从中高质量攀岩豆(叶状球叶。微生物学的边界9:968,1–12 https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00968。还选择并出版为《 Collael Y.》,Colla G.(2020)农业中的生物刺激剂。植物科学中的边界11。doi:10.3389/fpls.2020.00040。https://www.frontiersin.org/research-topics/6502/biostimulants-in-in-Africulture
• 2021 年 - Neuromatch Academy 国际深度学习暑期学校的内容顾问:帮助准备有关循环神经网络、Transformer 和强化学习的教程。 • 2021 年 - Neuromatch Academy 国际计算神经科学暑期学校的内容顾问:帮助助教理解广义线性方法和强化学习。 • 2020 年 - Neuromatch Academy 国际计算神经科学暑期学校的助教:领导应用数学和机器学习方法的 Python 教程,并在 8 名学生的研究项目中提供指导。 • 2018 年 - 渥太华大学助教:领导一年级线性代数教程。 • 2018 年 - 渥太华大学助教:批改一年级应用数学和二年级常微分方程的作业。 • 2018 年 - 渥太华大学学位课程导师:指导有志于攻读研究生的本科生。 • 2016 年 - 卡尔顿同伴辅助学习课程协调员:领导并开发心理学统计入门补充研讨会。• 2015 年 - 卡尔顿同伴辅助学习课程协调员:领导并开发生物学 I 补充研讨会。
在海洋中,微生物可以通过改变其脂质细胞膜的组成来应对环境条件的变化。这些脂质在海洋沉积物中普遍存在,可以作为分子化石保存数百万年。因此,可以归因于特定来源生物的脂质被用作生物标记,以重建过去的海洋温度。在本次实习的框架内,我们将研究生物标记重建过去气候的潜力,例如,通过在不同压力条件下培养微生物培养物或从地质样本中提取和分析生物标记。实习的具体重点是灵活的,取决于学生的兴趣和资格。
无标签的传感器对生物医学应用引起了极大的兴趣。已经广泛使用。该技术的优点是它使用金属表面(通常是金),通过硫醇群的表面固定在其上很容易。但是,SPR系统通常具有较大的占地面积,这使得它们在护理点应用中不可行。更紧凑的替代方法是基于光子晶体平板(PC)[1]的无标签传感器。这些通常是一维结构化的波导,在纳米范围内结构的周期性。波导由高折射率介电组成。为了使介电功能化,需要采用多个连续步骤组成的更精细的方法[2]。二氧化钛是一种介电,通常用作波导。此外,我们已经表明,当暴露于紫外线时,金颗粒可以在二氧化钛上生长[3]。在这次实习中,我们希望使用这种方法在PC上种植结构化的纳米簇黄金并分析其光学特性。此外,我们要研究通过硫醇功能组的官能化是否可行,以及使用此途径是否可以生物传感。参考文献:[1] F. A. Kraft等人,生物传感器,第1卷。13,否。7,p。 687,Jun。2023 [2] F. A. Kraft等人,IEEE J. Flex。电子,卷。2,不。2,pp。136–144,3月2023 [3] S. Veziroglu等,ACS Appl。mater。接口,第1卷。12,否。13,pp。14983-14992,2020年2月
