Kusins,Jonathan:系统设计工程助理教授,2024年12月1日 - 2028年6月30日。 博士,西部大学,2021年;西方大学的M.E.Sc.,2015年:B.E.Sc.,Western University,2013年。 Kusins博士在监管机构批准和验证医疗设备方面具有超过四年的医疗设备行业经验方面具有重要的专业知识。 Kusins的研究计划将重点放在与骨科植入物行业相关的转化应用研究上,这可能会导致该行业吸引到UW和有兴趣在该领域工作的学生。 van der Heijden,Maxime:化学工程助理教授,2025年1月1日 - 2028年6月30日。 博士,埃因霍温大学,2023年; Eindhoven技术大学硕士,2019年;埃因霍温大学学士学位,2017年。 目前是电化学材料和系统研究小组EUT的博士后研究员,Van der Heijden博士的研究兴趣包括对电化学设备的高级制造,她预计可以重新设计反应堆架构以实现高效效率电化学设备。Kusins,Jonathan:系统设计工程助理教授,2024年12月1日 - 2028年6月30日。博士,西部大学,2021年;西方大学的M.E.Sc.,2015年:B.E.Sc.,Western University,2013年。 Kusins博士在监管机构批准和验证医疗设备方面具有超过四年的医疗设备行业经验方面具有重要的专业知识。 Kusins的研究计划将重点放在与骨科植入物行业相关的转化应用研究上,这可能会导致该行业吸引到UW和有兴趣在该领域工作的学生。 van der Heijden,Maxime:化学工程助理教授,2025年1月1日 - 2028年6月30日。 博士,埃因霍温大学,2023年; Eindhoven技术大学硕士,2019年;埃因霍温大学学士学位,2017年。 目前是电化学材料和系统研究小组EUT的博士后研究员,Van der Heijden博士的研究兴趣包括对电化学设备的高级制造,她预计可以重新设计反应堆架构以实现高效效率电化学设备。博士,西部大学,2021年;西方大学的M.E.Sc.,2015年:B.E.Sc.,Western University,2013年。Kusins博士在监管机构批准和验证医疗设备方面具有超过四年的医疗设备行业经验方面具有重要的专业知识。Kusins的研究计划将重点放在与骨科植入物行业相关的转化应用研究上,这可能会导致该行业吸引到UW和有兴趣在该领域工作的学生。van der Heijden,Maxime:化学工程助理教授,2025年1月1日 - 2028年6月30日。博士,埃因霍温大学,2023年; Eindhoven技术大学硕士,2019年;埃因霍温大学学士学位,2017年。 目前是电化学材料和系统研究小组EUT的博士后研究员,Van der Heijden博士的研究兴趣包括对电化学设备的高级制造,她预计可以重新设计反应堆架构以实现高效效率电化学设备。博士,埃因霍温大学,2023年; Eindhoven技术大学硕士,2019年;埃因霍温大学学士学位,2017年。目前是电化学材料和系统研究小组EUT的博士后研究员,Van der Heijden博士的研究兴趣包括对电化学设备的高级制造,她预计可以重新设计反应堆架构以实现高效效率电化学设备。
1 荷兰埃因霍温理工大学复杂分子系统研究所 2 荷兰埃因霍温理工大学机械工程系微系统研究所 3 德国亚琛工业大学电气工程与信息技术学院 4 德国于利希研究中心生物信息处理 - 生物电子研究所 5 新加坡国立大学材料科学与工程系(MSE) 6 新加坡国立大学电气与计算机工程系(ECE) 7 加拿大舍布鲁克大学技术创新跨学科研究所(3IT) 8 加拿大舍布鲁克大学纳米技术纳米系统实验室(LN2)-CNRS UMI-3463 9 电子、微电子和纳米技术 (IEMN),里尔大学,阿斯克新城,法国
