
21,4
879
35,1
прикладные науки
Социальные науки
315
14,7
367
12,5
247
9,9
Медицина и
302
15,4
308
14,9
310
12,4
здравоохранение
Науки о жизни
270
13,2
277
11,2
323
12,9
Искусство и
63
3,1
60
2,4
61
2,4
гуманитарные науки
Мировой корпус
Медицина и
939934
34,5
972533
34,4
944119
33,9
здравоохранение
Технические и
791154
29,1
837062
29,6
817323
29,3
прикладные науки
Физические науки
582454
21,4
583723
20,7
613026
22,0
13
Науки о жизни
449858
16,5
459422
16,3
464315
16,7
Социальные науки
297362
10,9
321253
11,4
306607
11,0
Искусство и
145485
5,3
148925
5,3
145296
5,2
гуманитарные науки
Источник: Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics), посостояниюна 08.06.18
Более четкое представление о «научных интересах» страны можно
составить на основе расчета индекса научной специализации, определяемого
путем сравнения структуры национальных и мировых публикаций. Если
значение индекса превосходит 1, то это свидетельствует о специализации
отечественной науки в конкретном научном направлении.
Наиболее заметной областью специализации казахстанской науки в
период 2015-2017 годы выступает общественное здравоохранение, охрана
окружающей среды и профессиональная гигиена.Значимую роль в этом
отношении играют естественнонаучные исследования в таких отраслях, как
математика, физика и химия, демонстрируя тем самым приоритеты
национальной науки.
В междисциплинарных науках и инженерно-технических дисциплинах
их удельный вес в структуре публикаций казахстанских ученых также
превышает среднемировые с индексом до 5,59. Определенный прогресс
отмечается и в развитии социальных и гуманитарных дисциплин, где индекс
специализации колеблется в пределах 1,06-4,12. Недостаточно развитыми в
Казахстане, по мировым меркам, остаются исследования в области наук о
жизни: медицина, биологические направления.
О качестве массива публикаций можно судить и по уровню журналов, в
которых они изданы. Научные работы казахстанских ученых (6850 док.) за
2015-2017 годы опубликованы в 2358 источниках, индексируемых WoSCC. В
том числе
4273 статьи, или
62,4% напечатаны в
1599 международных
научных журналах.
Проведенная градация журналов, в которых опубликованы статьи
казахстанских ученых, по значению импакт-фактора за 2016 г., согласно
классификационной шкале, выявила следующую картину: высокий и очень
высокий импакт-фактор имеют - лишь 4,4%, со средним уровнем - 49%, с
низким и очень низким - 21,7% (табл. 2.2.3).
Таблица 2.2.3. РаспределениежурналовWebofScienceCoreCollection
с казахстанскими публикациями за 2015-2017 годы
по значению их импакт-фактора
Диапазон измерения
Количество
Количество
Рейтинг журнала*
импакт-фактора
журналов
статьей
Очень высокий
выше 10
18
30
высокий
>5 - 10
53
100
средний
>1 - 5
784
1497
низкий
>0,5 - 1
247
669
очень низкий
>0 - 0,5
127
472
-
нет импакт-фактора
370
1505
*Классификационная шкала рейтингов научных журналов, входящих в базу данных JournalCitationReports
14
Из 370 журналов, не имеющих импакт-фактор, 321 входят в Emerging
Sources Citation Index (ESCI), новый индекс цитирования на платформе Web
of Science. Для журналов, входящих в ESCI, не рассчитывается импакт-
фактор. Через 2 года по результатам анализа наукометрических показателей
журналы либо переходят в основные базы Web of Science, либо исключаются
из ESCI.
На сегодня в ESCI включены 9 казахстанских журналов (табл. 2.2.4).
Таблица 2.2.4. Казахстанские журналы, включенные в
EmergingSourcesCitationIndex
Количество
Наименование издания
публикаций
Bulletin of the Karaganda University Mathematics
94
Bulletin of the National Academy of Sciences of the Republic of
134
Kazakhstan
Bulletin of the University of Karaganda Chemistry
69
Bulletin of the University of Karaganda Physics
92
Central Asian Journal of Global Health
10
Eurasian Chemico Technological Journal
54
Eurasian Mathematical Journal
20
News of The National Academy of Sciences of The Republic of
27
Kazakhstan Series Chemistry And Technology
News of the National Academy of Sciences of the Republic of
53
Kazakhstan Series Physico Mathematical
Публикационный поток страны за 2015-2017 годы, по данным InCites,
имеет аффилиацию
(привязка к месту работы) со
110 научными
организациями, из которых вузов - 74, НИИ - 35.
Научные труды исследователей вузов определяют нынешнее место
казахстанской науки в мировом научном сообществе. Их доля в структуре
казахстанских публикаций за отчетные три года в базе WoSCC составляет 84
% или 5740 док. В рейтинге вузов по количеству публикацией первые
строчки удерживают Казахский национальный университет им. аль-Фараби
(1156 док.), Назарбаев Университет (1106 док.) и Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева (691 док.).
При оценке деятельности вузов по цитированию статей, в частности, по
нормализованной средней цитируемости организации и нормализованной
средней цитируемости журнала, выявлено, что у 4 из них значение данных
показателей выше единицы, т.е. больше среднего мирового уровня. Список
возглавляют Казахстанский медицинский университет
«ВШОЗ»,
Университет Туран, Казахстанско-Российский медицинский университет,
Казахская национальная академия искусств им. Жургенова. В среднем статьи
сотрудников данных вузов цитируются выше среднего уровня цитируемости.
Еще один из индикаторов, определяющий активный интерес научного
сообщества. Это быстроцитируемые работы, которые попали в верхнее 0,1%
в мировом рейтинге за последние два года (в предметных категориях ESI).
15
Только в массиве публикацией Казахстанского медицинского
университета «ВШОЗ» и Казахстанского национального медицинского
университета им. Асфендиярова имеются такие работы, и доля их
составила 35 и 2,82% соответственно.
Связь вузовской науки с бизнесом характеризует так называемая доля
корпоративных коллаборацией, т.е. публикацией, где в качестве аффилиации
указана одна и более идентифицированных международных коммерческих
компаний. Семь вузов - Государственный университет им. Шакарима города
Семей (4,88%), Государственный медицинский университет города Семей
(4,44), Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им.
М.Оспанова
(3,12%), Казахский национальный аграрный университет
(1,32%), Назарбаев Университет
(1,08), Казахский национальный
университет им. аль-Фараби (0,17%), у которых при анализе их публикацией
за исследуемый период рассчитан этот показатель.
Среди научно-исследовательских институтов высокая публикационная
активность сохраняется за Институтом математики и математического
моделирования (277 док.) и Институтом ядерной физики (151 док.).
Совмещенный анализ нормализованной цитируемости по категориям и
журнала показывает, что у Института математики и математического
моделирования, Института географии, Алматинского онкологического
центра, Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, Института
молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина, Казахстанского
института метрологии и НИИ травматологии и ортопедии статьи в среднем
имеют высокую цитируемость относительно областей наук, охватываемых
ими и журналов, в которых опубликованы.
Благодаря качеству полученных научных результатов 1,75% статей
Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова оказались в верхнем 0,1%
быстроцитируемых работ за последние два года.
Ученые Казахского института онкологии и радиологии и
Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова опубликовали статьи,
подготовленные в сотрудничестве с международными коммерческими
компаниями, и их доля составила 4,76 и 3,51% соответственно в структуре
публикаций этих организаций.
Еще одним из библиометрических индикаторов является показатель
публикационной нагрузки на работника научной сферы. Данный индикатор
объективно характеризует результативность труда ученых. Для расчета этого
индикатора были использованы данные статистики о численности
исследователей в научных организациях и численности профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений.
В 2015-2017 годы на каждую тысячу исследователей в Республике
Казахстан приходится в среднем 123 публикации в рейтинговых изданиях
(табл. 2.2.5).
