材料科学与工程的跨学科性质及其涵盖材料行为科学理论和材料性能工程挑战的广度使其成为一门引人入胜的专业。对于那些渴望获得诺贝尔奖发现以及那些旨在成为企业家并通过创新解决社会问题的人来说,这是一个专业。作为教师,我们有责任教育下一代材料科学与工程领导者,让他们沉浸在基础知识中,并积极让他们参与课堂之外的独立和体验式学习。我们也有责任通过创新研究引领潮流,解决棘手的问题,并为他人开辟新的研究道路。这需要为基础设施设定新标准,并建立一种培育创造力、好奇心、包容性和服务社会文化的环境。能担任这一职务确实令人感到谦卑。希望您能喜欢阅读我们人民在我们前进过程中的故事。
Noble Panacea是由诺贝尔奖获得者化学家弗雷泽·斯托达特(Fraser Stoddart)爵士创立的开创性护肤品牌,将科学精确与自然美感融合在一起。是其创新的核心是获得专利的OSMV™技术,该技术可提供超过200%的活性成分渗透率,可提供重新焕发,辐射和年轻的皮肤的功效的十倍。经过四十年的研究,弗雷泽爵士(Sir Fraser)发现有机超级分子船只™通过通过控制的长期释放来解锁活性成分的能力,从而改变护肤。高贵的灵丹妙药致力于通过制作高效的生态意识的产品来赋予真实性,这些产品透明其创造。我们的使命是激发人们拥抱最真实的美丽,以科学和自然的纯洁性来增强皮肤和精神。
基因出现的出现编辑CRISPR方法的出现,并获得了诺贝尔奖的奖励,因为它引入了针对Covid-19的mRNA疫苗,对生物分子的控制是科学和医学的最新进展之一。这些新的生物技术需要精确了解分子机制,以便以受控的方式重现它们。包括日内瓦大学(UNIGE),马克斯·普朗克分子生理研究所,多特蒙德分子生理研究所以及杜塞尔多夫海因里希海恩大学的一支国际团队,已经获得了有关某些致病细菌在其宿主中注入致命的致命酶的机制的重要知识。对该过程的不同阶段的详细分子理解表明,TC毒素在生物技术,生物医学设备或生物农药中的潜在应用。该研究发表在科学进步中。
• 我们的学生很聪明。没有比这更简单的说法了。新生的平均 SAT 成绩是该州所有公立大学中最高的。这些学生中有 40% 的学生在高中班级中排名前 10%,74% 的学生在前 25%。• 我们的教师非常杰出。我们很荣幸有两位诺贝尔奖获得者和几位国家科学院院士在我们的教师队伍中任职 — 德克萨斯州只有另外三所大学可以做到这一点。• 我们的课程富有创新性。作为一所年轻而充满活力的大学,我们一直在创建令人兴奋的跨学科课程,将传统研究与最新的科学技术领域相结合。我们的研究生课程也得到了全国的认可。• 我们处于一个再好不过的位置。德克萨斯州拥有全美最多的财富 500 强公司,而达拉斯被评为公司总部第二大都市区。
真核生物及其功能和形态多样性的兴起。生物学家已经作为无数生物学过程的模型生物服务了数十年,这是由纤毛四心虫(Ciliate Tetrahymena)示例的,这已经引起了两个诺贝尔奖获奖的发现[3](Box 1)。尽管它们的重要性,但我们对这些生物体的了解受到稳定实验室文化数量有限的影响。这是结合通常较大的基因组,因此很难从环境测序中组装出来,它限制了我们获得高质量基因组序列的能力。因此,原生生物目前代表了全球生物群体中未开发的基因组信息的主要库。除了能够获得其基因组,将生物体带入文化还将其生态学和生理学的研究带入了一个全新的水平,这并不奇怪,这将有助于令人兴奋的发现。