荷兰埃因霍温埃因霍温理工大学在 SEBAN 联盟框架内:飞利浦、IMEC、TMSi、STW • 智能能源体域网络 (SEBAN) 是一种家庭妊娠监测系统,使用(胎儿)心电图 (fECG) 和子宫电图 (EHG)。 • 收集利益相关者的项目需求。 • 进行用户研究,根据用户需求(准妈妈和看护者)收集设计需求。 • 迭代设计一款舒适、不显眼的纺织服装,并集成柔性电子设备。 • 用户对系统进行评估并根据用户的反馈进行改进。 • 与不同的行业合作伙伴进行团队和项目管理。
X. Ma, H. Bin, BT van Gorkom, TPA van der Pol, MJ Dyson, CHL Weijtens, SCJ Meskers, RAJ Janssen, GH Gelinck 埃因霍温理工大学 PO Box 513, Eindhoven 5600 MB, 荷兰 电子邮件: rajjanssen@tue.n l M. Fattori 电气工程系 埃因霍温理工大学 PO Box 513, Eindhoven 5600 MB, 荷兰 AJJM van Breemen, D. Tordera, GH Gelinck TNO/Holst Center High Tech Campus 31 Eindhoven 5656 AE, 荷兰 瓦伦西亚 C/ Chair of J. Beltran 2, Paterna 46980, 西班牙 RAJ Janssen 荷兰基础能源研究所 De Zaale 20, Eindhoven 5612 AJ, 荷兰
X. Ma, H. Bin, BT van Gorkom, TPA van der Pol, MJ Dyson, CHL Weijtens, SCJ Meskers, RAJ Janssen, GH Gelinck 埃因霍温理工大学 PO Box 513, Eindhoven 5600 MB, 荷兰 电子邮件: rajjanssen@tue.n l M. Fattori 电气工程系 埃因霍温理工大学 PO Box 513, Eindhoven 5600 MB, 荷兰 AJJM van Breemen, D. Tordera, GH Gelinck TNO/Holst Center High Tech Campus 31 Eindhoven 5656 AE, 荷兰 瓦伦西亚 C/ Chair of J. Beltran 2, Paterna 46980, 西班牙 RAJ Janssen 荷兰基础能源研究所 De Zaale 20, Eindhoven 5612 AJ, 荷兰
• 会议和研讨会的旅行奖: Eurandom 图拉普拉斯算子、多元极值和代数统计研讨会 (链接) 荷兰埃因霍温理工大学,2024 量子计算基础 (FQC2024) 研讨会 (链接) 伦敦大学皇家霍洛威学院,2024 YES 因果推理研讨会 (链接) 埃因霍温理工大学 Eurandom,2023 神经信息处理系统 (NeurIPS) 学者奖,2022 神经信息处理系统 (NeurIPS) 学者奖,2019 国际复杂系统会议 (ICCS),2018 NeurIPS 机器学习女性,2018 工业与应用数学学会 (SIAM) 年会,2018 强化学习和决策多学科会议 (RLDM),2017 NeurIPS 机器学习女性,2017神经科学 (ICMNS),2017 强化学习和决策多学科会议 (RLDM),2015 奥斯汀记忆与学习会议,2015
1. 荷兰埃因霍温理工大学生物医学工程系化学生物学实验室 2. 荷兰埃因霍温理工大学复杂分子系统研究所 (ICMS) 3. 荷兰埃因霍温理工大学生物医学工程系计算生物学组 4. 美国华盛顿州雷德蒙德市微软公司 5. 美国华盛顿州西雅图市华盛顿大学保罗·G·艾伦计算机科学与工程学院 6. 荷兰埃因霍温理工大学化学工程与化学系自组织软物质实验室 7. 荷兰奈梅亨拉德堡德大学医学中心内科系和拉德堡德传染病中心 (RCI) 8. 英国剑桥市微软研究院 9. 英国布里斯托尔大学化学学院原始生命研究中心和有组织物质化学中心 10. 