16
Таблица 2.2.5. Публикационная нагрузка в расчете на 1000 исследователей
Средняя численность
Средняя
Количество
Общая
профессорско-
численность
публикаций
численность за
Нагрузка на
преподавательского
специалистов-
за период
три года,
1000 человек
состава за три года,
исследователей за
2015-2017
человек
человек
три года, человек
Армения
3 500
7 819
4 227
12 046
291
Беларусь
5 683
21 496
16 974
38 469
148
Казахстан
6 850
38 180
17 693
55 873
123
Кыргызстан
655
13 174
2 545
15 719
42
Россия
197 144
317 967
732 720
1 050 687
188
Источник: данные с официальных статистических сайтов соответствующих государств.
Если сравнивать со странами ЕАЭС, то меньшая нагрузка отмечается в
Кыргызстане. Наибольшая продуктивность ученых зафиксирована в
Армении, где этот показатель равен в среднем 291 публикация на 1000
исследователей.
Используя библиометрические показатели, такие как количество
публикаций Казахстана, их доля по предметным категориям относительно
среднемировового значения и нормализованная средняя цитируемость,
проведен SWOT-анализ (табл. 2.2.6).
Таблица 2.2.6. Публикационная активность и цитируемость Казахстана
по предметным областям
Нормализованная
Доля публикаций
Код
средняя
Казахстана
Предметная область классификатора
предметной
цитируемость
относительно
Essential Science Indicators
области
публикаций
среднего значения по
Казахстана
миру
AGS
Аграрные науки
0,73
0,55
BBI
Биология и биохимия
0,49
1,18
IMU
Иммунология
1,05
0,96
ENG
Инженерия
0,62
1,03
CLM
Клиническая медицина
1,99
0,40
CPS
Компьютерные науки
1,25
0,80
MAT
Математика
2,02
3,56
MTS
Материаловедение
0,36
1,09
MIC
Микробиология
0,25
0,78
MOL
Молекулярная биология и генетика
2,09
0,75
MDS
Мультидисциплинарные науки
1,56
0,28
SPA
Наука о космосе
0,81
3,25
GSC
Науки о Земле
0,82
1,21
ENE
Нейро-и поведенческие науки
0,79
1,11
NEB
Окружающая среда / Экология
1,65
0,20
PSS
Психиатрия/психология
1,27
0,90
PLA
Растениеводство и животноводство
0,80
0,81
SSS
Социальные науки
1,66
1,00
PHT
Фармакология и токсикология
0,34
1,18
PHY
Физика
0,82
2,72
CHE
Химия
0,37
1,48
ECB
Экономика и бизнес
0,55
0,35
Источник: InCitesESI (ClarivateAnalytics), 2015-2017 гг., по состоянию на 30.05.2018 г.
*Относительная доля казахстанских публикаций рассчитывается как отношение доли публикаций конкретной
области в казахстанском массиве публикаций к доле публикаций этой же области в общем документопотоке базы
17
Задача SWOT-анализа - дать структурированное описание состояния
развития научных направлений Казахстана за 2015-2017 годы на основе
количества публикаций и их цитируемости (рис. 2.2.1).
В правом верхнем квадранте (Strengths/cильные стороны) локализуются
области знания с высокой цитируемостью и публикационной активностью, т.е.
они вносят больший вклад в мировую науку. За рассматриваемый период в эту
категорию попадает математика, нормализованная средняя цитируемость
которой превышает среднемировые показатели в 2,02 раза, а по относительной
доле публикаций - в 3,56 раза. Сильным направлениям в казахстанской науке
относятся также социальные науки и иммунология.
В левом верхнем квадранте
(Opportunities/возможности)
расположились клиническая медицина, молекулярная биология и генетика,
поведенческие науки, междисциплинарные, социальные и компьютерные
науки, психиатрия и иммунология. По данным направлениям, несмотря на
низкие доли их публикаций относительно мирового уровня, отмечается
сравнительно хорошая цитируемость результатов исследований,
опубликованных в них. Следовательно, эти дисциплины имеют
потенциальные возможности, которые необходимо развивать.
В левом нижнем квадранте (Threats/угрозы) находятся предметные
области, характеризующиеся низкой публикационной активностью и
цитируемостью за исследуемый период. К ним относятся микробиология,
экономика и бизнес, аграрные науки, растениеводство и животноводство.
Правый нижний квадрант
(Weaknesses/слабые стороны), в который
отнесены науки с высоким количеством публикаций и с недостаточной их
цитируемостью. Это физика, химия, которые традиционно считаются сильными
областями знания для Казахстана и связанные с ними науки о космосе, земле,
окружающей среде, а также инженерия, биология и биохимия,
материаловедение, фармакология и токсикология. Эта ситуация требует оценки
внутренних факторов, которые способствовали бы улучшению качества
проводимых исследований в данных направлениях и их востребованности.
18
Рисунок 2.2.1. SWOT-анализ предметных областей науки Казахстана, 2015-
2017 годы (по состоянию на 06.06.2018 г.)
Таким образом, SWOT-анализ, показывая продуктивность и
актуальность исследований областей науки в сравнении со среднемировыми
показателями, позволяет выделить сильные и слабые направления науки
Казахстана, а также обозначить возможности и угрозы ее развития.
2.3. Патентная активность
Одним из важнейших показателей результативности научных
исследований и разработок является патентная активность, отражающая
технические и технологические достижения в экономике страны. Патентная
активность - это доказательство инновационного потенциала страны, уровня
и перспектив научного и технического развития страны.
По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, в
2017 году, в рамках Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation
19
Treaty, PCT), было подано 243,5 тыс. заявок, что на 4,5% больше чем в
предыдущем. Крупнейшим пользователем системы PCT являются США,
которые в 2017 году увеличив свою активность на 0,1%, подали 56,6 тыс.
заявок. Китай с 48,9 тыс. заявок переместился на второе место, обогнав
Японию на 0,7 тысяч.В 2017 г. список ведущих заявителей по процедуре PCT
возглавили телекоммуникационные компании, и первой в этом списке заняла
китайская компания Huawei Technologies Co., LTDс 4024 опубликованными
заявками. С первого на второе место переместилась также китайская компания
Zte Corporation
- разработчик и поставщик телекоммуникационного
оборудования и сетевых решений с 2965 опубликованными заявками по
процедуре PCT. Третье место с 2637 заявками принадлежит американской
компании Интел-Корпорация.Кроме вышеперечисленных, в десятку лучших
разработчиков международных патентных заявок в 2017 году вошли Японская
Электрическая Корпорация Mitsubishi (2521 заявка), американская Qualcomm
Incorporated
(2163
заявки),КорейскаяLg
Electronics
Inc
(1945
Заявок),КитайскаяBoe Technology Group Co. Ltd, (1818 заявок), Корейская
Samsung Electronics Co., Ltd (757 заявок), Японская Sony Corporation (1735
заявок), и Шведская компания Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) (1564
заявки).
Как и в предыдущем году, основной рост общего числа заявок
приходится на Китай, Японию и Германию.
По данным РГП
«Национальный институт интеллектуальной
собственности»
(НИИС), в 2017 в Казахстане количество поступивших
заявок на объекты промышленной собственности увеличилось более чем в
полтора раза и составило 11463 единицы. Имевшая место в последние годы
отрицательная динамика подачи заявок на выдачу охранных документов на
изобретения, в
2017 году стабилизировалась. В целом число заявок на
изобретения почти не изменилось, составив всего
1228, однако от
национальных заявителей их число выросло почти на 7%, составив 10550, в
то время как от иностранных - снизилось на 25%, составив 173 заявки.
Активность общей подачи выросла на 0,6% (табл. 2.3.1).
