“面试”类别的存档

分析科学Twitter新利手机客户端海报会议获奖者

上个月之后分析科学推特海报会议新利手机客户端我们很高兴在这篇博文中介绍海报奖得主。这次活动非常成功,以分析科学领域的工作为特色,新利手机客户端来自世界各地。会议期间共展示了约80张海报,以及一些视频.约有380人参加,提问和分享想法,来自欧洲的推特,美国,加拿大南美洲非洲亚洲和澳大利亚。科学很好新利手机客户端,研究对象包括使用纳米技术诊断疾病,检测3研发用高效液相色谱法手动吸烟,分析潜在指纹和微生物代谢组学等。

我们要对所有参加这次活动的人说一声非常感谢的话,特别是主席和科学委员会,致力于他们的时间和努力,使活动如此成功!

主席和组织者,马特·贝克,斯特拉斯克莱德大学英国@新利手机客户端化学家贝克,请英国皇家化学学会分析员新利手机客户端@分析,请分析方法@方法SCJAASJasasNeWaS.科学委员会,卡斯滕·恩格哈德,西格恩大学@恩格尔赫克,请Craig Banks曼彻斯特都市大学ActH-MMU,请达米安·阿里根,科廷大学阿里亚俄斯,请让·弗朗索瓦·马森,蒙特利尔大学马森化工公司,请凯伦断层斯特拉斯克莱德大学@ FauldsKaren,请Martin Resano萨拉戈萨大学@马丁内斯诺,请Nick Stone埃克塞特大学普罗尼克斯通,请Perdita Barran曼彻斯特大学@Perditab公司,请雷切尔·伯克斯,多恩学院@ DrRubidium,请Renee JiJi密苏里大学雷尼吉吉,请理查德·德鲁伊,乔治亚大学拉德鲁伊,请罗伊·古达克,曼彻斯特大学@罗伊古达克

祝贺四位获奖者分析科学推特海报会议新利手机客户端你说什么?

赢家

莎拉·简·理查兹

@ RichardsSJ

海报:霍乱和糖

我的博士研究集中在细菌和毒素的中和和检测上。我对快速发展特别感兴趣,免费和便宜的诊断,特别是低资源环境的方法,例如在欠发达国家。我们使用碳水化合物功能化金纳米粒子作为检测细菌和毒素的比色法测试,并优化了颗粒设计,使该方法在生物相关(生理盐水)条件下快速读数。我们还表明,这种方法与一个简单的手机摄像头设置兼容,不需要分光计,使系统更适合在低资源和低专业知识的环境中使用。

未来,我希望将这些诊断方法开发成套件类型的格式,以便未经培训的操作员使用。我也有兴趣开发一种基于纸张的侧流检测毒素,这将通过显著降低成本,进一步提高系统在低资源环境中的生存能力。刚读完博士学位,我正在探索开展博士后研究的选择,为了将来成立我自己的研究小组。


亚军

佐伊艾尔斯

@Zjayres公司

海报:使用一种新型的金刚石电化学传感器在水环境中检测重金属

我很高兴被选为#rscanalyticalposter公司竞争,这对我来说是一个很好的机会,可以让我的研究向更广泛的读者开放。工作涉及新型金刚石电化学传感器的开发,利用独立式掺硼金刚石(BDD)薄膜的材料和电化学性能,包括化学和机械惰性,大溶剂窗口,低背景电流和加工成任何几何电极的能力。目前的重点是电化学X射线荧光(EC-XRF)的发展。为了最终在现场检测痕量重金属,在湖边或河边。在这里,BDD既是一个电极,将溶液中的金属预浓缩到电极表面和X射线窗口上,使表面金属的化学鉴别和X射线荧光定量化。我的研究目标是开发用于实际应用的基于金刚石的传感器,虽然我的职业计划是留在分析化学,在那里我愿意参与新的分析技术的研发。新利手机客户端

我想借此机会感谢我的导师Julie Macpherson教授和戴蒙德在沃里克电化学与界面组新利手机客户端,请以及要素六用于本项目中使用的BDD X射线窗口电极的生长。谢谢你也去EPSRC公司以及资助我的博士项目的要素6(EPSRC案例奖EP/L505110/1)。


