新闻通知
  • 11/25
    2022
  • 10/28
    2022
    一、活动介绍 为锻炼生物医学工程系学生的科研展示能力,促进学术交流与合作,BME研究生学术沙龙火热拉开帷幕。该活动计划每月举行一次,每次由两个课题组的研究生或博士后进行学术分享。欢迎各位师生报名参加。   二、活动详情 活动时间:10月19日,17:00-18:30 活动地点:工学院南楼813报告厅   三、活动流程 17:00-17:40  Normal talk 17:40...
    10/28
    2022
  • 09/25
    2022
    金纳米簇诊断治疗癌症淋巴转移        开发有效的淋巴结(LN)靶向和成像探针对于早期检测和诊断肿瘤转移以提高患者生存率来说是至关重要的。目前大多数临床LN成像探针基于小分子有机染料(如吲哚青绿)或放射性99mTc复合物,这些材料通常会受到快速光漂白、信号对比度差和潜在生物安全问题等限制。此外,这些探针在不影响LN靶向能力的情况下,还无法与治疗功能相结合。        近期,南方科技大学生物...
    09/25
    2022
  • 09/21
    2022
    一、活动介绍 为锻炼生物医学工程系学生的科研展示能力,促进学术交流与合作,BME研究生学术沙龙火热拉开帷幕。该活动计划每月举行一次,每次由两个课题组的研究生或博士后进行学术分享。欢迎各位师生报名参加。   二、活动详情 活动时间:9月28日(周三),17:00-18:30 活动地点:工学院南楼813报告厅   三、活动流程 17:00-17:40  Normal talk 17...
    09/21
    2022
  • 08/24
    2022
    一、活动介绍 为锻炼生物医学工程系学生的科研展示能力,促进学术交流与合作,BME研究生学术沙龙火热拉开帷幕。该活动计划每月举行一次,每次由两个课题组的研究生或博士后进行学术分享。欢迎各位师生报名参加。   二、活动详情 活动时间:8月25日(周四),17:00-18:30 活动地点:工学院南楼813报告厅   三、活动流程 17:00-17:40  Normal talk 17...
    08/24
    2022
  • 08/11
    2022
    近日,南方科技大学生物医学工程系副教授肖凯团队在“仿生多尺度离子基神经拟态器件”领域取得多项研究成果,相关论文相继在Nature Communications, CCS Chemistry, Advanced Science, ACS Nano等期刊发表。          智能生命中信号的产生和处理是通过纳米尺寸的离子通道控制离子传输,在微米尺寸的神经元上产生动作单位,进而在宏观神经网...
    08/11
    2022
  • 07/19
    2022
    一、活动介绍 为锻炼生物医学工程系学生的科研展示能力,促进学术交流与合作,BME研究生学术沙龙火热拉开帷幕。该活动计划每月举行一次,每次由两个课题组的研究生或博士后进行学术分享。欢迎各位师生报名参加。   二、活动详情 活动时间:7月20日(周三),17:00-18:30 活动地点:工学院南楼813报告厅   三、活动流程 17:00-17:40  Normal talk 17...
    07/19
    2022
  • 07/04
    2022
    由于抗生素的过度使用,抗生素耐药性已成为对人类健康的严重威胁。目前,正在开发不同的抗生素来治疗耐药菌,但抗生素的开发周期很难跟上抗生素耐药性的高发。 纳米技术提供了应对耐药细菌感染的策略,不同种类的抗菌纳米材料可以在很大程度上满足不同的抗菌需求。 在这些纳米材料中,金纳米材料具有优异的抗菌功效和生物安全性,是抗生素的替代品。        基于此,南方科技大学生物医学工程系微流控-纳米医学课题组重...
    07/04
    2022
  • 06/22
    2022
    中风是目前造成成年人残疾的首要原因。研究表明,在卒中后的6个月内进行及时有效的康复治疗对患者恢复运动能力是至关重要的。近年来,越来越多的可穿戴外骨骼机器人走入临床,有意探索康复机器人干预下的中枢神经系统的重建和运动能力的恢复。但与此同时,可穿戴机器人缺乏对使用者运动意图认知的智能。因此,增强机器人的感知智能,提高人机交互共融性,是当前康复机器人技术面临的重要挑战。        恰当的助力时机对于...
    06/22
    2022
  • 06/17
    2022
    单分子定位显微镜(single-molecule localization microscopy, SMLM)具有纳米级的超分辨能力,已成为结构细胞生物学研究的重要手段。其中多通道的SMLM的各种扩展应用至关重要,因为它们极大地增加了可以从样本中提取的信息量:用不同颜色的荧光团标记的蛋白质多色SMLM成像可以探测它们的空间关系和相互作用。通常使用两个光谱通道[1-3]或一个空间通道与另一个光谱检测...
    06/17
    2022