20
Таблица 2.3.1. Подача заявок на выдачу охранных документов на
объекты интеллектуальной собственности
единиц
Тенденц
Заявки
2013
2014
2015
2016
2017
ия
Подано заявок на изобретения, всего
2036
2012
1503
1221
1228
Из них:
Национальными заявителями
1824
1740
1271
990
1055
Иностранными заявителями
212
272
232
231
173
Подано заявок на полезные модели, всего
208
203
530
716
833
Из них:
Национальными заявителями
128
139
446
654
754
Иностранными заявителями
80
64
84
62
79
Подано заявок на промышленные
361
300
217
239
203
образцы, всего
Из них:
Национальными заявителями
138
107
94
89
105
Иностранными заявителями
223
193
123
150
98
Подано заявок на селекционные
79
152
70
50
97
достижения, всего
Национальными заявителями
76
109
63
35
95
Из них:
ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ
Национальными заявителями
16
45
1
4
17
Иностранными заявителями
-
-
-
-
-
СОРТА РАСТЕНИЙ
63
107
69
46
80
Национальными заявителями
60
64
62
31
78
Иностранными заявителями
3
43
7
15
2
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности
Количество выданных в 2017 году охранных документов составило
9430 единиц. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился
на 21%.На изобретения было выдано 869 охранных документов, в том числе
национальным заявителям было выдано 650, иностранным - 219.
На полезные модели был выдано
591 охранный документ, на
промышленные образцы - 129, на селекционные достижения
-
91, на
наименования мест происхождения товаров - 2, на товарные знаки (по
национальной процедуре) - 4053 охранных документа (табл. 2.3.2).
Таблица 2.3.2. Сведения о выданных охранных документах
на объекты промышленной собственности (включая предоставление
правовой охраны товарным знакам по Мадридской процедуре)
единиц
в том числе количество выданных
Всего
охранных документов в 2017 году
национальным
иностранным
2016
2017
заявителям
заявителям
Изобретения
1011
869
650
219
Полезные модели
577
591
532
59
21
Промышленные образцы
182
129
42
87
Селекционные достижения
123
91
80
11
Наименования мест
1
2
1
1
происхождения товаров
Товарные знаки (по
10074
4053
2418
1635
национальной процедуре)
Общее количество выданных
5735
охранных документов
Итого
11968
9430
3723
2012
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности
Вместе с тем по сравнению с прошлым годом по большинству
охраняемых объектов промышленной собственности произошло снижение
показателей. Более чем на половину (-60%) снизилось количество выданных
охранных документов на товарные знаки и на
26% на селекционные
достижения. Количество охранных документов, выданных в Казахстане на
изобретения, снизилось на 142 единицы (-14%), на 53 единицы (- 29%) на
промышленные образцы. Количество выданных охранных документов на
полезные модели увеличилось на 14 единиц (табл. 2.3.3).
Таблица 2.3.3. Охранные документы, выданные в Казахстане
на объекты промышленной собственности
в том числе:
Выдано охранных
Год
на полезные
на промышленные
документов
на изобретения
модели
образцы
1
2
3
4
5
Всего
1500
163
280
из них:
2013
национальным заявителям
1319
98
148
иностранным заявителям
181
65
132
Всего
1504
165
282
из них:
2014
национальным заявителям
1294
92
92
иностранным заявителям
210
73
190
Всего
1504
166
282
из них:
2015
1334
102
94
национальным заявителям
иностранным заявителям
170
64
188
Всего
1011
577
182
из них:
2016
807
490
72
национальным заявителям
иностранным заявителям
204
87
110
Всего
869
591
129
из них:
2017
650
532
42
национальным заявителям
иностранным заявителям
219
59
87
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности
22
В 2017 году было выдано 129 патентов на промышленные образцы. В
сравнении с 2016 годом, этот показатель снизился на 29,1%. Отрицательная
динамика по этому виду интеллектуальной собственности наблюдается уже
на протяжении двух лет, причем их темп снижения у национальных
заявителей в два раза превышает этот же показатель у иностранных,
составляя 41,7% (табл.2.3.4).
Таблица 2.3.4. Выдача охранных документов на промышленные образцы
единиц
Охранные документы
2013
2014
2015
2016
2017
(предпатенты и патенты)
Выдано, всего
280
282
282
182
129
из них:
национальным заявителям
148
92
94
72
42
иностранным заявителям
132
190
188
110
87
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности
В 2017 году было зарегистрировано всего 7748 товарных знаков, в том
числе по национальной системе -4053. Анализ данных свидетельствуют, что в
сравнении с прошлым годом показатель предоставления охраны товарным
знакам (по национальной и международной процедурам) снизился на 23,1% в
том числе по национальной системе - на 1,4%, по международной - на
38,1%.Более активными были национальные заявители, количество
зарегистрированных объектов которых увеличилось на 15,9%, в то время как у
иностранных заявителей он снизился на 19,1% (табл. 2.3.5).
Таблица 2.3.5. Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания по годам
единиц
2013
2014
2015
2016
2017
Зарегистрировано, всего
6794
9802
9859
10074
7748
Зарегистрировано по
национальной процедуре,
2809
3860
3914
4109
4053
всего
Из них:
национальными заявителями
1248
1835
2038
2087
2418
иностранными заявителями
1561
2025
1876
2022
1635
Зарегистрировано по
процедуре Мадридского
соглашения и протокола (из
3985
5942
5945
5965
3695
числаиностранных
заявителей)
Источник: Ежегодный отчет Национального института интеллектуальной собственности
23
3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И
ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ(по направлениям науки,
определенных Высшей научно-технической комиссией при
Правительстве Республики Казахстан, и анализ их реализации)
По данным государственной регистрации в АО «Национальный центр
государственной научно-технической экспертизы» (АО «НЦГНТЭ»), в 2017
году в республике реализовалось
1547 НИОКР в рамках грантового
финансирования и
103
научно-технические программы(с учетом
продолжающихся исследований) по программно-целевому финансированию
на 2015-2017 годы.
В 2017 году из 103 научно-технических программ 95 были завершены.
В их числе 83 отраслевых и 12 программ фундаментальных исследований.
По результатам завершенных программ опубликованы 2557 статей.
Получены 222 охранных документа, в том числе: патентов - 201, авторских
свидетельств - 21. Из общего числа патентов 7 являются зарубежными.
Внедрено 86 разработок.
Была проведена экспертиза 1547 итоговых отчетов за 2017 год по
результатам реализованных проектов грантового финансирования в 2015-
2017 гг. и
105 отчетов, выполненных в рамках программно-целевого
финансирования.
В 2017 году также был проведен мониторинг хода реализации 1111
научных проектов и научно-технических программ, выполняемых в рамках
грантового и программно-целевого финансирования на
2015-2017 гг.
Экспертными группами было отмечено, что в основном, по всем
приоритетам научные исследования проведены с соблюдением календарных
планов и на высоком научном уровне. Однако были выявлены некоторые
проблемы: недостаточное финансирование и его задержка, дефицит молодых
научных кадров, недостаточная обеспеченность современной материально-
технической базой для выполнения исследований и разработок.
На 2017-2019 годы решением ВНТК утверждены новые приоритеты
развития науки Казахстана:
- Научные основы
«Мәңгілік ел»
(образование XXI века,
фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук);
- Энергетика и машиностроение;
- Рациональное использование природных, в том числе водных
ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные
изделия и конструкции;
- Информационные,
телекоммуникационные
и
космические
технологии, научные исследования в области естественных наук;
- Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность
сельскохозяйственной продукции;
- Национальная безопасность и оборона;
- Наука о жизни и здоровье.
24
Основные критерии отбора приоритетных направлений:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития
страны, Стратегического плана развития РК до 2050 года, Государственной
программы по индустриально-инновационному развитию РК на 2015-2019
годы, Государственной программы развития образования и науки на 2016-
2019 годы;
- соответствие мировым тенденциям развития науки;
- наличие кадрового и материально-технического потенциала;
- соответствие интересам национальной безопасности;
- возможность коммерциализации результатов научных исследований
для последующего использования в инновационном развитии.
В соответствии с данными новыми приоритетами в республике в 2017
году был проведен новый конкурс научных проектов на грантовое
финансирование на 2018-2020 годы.
АО «НЦГНТЭ» проведена экспертиза 4488 проектов, поданных в
рамках конкурса, объявленного МОН РК на грантовое финансирование, а
также
438 программ на программно-целевое финансирование в рамках
конкурсов МОН РК, Министерства оборонной и аэрокосмической
промышленности РК (МОАП РК), Аэрокосмического комитета МОАП РК,
Министерства здравоохранения РК (МЗ РК).
