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146个结果在上找到服务

主要研究人员:
2-2022-1756

同型半胱氨酸纤维组合与阿尔茨海默病淀粉样多肽相互作用

据报道,高水平的同型半胱氨酸(Hcy)是阿尔茨海默病(AD)的危险因素。相应地,先天性高同型半胱氨酸血症与老年期痴呆发病倾向的增加有关。此外,尽管蛋白质聚集和AD之间存在明显的关联,但试图开发明确针对这一过程的治疗有[…]阅读更多>

主要研究人员:
2-2016-1039

基于ApoE4病理效应的阿尔茨海默病治疗进展

阿尔茨海默病(AD)是痴呆症最常见的病因,也是进行性脑细胞死亡的结果。由于该疾病的异质性,并考虑到诱发该疾病的各种病理机制,我们采取了创新的基于科学的(动物模型)方法,如本文所述。我们独特的方法[…]阅读更多>

主要研究人员:
2-2022-1764

活生物体中的高效信息编码

很明显,DNA可以用作存储介质,每个核苷酸携带两个信息位,可以长时间、高可靠性地存储大量数据;随着时间的推移,人类仍然是人类,就像猫仍然是猫一样。然而,也很明显,这是一个非常[…]阅读更多>

主要研究人员:
4-2022-1771

使用未对齐监管的野外自动音乐转录

我们开发了一种新的系统,能够自动转录真实的音乐表演。该系统以无与伦比的高精度检测播放的音符、时间和乐器。换言之,该系统可以在计时和仪器方面高精度地解析录音中的音乐内容。[…]的预测阅读更多>

主要研究人员:
7-2022-1848

可控太赫兹波的产生方法

我们提出了一种从非线性亚表面产生具有定制时间形状的太赫兹脉冲的方法。该方法基于亚表面包裹体的单周期THz发射。我们表明,非线性响应的空间振幅和相位结构映射到以特定角度发射的脉冲的时间形状。我们[…]阅读更多>

主要研究人员:
11-2019-1265

生物激励柔性压电层表现出强大的性能

压电效应、机械能到电能的转换可以作为许多应用的基本技术,例如能量收集传感和驱动。目前,压电材料领域以锆钛酸铅(PZT)等铅基陶瓷材料为主。然而,铅有毒且易碎,因此需要替代无铅,[……]阅读更多>

主要研究人员:
3-2022-1811

超短通道长度电极的制造

纳米制造是现代电子、光电子、光子学和信息技术最重要的特征之一。然而,制造纳米级(亚20纳米)器件的能力需要引入非传统的材料图样技术,这种技术繁琐、昂贵、耗时,通常主要用于大型工业公司或特定研究中心,因此无法实现[…]阅读更多>

主要研究人员:
5-2022-1739

用于药物输送的微流体流量计和传感器

目前医用泵的结构不允许实时测量药物输送的不同参数,尤其是低流速(μL/min)。目前的结构仅进行间接测量(通常为压力),一方面难以实时检测故障(例如气泡、堵塞、渗透),另一方面[…]阅读更多>

主要研究人员:
8-2022-1797

尖端诊断灵敏度:电动预浓缩技术

正如在检测冠状病毒时非常流行的侧向流分析(LFA)所表明的那样,迫切需要提高检测中心点(POC)和自检(例如,个人在家中使用)设备的灵敏度。侧流试剂盒的检测限相对较低,仅为一小部分[…]阅读更多>

主要研究人员:
2022-0002

使用自动移动机器人(AMR)的基于困惑的存储(PBS)系统中的最优检索

基于拼图的系统(PBS)以非常高的密度存储单位货物,而不占用运输通道的空间。在这种系统中,每个负载都存储在一个移动设备上(输送机模块或运输车),这使得这些系统的建造和维护成本非常昂贵。我们提出了一种新型PBS系统,其中负载由[…]移动阅读更多>

Abarbanel Joseph博士

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Abelson Avigdor教授

Abelson Avigdor教授是一位海洋生态学家,致力于通过研究和规划促进海洋保护和恢复,并担任全球政府和非政府组织(公益)的顾问。他主要关心的是如何阻止海洋生态系统及其对人类的基本服务的快速退化。同样,在[…]上工作阅读更多>

Aboudi Jacob教授

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Abramovitz Lilach博士

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Adler-Abramovich Lihi教授

我的生物灵感材料实验室的研究重点是模拟自然界中发生的自组装过程,包括生物矿化和将短肽和氨基酸组织成有序纳米结构。我们是一家专注于有机化学和医学生物应用的材料科学实验室。该集团正在开发使用的新有机材料[…]阅读更多>