学校上海交通大学材料科学与工程系,上海,中国 11. 上海交通大学张江高等研究院(ZIAS),上海,中国。 12. 华盛顿大学电气工程系,华盛顿州西雅图,美国 13. 荷兰奈梅亨拉德堡德大学分子与材料研究所 14. 荷兰埃因霍温-瓦赫宁根-乌得勒支联盟生命技术中心 * 通讯作者 电子邮件:yuanjc@microsoft.com;tfadgreef@tue.nl 摘要 由于其寿命长和极高的信息密度,DNA 已成为一种有吸引力的档案数据存储介质。可扩展的并行随机信息访问是任何存储系统的理想特性。然而,对于基于 DNA 的存储系统,这一点还有待稳健地建立。在这里,我们开发了热约束 PCR,这是一种新方法,可以实现对分区 DNA 文件进行多路复用、重复的随机访问。我们的策略是基于将生物素功能化的寡核苷酸稳定地定位在具有温度依赖性膜通透性的微胶囊内。在低温下,微胶囊对酶、引物和扩增产物具有渗透性,而在高温下,膜塌陷可防止扩增过程中的分子串扰。我们证明,在重复随机访问和降低多重 PCR 期间的扩增偏差方面,我们的平台优于非区室化 DNA 存储。使用荧光分选,我们还通过对微胶囊进行条形码编码来展示样本汇集和数据检索。我们的热响应微胶囊技术为重复随机访问档案 DNA 文件提供了一种可扩展的、与序列无关的方法。主要虽然世界正在生成越来越多的数据,但我们存储这些信息的能力却落后了 1 。传统的长期存储介质(如硬盘或磁带)在耐用性和存储密度方面受到限制,这导致人们对小有机分子 2,3 、聚合物 4,5 以及最近的 DNA 6–8 作为分子数据载体的兴趣日益浓厚。由于其固有的信息存储能力、寿命和高信息密度,DNA 尤其成为档案数字数据存储的主要候选者 9 。用于存储信息的编码方案 7,10,11 取得了重大进展
GENIUS 项目体现了三螺旋模型,即学术界、产业界和政府合作实现变革性进步。这个生活实验室整合了能源的四大基础设施——热能、分子、电能和数据——创造了一个独特的环境,教育、研究、创新和社会影响相互关联。通过整合这些组成部分,该项目加强了一致性并加速了能源系统的进步。它还支持教育和研究计划,为学生和研究人员提供了一个现实世界的平台来探索创新的能源解决方案及其社会影响。市场大厅生活实验室 GENIUS 电池的引入消除了校园合同能源容量的超额现象,有效地分散了高峰时段的用电。这使埃因霍温理工大学的电网容量增加了 20%,支持校园扩建和热泵和洁净室等可持续创新。该项目还展示了如何在区域和国家范围内缓解电网拥堵,为荷兰约 3,500 个工业区提供了可复制的模式。埃因霍温理工大学校园生活实验室工作场所活力中心
1 UCL Knowledge Lab, Department of Culture, Communication and Media, IOE, University College London, London, United Kingdom, 2 Augmentation Human Lab, Department of Computer Science, Institute X, Saarland University, Saarbrücken, Germany, 3 Perceptual Intelligence Lab, Human-Centered Design Group, Delft University of Technology, Delft, Netherlands, 4 Ultraleap, Bristol, United Kingdom, 5 Rainbow Lab, INRSA, University of雷恩,雷恩,法国雷恩,6人类技术互动小组,埃因霍温技术大学,荷兰埃因霍温大学,荷兰7号,传播数字技术研究所,文化,传播和社会学院,伊斯特拉·斯维泽拉大学,意大利大学,瑞士,瑞士,瑞士,帕特里斯·帕尔斯·帕尔斯·帕特斯·帕特斯,帕尔斯,帕特斯,帕尔斯,帕尔斯,帕特斯,帕特里斯,帕特斯,大学,,帕特斯,大学,大学,互动小组,数字学会研究所,荷兰特温特特特大学