В 2017 году впервые заявки регистрировались онлайн в электронном
виде через информационную систему, созданную в АО «НЦГНТЭ». Также в
информационной системе были зарегистрированы и созданы личные
кабинеты для 35 тыс. научных руководителей и членов исследовательских
групп, участвующих в конкурсах в рамках грантового и программно-
целевого финансирования.
Конкурс на грантовое финансирование проводился по вышеназванным
7 приоритетным направлениям развития науки республики. Более половины
от общего количества заявок на грантовое финансирование
(52%)
подготовлены в рамках двух приоритетов: «Научные основы «Мәңгілік ел» -
28,9% и «Рациональное использование природных, в том числе водных
ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные
изделия и конструкции» - 23,2%. Практически в равных долях представлены
три приоритета: «Информационные, телекоммуникационные и космические
технологии, научные исследования в области естественных наук» - 12,6%,
«Науки о жизни и здоровье»
-
12,7% и
«Устойчивое развитие
агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной
продукции» - 12,9%. Удельный вес заявок по приоритету «Энергетика и
машиностроение»
-
7,2%, и наименьшее их число
- по приоритету
«Национальная безопасность и оборона (без грифа секретности) - 2,5%.
Заявки на конкурс представлены 369 заявителями, из которых 295
являются юридическими лицами
(ими подано
4406 заявок) и
74
-
физическими лицами (82 заявки).
В результате проведения ГНТЭ из
4488 заявок на грантовое
финансирование 22,7% получили высокие оценки, 72,1% - средние и 5,2% -
25
низкие оценки. Это значительно лучшие результаты в сравнении с итогами
предыдущего конкурса на 2015-2017 гг., когда доля заявок с высокими
оценками была ниже (17,3%), а с низкими
- выше (7%). Средние оценки
были получены по 75,7% заявок.
Таким образом, в целом по итогам ГНТЭ можно говорить о достаточно
высоком уровне поданных на конкурс планируемых проектов.
Решением ННС к финансированию было одобрено 1096 проектов
(24,4% от общего количества заявок), из них 62,2% составляют прикладные
исследования и 37,8% - фундаментальные исследования.
В разрезе приоритетных направлений распределение заявок
представлено следующим образом:
«Рациональное использование природных, в том числе водных
ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные
изделия и конструкции»
(РИПР) - 302 проекта
(27,5% от одобренных
проектов);
«Энергетика и машиностроение»
(ЭиМ)
-
84
(7,7%);
«Информационные, телекоммуникационные и космические технологии,
научные исследования в области естественных наук» (ИТТ) - 170 (15,5%);
«Науки о жизни и здоровье» (НоЖ) - 205 (18,7%);
«Научные основы
«Мәңгілік ел»
(образование XXI века, фундаментальные и прикладные
исследования в области гуманитарных наук)» (Мәңгілік ел) - 232 (21,2%);
«Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность
сельскохозяйственной продукции»
(АПК)
-
78
(7,1%);
«Национальная
безопасность и оборона» (без грифа секретности) (НБ) - 25 (2,3%) (рис.3.1).
25
НБ
111
84
ЭиМ
322
170
ИТТ
565
78
АПК
580
205
НоЖ
569
302
РИПР
1042
232
Мәңгілік ел
1299
Количество одобренных заявок
Количество поданных заявок
Рисунок 3.1. Распределение заявок по грантовому финансированию
на 2018-2020 гг. в разрезе приоритетных направлений развития науки
Одобрены заявки
205 заявителей, из которых
192 являются
юридическими лицами (1083 проекта) и 13 - физическими лицами (13
проектов).
26
В рамках программно-целевого финансирования на ГНТЭ были
направлены 438 программ, из которых 406 в рамках конкурса МОН РК, 21 -
МОАП РК, 3 - Аэрокосмического комитета МОАП РК, 8 - МЗ РК.
По количеству поданных заявок на конкурс МОН РК доминируют два
приоритета: «Рациональное использование природных, в том числе водных
ресурсов, геология, переработка, новые материалы и технологии, безопасные
изделия и конструкции» - 134 заявки (33%) и «Научные основы «Мәңгілік ел»
(образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в
области гуманитарных наук) - 94 (23,2%). Далее следуют: «Науки о жизни и
здоровье»
-
72
(17,7
%);
«Информационные, телекоммуникационные и
космические технологии, научные исследования в области естественных наук»
-55 (13,5 %); «Энергетика и машиностроение» - 38 (9,4%); «Национальная
безопасность и оборона» (без грифа секретности) - 13 заявок (3,2%).
Из общего количества поданных заявок
27,4% приходится на
фундаментальные исследования, 70,4% - на прикладные и 2,2% - ОКР.
В результате ГНТЭ высокие оценки получили 22,7% заявок, средние -
70,7% и низкие - 6,6%.
Решением ВНТК от 6 марта 2018 года одобрены и утверждены к
финансированию 105 научно-технических программ, из них 92 программы,
администратором которых является МОН РК. Распределение программ МОН
РК по приоритетам представлено на рис.3.2.
3
НБ
13
13
ЭиМ
38
20
ИТТ
55
12
НоЖ
72
15
Мәңгі лі к ел
94
29
РИПР
134
Количество одобренных заявок
Количество поданных заявок
Рисунок
3.2. Распределение заявок по программно-целевому
финансированию в рамках конкурса МОН РК на 2018-2020 гг. в разрезе
приоритетных направлений развития науки.
В рамках завершенных в 2017 году программ получены следующие
значимые результаты.
27
Приоритет «Рациональное использование природных ресурсов,
переработка сырья и продукции»
В области горного дела, металлургии
В Казахстане на основе одной из крупнейшей в мире минерально-
сырьевой базы сформирован и успешно функционирует многоотраслевой
горно-металлургический комплекс с его добывающими, обогатительными и
металлургическими предприятиями, а также научно-исследовательскими и
проектно-конструкторскими учреждениями.
Современное развитие металлургии черных, цветных, благородных и
редких металлов в Казахстане соответствует мировым трендам развития
науки. Ряд разработанных в Казахстане технологий может успешно
конкурировать с передовыми технологиями, разработанными за рубежом.
Как подчеркнул Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании
народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность»:
«Горно-металлургический
и
нефтегазовый компрексы страны должны сохранить свое стратегическое
значение для устойчивсоти экономического роста».
В числе прорывных направлений развития металлургии в Казахстане
можно выделить разработку и реализацию инновационных технологий,
обеспечивающих повышение извлечения цветных, благородных, редких,
редкоземельных металлов на промышленных предприятиях Республики
Казахстан; создание конкурентоспособных технологий для организации
производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, в
частности, спецсталей и суперсплавов, востребованных в нефтехимической,
металлургической, энергетической отраслях и медицине.
Современное состояние ГМК характеризуется наличием миллиардов
тонн твёрдых отходов, в которых содержание ценных компонентов нередко
выше, чем в исходных рудах природных месторождений. В этих залежах в
значительных количествах содержатся такие элементы, как медь, свинец,
цинк и другие полезные компоненты, в том числе драгоценные металлы,
редкие и рассеянные элементы. Поэтому техногенные отходы ГМК
необходимо рассматривать как равноценные минеральному сырью,
добываемому из недр.
По уровню экологически вредных выбросов на душу населения
Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире. В общем списке
промышленного производства многоотраслевой горно-металлургический
комплекс относится к категории производств, оказывающих наибольшее
негативное влияние на состояние окружающей среды.
Поэтому важнейшей научно-практической задачей целевой
комплексной программы являются совершенствование технологических
процессов с целью создания безотходных, экологически безопасных
технологий, минимизирующих или исключающих вредные выбросы в
атмосферу, водную среду и в хвостохранилища.
Характерным для структуры себестоимости ферросплавной продукции
28
является большой удельный вес затрат на электроэнергию, доходящий в
отдельных случаях до 40 процентов. В этих условиях разработка технологий,
расширяющих рынок сбыта углей и их потребления являются особо
актуальными для РК.
При выплавке комплексных ферросплавов
(алюмосиликохрома,
алюмосиликомарганца, ферросиликоалюминия с кальцием, барием и т.д.)