Afek Yehuda教授

我的研究兴趣范围从分布式系统到紧密耦合的多处理器。特别是,我对异步及其在系统(共享内存和基于消息传递的系统)、并发编程(并发数据结构和事务内存)和网络(网络安全,防止拒绝服务)中的影响的理论研究感兴趣[…]阅读更多>

Afriat Herskovits Anat博士

我们的实验室致力于了解人类细菌病原体单核细胞增生李斯特菌与哺乳动物细胞,特别是巨噬细胞之间的相互作用。我们探讨了L。单核细胞增生使其能够在哺乳动物细胞内有效感染和复制,逃避先天免疫系统的识别,并操纵宿主细胞途径。我们将计算、生物化学和遗传方法相结合来[…]阅读更多>

Aharon Ayelet女士

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Aharonowitz Yair教授

我的实验室目前正在研究这些主题:一种新的细菌合成谷胱甘肽的途径:一种多功能融合蛋白(GshF)整合了两种初级催化活性。开发新的抗生素选择性和基本靶点,并将其用于特定药物研发项目。金黄色葡萄球菌和腔色链霉菌的核苷还原酶系统。[…]的控制研究阅读更多>

Aizikovich Alex博士

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主要研究人员:

伯顿材料发现实验室

研究项目创新材料发现我们的尖端计算硬件和高效软件使我们能够在合成之前识别和预测新材料。这种开创性的方法导致了11种新型半导体材料的发现,松下公司获得了国际专利。针对目标发现的机器学习虽然我们擅长材料发现,但我们的研究[…]阅读更多>

主要研究人员:

生物质分离与加工服务实验室

Alexander Golberg教授的实验室配备了先进的设施,旨在支持广泛的生物质分离和加工需求。我们的全套设备和专业知识使我们能够为参与生物质转化、废物管理和生物燃料生产的学术研究人员、行业合作伙伴和政府机构提供高质量的服务。设备和能力1。[…]阅读更多>

主要研究人员:

PBLab-神经血管耦合实验室

该实验室致力于揭示健康和病理条件下控制神经血管耦合的动力学和细胞过程。具体研究兴趣/主题:•神经血管耦合•多光子成像•缺血,灰质血管闭塞•小胶质细胞和神经免疫反应研究方法:•体内成像方法:双光子显微镜、宽场钙成像、MRI。•新型空间决策[…]阅读更多>

主要研究人员:

Iftach-Nachman实验室

我们专注于利用基于胚胎干细胞的早期发育体外模型来理解早期发育细胞的命运决定和模式。阅读更多>

主要研究人员:

罗森菲尔德实验室-生物医学纳米工程

我们的实验室整合了广泛的学科,包括生物工程、细胞生物学和材料科学,以开发外周器官调节方法。我们的目标是提高对治疗器官功能障碍并将其与神经系统联系起来的基本认识和治疗方法。我们开发了用于空间和[…]的新型临床可翻译纳米材料和纳米复合材料阅读更多>

主要研究人员:

符号认知与交互(SCI)实验室

从广义上讲,我们试图理解知识建构的心理过程;即,人类理解和预测其现实的机制。我们对构建关于自我(如自我概念)和社会世界(如意识形态)的知识感兴趣;个人的过去(例如自传体记忆)和关于[…]的未来阅读更多>

主要研究人员:

城市空间分析实验室

我们实验室的活动集中于人们在城市环境中的空间行为。我们研究了运动/流动、寻路和功能性社会活动等空间行为与城市环境的特征和结构之间的关系。为此,我们使用空间、拓扑和视觉分析工具以及地理信息[…]阅读更多>

主要研究人员:

地球模拟与空间分析实验室

基于高分辨率GIS和关于人类和机构空间行为的大数据,我们将复杂地理系统建模为决策者的集合,决策者定义系统的时空动态并自我进化。智能卡和蜂窝数据分析基于智能卡和移动数据,我们估计了公共交通的需求,并将其与[…]进行了比较阅读更多>

主要研究人员:

图像处理和分析以及计算视觉。

研究兴趣:微分几何思想和技术在图像处理和分析以及计算视觉中的应用。我以前的研究致力于共形场理论和与弦理论和统计力学相关的可积模型。Beltrmai框架用于图像处理和分析的微分几何框架。[…]的不同对象阅读更多>

主要研究人员:

MSMS实验室-多尺度固体力学

在Berinskii博士的团队中,我们使用连续和离散方法来研究材料和结构的力学性能。材料的连续表示在固体力学中被广泛接受。然而,在微观和纳米尺度上,微观结构起着至关重要的作用,不容忽视。在这些尺度下,代表离散[…]的模型阅读更多>

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