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研究主题
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单分子传感

  • ​单离子传感

  • 从低亲和力到高亲和力的表面反应 

  • 回音壁模式谐振器的纳秒时间分辨率

  • 识别细胞凋亡和细胞死亡的新型生物标志物

  • 生物聚合物的热表征

  • 基于非对称微球腔的远距离生物检测

  • 光子晶体:光致发光增强 

  • 光子晶体:采用偏振定制光束的自由空间耦合

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分子的热泳与光泳:流体中的分子运动

  • 利用热泳操控颗粒和分子的浓度

  • 研究传感器表面两种物质的结合事件

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单病毒检测与分析 

  • 单个甲型流感病毒检测 基于回音壁模式的反应性频移

  • 世界领先的传感研究,探索全新的基本方法,用于检测传染病颗粒 (包括病毒粒子),速度更快、灵敏度更高、所需样本量极小,通过直接分析单个病毒颗粒获得最大信息量

  • 进一步发展我们的传感技术,提供传感芯片以助力应对传染病

 

图片:“COVID-19(SARS-CoV-2)”,作者:XVIVO Scientific Animation

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UKRI 分子力学计划

  • 纳米传感与光学操控

  • 蛋白质及其动力学的酶学与结构表征

  • 表面表征与酶偶联方法

  • 利用随机热力学对传感器信号进行理论分析

  • 用于真菌感染临床诊断的酶联纳米传感器测试

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图片:“机器人”,作者:XVIVO Scientific Animation

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光学-分子系统的人工智能与 机器学习

  • 用于计算光-分子系统中多电子相互作用的从头算方法

  • 高性能计算机上的高通量模拟

  • 利用机器学习预测密度泛函理论中的交换关联泛函(量子相互作用项)

  • 导出与光等离激元传感器相互作用的单分子的能量景观、结合能和光学性质 

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智能纳米颗粒

  • 通过纳米颗粒化学定制“智能”单分子传感器件的功能

  • 控制纳米颗粒尺寸、形状和组成的合成策略

  • 在单分子水平上探索 催化、表面化学、电化学和生物化学 

  • 研究此前无法通过分析发现的反应机理,例如二硫键交换反应。

  • 便携式健康与环境监测仪 及智能尘埃传感器

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Ultrachiral

  • 原位测量蛋白质结构,包括溶液中、表面上以及细胞和膜内 

  • 与高效液相色谱联用,对复杂混合物中的 组分进行手性鉴定

  • 将体液中的手性分析作为医学诊断、药物代谢和药代动力学的工具

  • 通过将基于手性腔的偏振测量技术应用于微谐振器,测量单个分子的手性 

  • 对单棵树木及森林的萜类排放进行实时手性监测,作为森林生态学的探针

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量子光学生物科学

  • 埃克塞特生命系统研究所拥有世界上唯一的 专门的量子光学生物科学 研究计划!

Frank Vollmer 教授

埃克塞特大学生命系统研究所

英国埃克塞特 EX4 4QD

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