расход высокозольного угля достигает 2-3,5 т. Поэтому для производства
только 1 тонны ферросплава в среднем требуется добыть и переработать 6,4-
9,8 тонн исходного угля.Поэтому только запуск всех простаивающих
электропечных мощностей, имеющихся в наличии, и переход на выплавку
комплексных ферросплавов может повлечь увеличение потребности в угле
примерно на 0,5-1 млн т/год.
Таким образом, увеличение объемов выплавки ферросплавов дает
мультипликативный эффект для экономики РК
- рост добычи угля,
транспортных перевозок и выработки электроэнергии и тепла на ТЭЦ.
Главной решаемой задачей является обеспечение сбыта отечественных
энергетических углей путем переориентирования данного сырья с
энергетических нужд на производство продуктов с повышенной
добавленной стоимостью в виде специальных видов восстановителей. Это
позволит не только компенсировать сокращение спроса на уголь, но и
повысить экономическую эффективность отечественной угольной
промышленности.
Разработана технология получения ферросилиция
(марки ФС75) с
низким содержанием алюминия для выплавки электротехнических сталей
(динамной и трансформаторной) с использованием в качестве
восстановителя кремнеуглерода, полученного из рисовой шелухи.
Разработана технология получения коррозионностойких материалов на
основе шлака ниобиевого производства, наработана опытная партия и
испытана в производственных условиях ТОО «Казфосфат» в цехе №8 по
производству триполифосфата натрия.
Разработана и испытана технология получения кристаллического
кремния с использованием отхода производства
- высокодисперсного
диоксида кремния (микросилика). Содержание кремния в металле составило
98,4 %, что соответствует марке технического кремния Кр1.
Разработаны новые гидрометаллургические и комбинированные
технологии для переработки забалансовых и труднообогатимых медных руд
Жезказганского месторождения, а также шлаков и хвостов обогащения для
внедрения данных технологий на новом гидрометаллургическом
производстве и ряде обогатительных фабрик ТОО «Корпорация Казахмыс».
Построен и запущен в промышленную эксплуатацию первый в
Казахстане и второй в мире производственный цех горячего цианирования
по доизвлечению золота из лежалых и текущих хвостов упорной углисто-
мышьяковой сульфидной руды участка «Суздальский».
На опытной обогатительной фабрике на свинцово-цинковой руде
Акжалского месторождения проведены полупромышленные испытания
29
нового универсального реагента, полученного на основе пиролизата рисовой
шелухи. Установлено, что новый реагент обладает как вспенивающими, так и
собирательными свойствами и может быть рекомендован к использованию в
качестве универсального флотореагента
при переработке свинцово-
цинковых руд.
Разработана
технология
переработки
баритсодержащего
техногенного сырья, которая основана на комбинировании флотационного и
химического методов обогащения. Метод химического обогащения основан
на использовании аммонийных солей для селективного извлечения оксида
кремния в отдельный продукт. Разработаны технологические схемы
флотации, термо- и гидрохимического вскрытия сырья аммонийными
солями, водного выщелачивания спека, регенерации вскрывающих
реагентов, получения оксида кремния сорта
«белая сажа», глинозема с
содержанием оксида алюминия 55,3 %, баритового концентрата класса «А»
и коллективного сульфидного концентрата с содержанием железа 30,3 %,
цинка 8,7 %, свинца 7,2 %, меди 2,9 %, серы 41 %.
В рамках программы
«Научно-технологическое обеспечение
рационального использования минерально-сырьевых ресурсов и техногенных
отходов черной и цветной металлургии с получением востребованной
отечественной промышленностью продукции» (Химико-металлургический
институт им.Ж.Абишева) разработаны технологии и технологические
регламенты на использование в производственных целях: десульфурации
железной
руды
Кентюбинского
месторождении,
получения
металлизованного концентрата из бурожелезняковых руд, переработки
цинксодержащих шламов черной металлургии; получения лигатур из
железомарганцевых руд в пилотной установке мощностью 300 кВ·А; плавки
и обработки высокопрочной стали феррит-бейнитного класса для
производства конструкций ответственного назначения; выплавки
кальцийсодержащих ферросплавов из отвальных металлургических шлаков и
высокозольных углей; получения хромистых комплексных сплавов в опытно-
промышленных условиях на печи 300 кВА; нового комплексного сплава
силикобария с бором; выплавки нового комплексного сплава на основе Ca-
Al-Mn-Si и комплексного сплава КАМС (алюмосиликомарганца с кальцием)
в печах средней мощности; получения наноразмерных ферро-хромо-
манганитов щелочных, щелочноземельных и редкоземельных металлов,
обладающих перспективными электрофизическими свойствами и др.
В рамках программы «Научно - технологическое обоснование освоения
труднообогатимых окисленных руд цветных металлов на 2015-2017 годы»
(АО «Научно-технологический центр «Парасат») создана технологическая
схема совместной переработки окисленной цинковой руды и пыли
газоочистки доменной плавки. Выход клинкера равен
51,48%, а вельц-
возгонов - 22,02%. Степень извлечения цинка в вельц-возгоны составила
90,2.Отработаны оптимальные условия спекания окисленной руды при
температуре
8500С, содержание в шихте сульфата натрия
-
15-20%,
углеродсодержащего восстановителя
-
12-15%. Проведены укрупненно-
30
лабораторные испытания разработанной технологии переработки
окисленных свинецсодержащих труднообогатимых руд месторождения
Родниковое и Ефимовское с использованием нового сульфидизатора CaSn,
который позволяет по сравнению с сульфидом натрия увеличить извлечение
свинца в свинцовый концентрат на
1,59%, церуссита
- на
1,78%
(Родниковое), содержание свинца в концентрате увеличивается на 6,1%. При
флотации руды Ефимовского месторождения применение CaSn позволяет
повысить содержание свинца в концентрате на
7,12% и содержание
церуссита на
3,3%. Разработан технологический регламент флотации
окисленных свинецсодержащих труднообогатимых руд указанных
месторождений с применением новых сульфидизаторов.
Приоритет «Энергетика и машиностроение»
В области энергетики в результате исследований по программе
«Развитие водородной энергетики и технологии в Республике Казахстан»
(Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева)
установлено, что использование электродов, в составе которых 50-75 масс.%
частиц никеля являются наноразмерными, позволяет до двух раз снизить
поляризационное
сопротивление
анода;
разработаны
основы
альтернативного способа формирования анодного материала в виде
композиционного порошка. Из анодного материала, содержащего 30 об.%
наноразмерного никеля и 70 об.% субмикронного ScSZ и электролита ScSZ,
изготовлен бездефектный образец путем совместного спекания пленочной
заготовки. Топливный элемент, собранный на основе этого образца,
характеризовался удельными мощностями 1,2, 0,88 и 0,6 Вт/см2 при 900, 850
и 800ºС соответственно. Данные характеристики сопоставимы с лучшими
мировыми достижениями. Создан принципиально новый испытательный
стенд ТОТЭ при средних и высоких температурах, который позволяет
исследовать не только готовые образцы ТОТЭ, но и характеристики новых
материалов; разработаны новый метод синтеза исходного кластера
Со3(РhТе)5(СО)4 для получения электрокатализатора восстановления
кислорода в ТПТЭ, получен новый наноразмерный катализатор
восстановления кислорода CoTe/C для МЭБ и изучены его физико-
химические и структурные характеристики; разработана технология
изготовления пористых пленок на основе НЧ «ядро-оболочка», установлено,
что пленки на основе НЧ TiO2 обладают более высокими абсорбционными
свойствами по сравнению с пленками Ag/TiO2; разработан метод синтеза
прозрачных пленок на основе нанотрубок TiO2, обладающих прочностью
достаточной для использования в фотокатализе.
В области машиностроения в рамках программы «Создание и
организация научного центра
«3D принтинг»
(Институт проблем
горения)создан Научно-технический центр «3D принтинг и IT технологии»
на базе Института проблемы горения;разработан и изготовлен первый
отечественный цветной 3D принтер для изготовления изделий из пластмассы,
31
организована производственная база для его выпуска. Впервые в Казахстане
разработана, изготовлена и испытана масштабная установка 3D принтера-
дом для постройки каркаса дома с размером
6м*6м*2,7м. Исследован,
разработан и получен состав и рецепт бетонного раствора с химическими
добавками, пригодными для работы на установке 3D принтер-дом, построен
дом из бетона с помощью первой отечественной установки.