今年,克莱奥(Cleo)拥有八位杰出全体扬声器,其中包括六名诺贝尔奖获得者。周一,我们将听到Eric Betzig,Stefan Hell and W.E.Moerner的成就,这些成就破坏了共聚焦显微镜的衍射极限,以及Tony Heinz在二维材料的光学特性上。星期二下午将以史蒂文·楚(Steven Chu)和木马(Hiroshi Amano)为特色。Chu将描述新成像技术将如何使我们能够对基因和蛋白质中发生的情况有详细的分子理解,而Amano将讨论LED照明应用和当前问题。在星期三晚上,我们将庆祝国际光明年,并在结构化的光线下听到迈尔斯·帕吉特(Miles Padgett)的声音,而nakamura将向我们介绍有关基于GAN的光电设备,其技术和科学基金会的最新消息。
吉姆·西蒙斯(Jim Simons)是世界上最重要的几何图形之一。他关于最小品种的工作是基本的。除了对数学的影响外,他对Chern-Simons不变的工作在Google Scholar上有超过100,000次引用的物理学中变得非常重要。这项工作还导致了差异字符,这是M. Hopkins和I.M.歌手。1976年获得Simons授予AMS的Veblen奖时引用了上述作品。Simons与诺贝尔奖获得者的物理学家Chen-Nin(“ Frank”)Yang共同竞选的Stony Brook研讨会完全跨越了数学家和医师之间的关系,从而在这两个领域都取得了非凡的结果。所有这些都需要数学家和物理学家的详细介绍,这必须在其他地方进行。请参阅AMS公告中即将到来的收藏。
背景在一个寒冷的冬天的早晨,我们去厨房,放水壶,不久之后我们就可以享受舒适的热饮。这个奇迹是由于电导体中的基本过程之一:电子 - phonon相互作用。声子是原子的热振动。携带电流的电子会干扰原子核,它们开始变得更加活力,结果是我们所知道的焦点加热。现在可以想象这种现象在自然界中最细的电线中:单个原子的链。这些系统在大约30年的实验上使用技术 - 扫描隧道显微镜之一 - 赢得了诺贝尔奖。从理论上讲,这是一个可怕的困难问题。为什么?因为电子是严格的量子颗粒,而能量交换的一致理论也需要机械地对量子进行处理,同时考虑两者之间的相互作用。这将其变成了量子多体问题,这些是凝结物理学中最困难的问题。
基于我们广泛的世界领先研究,我们提供灵活且引人入胜的学位,让我们的学生能够充分体验该学科的魅力。通过项目工作、课外活动和开放政策,我们提供独特而包容的学习体验,学位课程和途径随着学科的前沿不断发展。我们的部门在科学和社会中发挥着重要的积极作用,并与欧洲核子研究中心、激光干涉引力波天文台和萨德伯里中微子天文台等国际机构的同事一起为获得诺贝尔奖的研究做出了贡献,发现了新的星系,创下了低温记录,或创造了新材料和量子设备。我们超越传统研究,以有影响力的方式应用物理学,例如,我们重新利用软件来预防森林火灾,应用识别技术来协助救灾,并定期为社区提供外展活动。在所有这些活动中,我们的学生都有很多机会参与其中。
生理学和膜生物学系助理教授 Theanne Griffith 博士被授予阿尔弗雷德·P·斯隆基金会颁发的 2024 年斯隆神经科学研究奖学金。该奖学金为期两年,金额为 75,000 美元,旨在表彰美国和加拿大的杰出研究人员,他们的创造力、创新精神和研究成就使他们脱颖而出,成为下一代领导者。该奖学金是年轻研究人员可获得的最具声望的奖项之一,部分原因是许多往届研究员后来成为科学界的杰出人物;迄今为止,已有 57 名研究员获得了诺贝尔奖。Griffith 是今年从 53 家机构中选出的 126 名早期职业研究人员之一。她的研究调查了本体感觉(我们对自我的内部空间意识)和其他体感模式背后的细胞和分子机制。她的研究采用了电生理学、转基因小鼠模型、行为、成像和分子分析的创新组合。