尽管速度较慢,但研究所在 2024 年在研究基础设施、第三方资金和科学人员方面继续增长。我热烈欢迎过去一年加入 WMI 的所有人。我特别高兴地看到,目前约有 45 名博士生和 25 多名硕士生和本科生正在我们的研究所进行研究。这些数字凸显了 WMI 在培养低温物理和量子技术领域的优秀青年科学家方面的重要作用。我也非常高兴地宣布,在 2023 年的过渡期之后,我自己的团队在过去几个月中得到了显着扩展,新的量子理论部门终于“启动并运行”。在马克·卡尔索夫尼克于 2024 年底退休之际,我要祝贺他杰出的科学生涯,并感谢他一年来对研究所的奉献和辛勤工作。
Novartis, Biomedical Research Translational Clinical Oncology Campus Novartis, 4002 Basel Date Wednesday, February 5, 2025 Course Venue UZH, Irchel Campus, Y13-M-12 General Outline 09.00 – 12.00 - Opening/Intro Small molecule anticancer therapeutics - Challenges and perspectives in targeting KRASG12C in KRAS-mutated tumors - Tackling Microsatellite通过抑制WRN解旋酶 - 针对Yap -tead驱动的癌症依赖性12:00 - 13:00午餐休息13.00 - 16.00-患者安全 - 我们需要知道的 - 早期临床试验和创新临床临床试验设计的概述 - 从学术界到行业学习量
在大多数金属中的超导性是由于纵向自旋波的活性将电子结合到对成对中,以使Meissner效应以及静态磁场中的角动量响应产生。这些旋转波的大部分似乎是由晶格上的核自旋提供的。对于低质量实体(小于10-40 kg),在室温下,纵向旋转波不足以在室温下检测到它们,> 1000 O K。这些大规模的量子结构在1米处无处不在,在金属中也将存在于环境静态磁场弱且温度较低的空间中。这些巨大的玻色子收集可能是空间中重力检测到的暗物质的来源,这些实验提供了一个测试床以了解其特性。a
在整个2023年,Walther-Meißner-Institute取得了几个里程碑,这些里程碑已经打开了新的科学观点,并使我们更加接近量子技术的全部潜力。随着微波域中的量子密钥分布的证明,量子网络中多Qubit纠缠分布的概念的发展以及量子链路的演示我们对量子通信领域做出了重要贡献。,我们也通过观察非磁镁汉尔效应和超导微球的磁性悬浮效应,对基础科学也做出了基本贡献。此外,WMI在量子技术领域和计算领域取得了出色的进步,随着高质量量子电路的发展,新型的多模式超导量子量的实施以及具有可控制的耗散性和相干作用的体系结构的实现。随着在其6 Q Qubit量子处理器上进行首次远程访问实验,WMI现在处于一个很好的位置,可以成为该领域德国和欧洲的主要参与者之一。