Разработанаи изготовлена установка 3D принтер-скамейка для работы
с бетоном размером 1,2м*1,2м*1м для изготовления декоративных бетонных
изделий; продолжаются разработка технологии по получению порошков
титана для применения в аддитивном производстве, технологии по
получению объемных металлических изделий методом 3D принтинга.
В области термоядерной энергетики в рамках программы «Научно-
техническая поддержка создания и эксплуатации Казахстанского
термоядерного материаловедческого реактора Токамак на 2015-2017 годы»
(Национальный ядерный центр Республики Казахстан) проведены расчеты
минимального флюенса облучения альфа-частицами, необходимого для
локального вспучивания поверхности вольфрама (блистеринга). Установлено,
что при облучении вольфрама альфа-частицами с энергией 45 кэв до флюенса
1,5×1018 ион/cм2 на формирование блистеров идет ≤ 20% имплантированного
гелия. Проведены комплексные материаловедческие исследования феррито-
мартенситной стали ЭП-450, подвергнутой высокоэнергетическому
воздействию. Показано формирование в микроструктуре стали зоны
термического влияния и переходной зоны, характеризующихся разной
структурой зерен и фазового состава. Образцы стали ЭП-450 после
импульсного термического воздействия проявляют повышенную склонность к
питтинговой коррозии в растворах, содержащих ионы хлора. Выполнена серия
экспериментов по облучению чистого вольфрама гелиевой плазмой в режиме
плазменнопучкового разряда. Показано, что наиболее развитый
наноструктурированный слой наблюдается при флюенсе ионов гелия более
1,4×1021 см-2. Разработана диагностика инфракрасной визуализации токамака
КТМ и экспериментально показана ее работоспособность. Разработана
методика настройки сценария для физического пуска токамака КТМ с
использованием уравнений динамики токов в обмотках и тестовых вариантов
настройки систем управления источников питания. Проведены испытания
макета литиевого дивертора в обоснование условий проведения плазменных
экспериментов на токамаке КТМ. Создана резонансная система
предыонизации, которая показала свою эффективность при проведении
первого этапа физического пуска Токамака КТМ с достижением тока плазмы
до 10 кА и длительности разряда до 20 мс.
В области ядерной физики по программе «Развитие комплексных
научных исследований в области физики, химии и передовых технологий на
базе ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60» на 2015-2017 годы» (Институт
ядерной физики) оптимизирован режим ускорения пучка ионов железа,
который является стабильным по токовым показателям и пригоден для
проведения ядерно-физических экспериментов, что особенно необходимо для
32
исследований по экспрессному моделированию нейтронного (реакторного)
облучения конструкционных материалов для создания материалов с
повышенной радиационной стойкостью; создана база данных по результатам
экспериментальных и теоретических исследований выходов ядерных реакций
для систем 14N+16О, 20Ne+16O и 20Ne+12C при низких и сверхнизких энергиях
для термоядерных приложений, основу базы составляют экспериментальные
данные, полученные на ускорителе тяжелых ионов ДЦ-60, и их анализ в
рамках различных теоретических подходов. Изучены структура и свойства
образцов никелида титана в аустенитном структурно-фазовом состоянии до
облучения; влияние температуры облучения ионами ксенона с энергией
141 МэВ на структуру и эффект памяти формы никелида титана в аустенитном
структурно-фазовом состоянии; структура поверхности этих образцов после
облучения. Обнаружено накопление газа ксенона в трековых структурах, а
также превышающее пределы методик измерения упрочнение
модифицированных слоев в результате облучения ионами ксенона при 2500С.
Выявленные закономерности необходимо учитывать при практическом
использовании модифицированных сплавов на основе никелида титана.
В результате исследований по программе
«Развитие ядерно-
физических методов и технологий для инновационной модернизации
экономики Казахстана» (Институт ядерной физики) разработана технология
получения радиофармпрепарата нового поколения на основе
177Lu для
клеточной терапии нейроэндокринных опухолей; разработан регламент
получения радиофармпрепарата
177Lu-DOTA-TATE, получены опытные
партии и проведен их контроль качества; разработаны технология и регламент
переработки радиоактивных отходов производства генераторов
99mТс.
Подготовлена инструкция по определению элементов-примесей методом
нейтронно-активационного анализа по короткоживущим изотопам в
отдельном виде минерального (либо углеводородного) сырья и продуктах его
технологической переработки. Получены экспериментальные данные для
метрологического обеспечения разрабатываемой методики определения
редких металлов в конкретном виде минерального сырья и отдельных
продуктах его технологической переработке на основе методов МС-ИСП и
АЭС-ИСП; проведены апробация расширенного комплекса ядерно-
физических и спектрометрических методов (ЯФМА и СМА) на объектах
окружающей среды, подвергнутых влиянию промышленных предприятий и
радиационно-опасных объектов; созданного специализированного комплекса
методик ЯФМА и СМА на геологических и технологических объектах. По
результатам работ в области пищевой, фармацевтической и косметической
продукции разработаны технологические регламенты радиационной
обработки сухих лекарственных трав и специй, получения полимерных
гидрогелей фармацевтического и косметического назначения.
Переспектива развития направления атомной энергетики и ядерных
технологий может быть связана с использованием уникальных свойств
экзотических ядер, в том числе и радиактивных, для расширения спектра
мирного использования атомной энергии. В настоящее время надежная
33
оценка скоростей ядерно-астрофизических процессов является одной из
наиболее важных проблем перспективных термоядерных установок и
ядерной астрофизики, решение которой нуждается в расширенном изучении
экзотических состояний стабильных и нестабильных атомных ядер. Кроме
того, свойства этих состояний для нестабильных ядер открывают новые
возможности для повышения безопасности перспективных ядерных
установок, а также для производства новых типов медицинских
радиоизотопов.Полученные результаты, прежде всего, будут востребованы
для научного обеспечения одной из стратегических задач государства -
создание условий для безопасного использования атомной энергии и
развития атомной энергетики.
Как показывает опыт ведущих атомных стран мира, правильная
стратегия накопления ядерно-физических знаний (теоретических моделей и
экспериментальных результатов) является неотъемлемым элементом успеха
стратегии развития инновационных ядерных и радиационных технологий для
энергетики, промышленности, медицины и сельского хозяйства каждого
суверенного государства.
Приоритет «Информационные и телекоммуникационные
технологии»
Телекоммуникационные системы и технологии
Результаты научных исследований в такой актульной области, как
широкополосные сети и ИКТ, играют важную роль в стимулировании
экономического и социального развития страны.
В НИИэкспериментальной и теоретической физики КазНУ им. аль-
Фараби в 2015-2017 гг. проводились исследования по теме «Разработка
многодиапазонной фрактальной антенны для сверхширокополосных
беспроводных систем».
Основной целью проекта было проектирование и создание антенны с
использованием свойств фрактальной геометрии, резонирующей на
нескольких частотных диапазонах и предназначенной для работы на
широкополосной линии для приложений в беспроводных системах связи.
Был разработан и собран программно-аппаратный комплекс для
исследования свойств антенн. Результаты натурных испытаний показали и
подтвердили теоретическое результаты по эффективности использования
антенн, основанных на геометрических фракталах.
Принципиальным отличием разработанной анизотропной фрактальной
антенны от других антенных решений, основанных на фрактальной
геометрии, является то, что был использован свой вид фрактальной кривой,
называемой анизотропной, которая теоретически апробирована и показала
лучшие характеристики при экспериментальных испытаниях данной антенны
для беспроводной связи.
Новая антенная конструкция для стандартов IEEE802.11, сети WLAN
будет являться одной из звеньев для решения важной задачи национального
34
масштаба - выхода казахстанской науки и продукции в мировое научно-
техническое пространство по телекоммуникационным технологиям на базе
беспроводных систем связи (GSM900, Bluetooth, Wi-Fi и т.д.). На антенну
получен патент РК на полезную модель. По результатам исследований по
теме опубликовано 6 работ.
Приоритет «Науки о жизни»
В области медицины по программе
«Разработка и внедрение
современной системы эпидемиологического мониторинга основных
хронических неинфекционных заболеваний»
(2015-2017гг.)»
(Научно-
исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней) разработана
и внедрена - пилотная модель профилактической программы на уровне ПМСП
с использованием шкал оценки риска развития основных ХНИЗ; разработаны
методические рекомендации для мультидисциплинарной команды,
координируемой медицинской сестрой, с детальным описанием
методологических подходов, кадрового обеспечения, обязанностей членов
команды и алгоритма действия для обеспечения внедрения, мониторинга и
контроля качества профилактической программы; рекомендации для лиц с
разными степенями рисками развития ХНИЗ, учитывающие повышение
солидарной ответственности за состояние здоровья. Проработаны вопросы,
связанные с привлечением местных административных, частных и иных
ресурсов для усиления поддержки учреждениям ПМСП по усилению
профилактической работы; инновационная лечебно-профилактическая
программа менеджмента основных ХНИЗ в РК.
В результате выполнения исследований по программе «Создание и
развитие основ трансляционной медицины в Казахстане» (National Laboratory
Astanа) установлено, что микробиом долгожителей характеризуется высоким
уровнем микроорганизмов, участвующих в переработке растительных
субстратов, бутират-продуцирующих бактерий, имеет высокие значения
условно-патогенных микроорганизмов, представителей семейства Tenericutes;
изучены распространенность компонентов метаболического синдрома,
тенденции и вариабельность факторов риска его возникновения в республике.
Результаты токсикологических исследований позволили выделить концентрат
полифенолов винограда Каберне Совиньон казахстанской селекции, как
основы для разработки биологически активной пищевой добавки (БАД) с
потенциалом снижения риска возраст-ассоциированной патологии, а также
соединение KL-10 как субстанцию, перспективную для разработки прототипов
лекарственных средств, снижающих риск возраст-ассоциированных
заболеваний. Подготовлена заявка на регистрацию БАД на основе концентрата
полифенолов винограда сорта Каберне Совиньон.
В области разработки новых лекарственных препаратов в рамках
программы «Разработка новых противоинфекционных препаратов на 2015-
2017 гг.» ( Научный центр противоинфекционных препаратов) исследовались
новые галогенсодержащие координационные соединения, лекарственные
35
средства - потенциатор антибиотиков (ПА), лекарственное средство ФС-1,
Индуктор интерферонов
(ИФ), иммунный модулятор широкого спектра
действия (ИМ). В условиях опытно-промышленного производства наработаны
партии лекарственных средств ПА, ФС-1 для проведения клинических
испытаний. Установлены основные механизмы действия ФС-1 на M.
Tuberculosis, заключающиеся в повышении проницаемости мембраны клетки,
что позволяет ФС-1 проникать внутрь бактериальной клетки и
взаимодействовать с внутриклеточными мишенями микобактерий
-
нуклеотидами ДНК, каталитическим центром ДНК-зависимой РНК-
полимеразы и с дальнейшим образованием тройного комплекса с
рифампицином. Повышение проницаемости мембраны приводит к
значительному повышению концентрации антибиотиков внутри микробной
клетки, что в свою очередь обеспечивает синергетическое действие ФС-1 и
антибиотиков.
В области агропромышленного комплекса в ходе реализации
программы
«Создание и внедрение сортов зерновых с генетически
идентифицированными стресс-индикаторными свойствами на основе
молекулярной селекции, геномики и биотехнологии
(биохимии) для
эффективного использования биоклиматического и почвенного потенциала
страны»(Казахский научно-исследовательский институт земледелия и
растениеводства) выявлено, чтодинамика накопления биологической массы
отражает ответную реакцию генотипа на стрессовые условия (повышение
температуры воздуха, недостаточное увлажнение и т.д.). Дикие сородичи не
снижают NDVI в условиях стресса и характеризуются плавной кривой NDVI в
процессе вегетации, сорта характеризуются скачкообразной кривой в условиях
стресса; критерием отбора на устойчивую физиологичность может быть
плавная кривая на высоком уровне NDVI; максимальные значения NDVI
коррелировали с продуктивностью зерна, для яровой пшеницы в условиях юга
они обуславливали урожайность на уровне 46 ц/га для лучших синтетических
форм. Впервые на яровой пшенице показано, что NDVI (зеленый индекс) может
служить критерием отбора продуктивных форм по абсолютным значениям и
устойчивых форм - по динамике NDVI как ответной реакции на стресс.
В рамках программы «Интенсификация развития картофелеводства,
овощеводства и бахчеводства на основе генетико-селекционного улучшения и
биотехнологии, обеспечения первичного и элитного семеноводства для
размножения конкурентоспособных отечественных сортов с высокой
стрессоустойчивостью и продуктивностью»
(Казахский научно-
исследовательский институт картофелеводства и овощеводства) изучено и
оценено 1500 образцов картофелямировой коллекции нового поступления,
выделено 55 образцов по продуктивности, содержанию сухого вещества,
крахмала, сахаров и витаминов, устойчивости к основным болезням; в
селекционных питомниках исследованы 1050 сортообразцов и выделены для
конкурсного испытания35 сортообразцов овощных культур по
продуктивности, биохимическим параметрам, вкусовым качествам,
устойчивости к основным болезням, пригодности к промышленной
36
переработке и длительному хранению; изучено и оценено
450 образцов
бахчевых культур
(арбуз, дыня), выделено
70 образцов с улучшенными
хозяйственно-ценным показателями; выделены 5 восприимчивых и отобраны
10 сомаклонов картофеля, устойчивых к ЭМS (альтернариозу); выделены 1
восприимчивый (индикатор) и 3 устойчивых к патогену Fusarium формы
томата, сформирована признаковая коллекция.
В рамках программы
«Совершенствование техники и технологии
переработки и хранения продукции растительного и животного
происхождения для производства конкурентоспособных пищевых продуктов
и комбикормов на 2017 год»(Казахский научно-исследовательский институт
перерабатывающей и пищевой промышленности) создана универсальная
закваска на основе консорциума культур молочнокислых бактерий
Lactobacillus pontis 67, Lb. paracasei 35, Lb. casei КС, Pediоcoccus acidilactici
РЖ-1 для пшеничного и ржаного хлеба, отработаны оптимальные режимы
культивирования консорциума; подтверждены качество и безопасность сухой
закваски в ТОО
«Нутритест»
(г.Алматы). Разработана технология
приготовления закваски для хлеба, позволяющая хранить сухую закваску без
потери антагонистических свойств в течение 4 месяцев при 4-6°С, проведена
апробация закваски при приготовлении хлеба в лабораторных и
производственных условиях ТОО
«Фирма
«Континент»»
(г.Алматы).
Использование закваски позволяет интенсифицировать технологический
процесс производства хлеба, улучшить качество и увеличить сроки хранения
готовых изделий до
5-6 сут.,а также повышает устойчивость хлеба к
«картофельной болезни» и плесневению.
В области ветеринарии в результате исследований по программе
«Научное обеспечение ветеринарного благополучия»(Казахский научно-
исследовательский ветеринарный институт) разработана географическая карта
зонирования территории республики по бруцеллезу и сибирской язве
животных; предложена система эффективных противоэпизоотических
мероприятий при бруцеллезе с применением средств специфической
профилактики; создана единая национальная система эпизоотологического
мониторинга, анализа, прогноза, оценки и управления рисками с учетом
зонирования территории страны по бруцеллезу, предложена система
эффективных противоэпизоотических мероприятий при сибирской язве;
разработаны комплекс противоэпизоотических мероприятий по ящуру,
лейкозу, бешенству среди животных Республики Казахстан; молекулярно-
генетическая тест-система для идентификации
(дифференциального
типирования) вируса ящура семи разных топотипов/генетических линий;
атласы и карты распространения эхинококкоза по регионам, национальная
программа по профилактике и девастации эхинококкоза в республике;
технология изготовления тест-системы для диагностики трипаносомоза
лошадей и верблюдов методом ИФА; технология изготовления туберкулина
из вакцинного штамма БЦЖ; разработан диагностический набор для
исследования на бруцеллез молока коз; изготовлены опытная серия вакцины
37
против бешенства в брикетах-приманках для диких плотоядных животных;
опытная серия вакцины против сальмонеллеза телят.
Обзор состояния фармацевтической науки в Казахстане
свидетельствует о том, что отечественная фармацевтическая наука расширяет
фронт исследований и имеет отчетливые представления о путях дальнейшего
развития в общей перспективе мировой науки. Фармация Казахстана имеет
отчетливые представления о мировых тенденциях фармацевтической науки и
производства и выстраивает свою деятельность с учетом этих тенденций.
Внедрение в производство новых препаратов сдерживается отсутствием в
республике на данный момент опытно-промышленных предприятий
(пилотных производств), позволяющих довести лабораторные технологии
получения оригинальных субстанций и готовых лекарственных форм до
промышленного производства. Производство лекарств является наиболее
наукоемким и инновационным сектором мировой экономики. На начальном
этапе, когда упор идет на разработку и внедрение учеными новых технологий,
очень важна государственная поддержка фармацевтической отрасли.
Основным направлением в научной деятельности в сфере экологии
является установление причинно-следственных связей в системе
«Окружающая среда
- здоровье населения». Научные исследования
посвящены важной экологической проблеме - повышению надежности и
гигиенической эффективности мероприятий по охране окружающей среды,
здоровья населения и профилактике заболеваний в экологически
неблагополучных регионах РК.
Уровень продовольственной и биологической безопасности государства
в решающей мере определяет состояние и развитие агропромышленного
комплекса. Определенная стабилизация и наращивание объемов
производства сельхозпродукции дали возможность повысить объемы
потребления основных продуктов питания на душу населения. Следует
отметить, что потенциал агропромышленного комплекса страны использован
далеко не полностью, а состояние продовольственной безопасности вызывает
серьезные опасения. Продовольственная безопасность является составной
частью национальной безопасности страны, необходимым условием
обеспечения здоровья, физической активности, долголетия и высокого
качества жизни населения страны.
Одной из главных задач в направлении развития геронтологии как
науки, так и практики, становится подготовка высококвалифицированных
кадров. Прежде всего, это касается гериартрии. Ее роль очевидна теперь,
когда возрастание доли пожилых людей требует увеличения объема и уровня
медицинского обслуживания. Необходимо разработать с одной стороны
рекомендации по улучшению качества жизни людей пожилого и старческого
возраста, а с другой - с новых позиций подойти к решению социальных,
демографических и экономических проблем.
38
Приоритет «Интеллектуальный потенциал страны»
В области химии и нефтегазовой технологии
Основные направления исследований ученых в области
фундаментальных работ осуществляются в сочетании с практическими
целями в области нефтепереработки, газонефтехимии, катализа,
электрохимии, синтезов на основе полимерных и наноматериалов,
фитохимии. Выбор областей исследования отвечает требованиям
промышленного сектора Республики Казахстан. Разработки в рамках
реализованных
проектов
2015-2017
гг.характеризуются
междисциплинарными подходами, использованием нанотехнологических
методологий и соблюдением основных принципов «зеленой химии».
Основные результаты исследований в период с 2015 по 2017 гг.:
• разработана технология получения гидрофобно-модифицированных
полимерных присадок для ингибирования парафиноотложения и снижения
температуры потери текучести нефти и созданы модельный резервуар и
нефтепровод для тестирования присадок (Институт полимерных материалов
и технологий, КазНИТУ им.К.И.Сатпаева);
• разработана технология синтеза гуматсодержащих композиционных
материалы для нейтрализации замазученного грунта и полимерные сорбенты
для очистки водной поверхности и почвы от нефтепродуктов
(ИХН
им.А.Б.Бектурова, ЦФХМИ при КазНУ им. аль-Фараби);
• разработаны эффективные композиционные деэмульгаторы для
разрушения стабильных водонефтяных эмульсий и композиционные
депрессорные присадки (ИТКЭ им.Д.В.Сокольского, КБТУ);
• разработаны наноразмерные каталитических системы для процессов
переработки нефти, гидроизомеризации, гидрокрекинга, гидрирования с
целью получения высококачественного бензинового и дизельного топлива,
окисления природного и попутного газов, алканов нефти в
кислородсодержащие соединения
(спирты, кетоны, олефины, топливо),
процесс переработки легких углеводородов в ароматические соединения
(ИТКЭ им.Д.В.Сокольского);
• разработаны технологии направленного синтеза новых биологически
активных веществ на основе растительного сырья Казахстана, обладающих
противоязвенной, антибактериальной, проитвогрибковой, антидепрессивной,
противогипоксической, антипаркинсонической, противоопухолевой и др.
активностью и для наиболее перспективных препаратов предложены
лабораторные регламенты
(Международный научно-производственный
холдинг «Фитохимия», КазНУ им.аль-Фараби);
• оптимизированы новые рецептуры гидрогелевых мазей и повязок для
медицинских и косметологических средств, а также модифицированных
углеродных энтеросорбентов с регулируемой нанопористой структурой и
функциональным покровом поверхности в качестве азотемических
детоксикантов (КазНУ им.аль-Фараби, Институт проблем горения);
39
фундаментальные основы процессов, базирующихся на
электрохимических превращениях, разработаны новые материалы для
электродов суперконденсаторов (ЦФХМ, ИПГ);
• разработаны составы и технологии синтеза композиционных
электродов с улучшенными характеристиками и длительным сроком службы,
в которых вместо достаточно токсичных металлов
(кобальт, марганец,
свинец), используется сера. Полученные результаты запатентованы в США и
опубликованы в высокорейтинговых журналах
(Назарбаев Университет,
Институт аккумуляторов).
Для дальнейшего успешного развития казахстанской химической науки
необходимо укрепление и развитие научных школ как наиболее
эффективных высококвалифицированных научных сообществ.
В рамках программы
«Научно-технологическое обеспечение
переработки природного и техногенного сырья в инновационные
композиционные неорганические и полимерные материалы, фосфор-, сера-,
азот- содержащие биологически активные вещества на основе принципов
зеленой химии»(Институт химических наук им. А.Б. Бектурова) разработаны
технологии извлечения ионов редких, рассеянных и благородных металлов
из растворов гидрометаллургического производства, созданыновые
ионообменники, способы селективного концентрирования, разделения,
извлечения ионов металлов интергелевыми системами и селективной
десорбции ионов из компонентов интергелевых систем; определены
оптимальные параметры для выдачи научно-обоснованной рекомендации по
технологии получения нового органоминерального удобрения на основе
азотного удобрения - карбамида и биопрепарата, содержащего растительный
экстракт и борат калия, на опытно-промышленной установке; разработаны
оптимальные условия синтеза инновационных БАВ с использованием
технологий наименьших энергетических затрат как основы для создания
технологии малотоннажного производства препаратов и материалов
медицинского, сельскохозяйственного и др. назначения на основе принципов
«зеленой» химии.
В результате исследований по программе
«Разработка и научное
обоснование ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий
переработки угольного, органического и полимерного сырья с
использованием ультразвукового и микроволнового воздействия для создания
новых нанокомпозиционных материалов различного назначения»(Институт
органического синтеза и углехимии РК) изучены активизирующее влияние
ультразвука, микроволнового излучения и углеродных нанотрубок на
процессы получения новых гуминовых и гуминоминеральных композитов,
физико-химические и сорбционные свойства полученных композитов,
модифицированных многостенными углеродными нанотрубками; проведены
их испытания в качестве сорбентов для очистки сточных вод предприятий и
оценена степень очистки. Определены оптимальные параметры
кавитационной обработки тяжелого углеводородного сырья (уголь, тяжелые
нефтяные остатки, мазут, сланцы) в присутствии композитных катализаторов
40

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..       1      2     ..

 

///////////////////////////////////////

 

 

 

источники информации - http://eljastary.kz