亚军

詹姆斯·汉兹

@ MrJamesHands

海报:Illuminating的血清ATR FTIR光谱诊断癌症的未来

James是一名化学博新利手机客户端士候选人,他正与临床合作伙伴合作开发用于癌症诊断的快速光谱方法。皇家普雷斯顿国民保健基金会信托基金会NHS基金会沃尔顿中心支持脑肿瘤西北以及悉尼德里斯科尔神经科学基金会新利手机客户端.他的研究工作建立了一种强有力的、重复性很高的诊断方法,利用病人血清和ATR-FTIR对脑癌进行诊断,具有很高的敏感性和特异性。詹姆斯最近开发了一种分层诊断方法,可以快速诊断癌症与非癌症,转移癌与器官受限,脑癌的严重程度和转移性疾病的起源器官。这项工作产生了4种出版物和2种期刊封面。除了2014年分析化学与光谱学会联合会学生奖新利手机客户端,请他还在英国神经肿瘤学会2013年年度会议上获得最佳临床海报奖,并在皇家普雷斯顿医院2013/14年国家卫生服务(NHS)研究与创新展示会上获得2个奖项。英国。詹姆斯未来的目标包括作为生物医学光谱学领域的博士后研究员继续在美国进行研究。


亚军

艾米丽·罗斯·比林奇

@贝尔林

海报:生物测定用可调谐电阻脉冲传感

在我攻读神经科学的本科期间,我对生物标志物的发现和测量非常着迷,新利手机客户端尤其是在进行周围测量以分析神经系统时,目前,很难诊断大脑疾病,侵入性测量具有很高的风险。这使我开始攻读博士学位,研究用于生物测定的新技术和方法的发展。为此,我锚定了一个捕获探测器,称为“适体”,微珠和纳米珠。适体是DNA序列,能结合溶液中的特定靶点。通过将它们附着在珠子表面,可以使每个珠子在溶液中捕获目标蛋白。然后,我们使用纳米孔技术跟踪和测量这种相互作用,使我们能够识别和定量溶液中的蛋白质。我们使用的系统速度快,携带方便,因此希望有一天,这可能会导致现场的护理点测试。

从这以后,我真的很想从事一个既涉及科学测量又涉及公众互动的职业。我也非常喜欢写作,希望能提高科学表现力,希望将来我能把它融入到我未来的工作中。现在,然而,我很高兴看到世界把我带到了什么地方,没有固定的日程安排,并且享受这段旅程。

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认识王约瑟教授

加州大学洛杉矶分校王乔教授的照片

王教授,UCSD

11年在阿达尔开会,爱尔兰共和国去年,Mike Lyons教授三一学院的王教授加利福尼亚大学,圣地亚哥。他们谈到乔成为如此受人尊敬的科学家的历程,以及他对电化学领域未来的看法。新利手机客户端

了解激励他的女人,以及为什么他认为成为一名新研究员是一个令人兴奋的时刻。

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认识Pat Unwin教授:第2部分

Pat Unwin教授

Pat Unwin教授,电化学和界面组新利手机客户端,化学系,新利手机客户端华威大学

为等待道歉,但这是教授的第二部分。Mike Lyon的访谈教授帕特恩温你可以赶上第一部分在这里为了了解他对艾伦·巴德的爱,利物浦和披头士。

迈克:在1993年的第一次EIrelec会议上,有一种看法认为,在电化学中,物理的和分析的电化学工作者之间存在着两种文化差异。新利手机客户端你认为这种分歧还存在吗?它还活着吗?

拍打:电化学的一个诉求是它的应用非常广泛,新利手机客户端范围和影响——而且从未如此重要。该领域的子部门,比如分析电化学,新利手机客户端物理电化学,新利手机客户端生物电化学,新利手机客户端材料电化学,新利手机客户端纳米电化学,新利手机客户端等。对我们来说,“广泛的电化学教会”所面临的挑战是,努力确保不同领域之间存在着强大的联系,新利手机客户端以及思想和方法的交流,使整体保持健康。我不确定是否有明显的分歧,因为你看到很多最成功的电脑师实际上在不同的营地工作,他们自然而然地将思想从一个领域带入另一个领域.同样重要的是,作为一个电半球,我们从其他领域引进人才。我们一直在做华威集团–在过去的几年里,我们已经让数学家和计算机科学家加入到与其他部门联合计划的小组中,并产生了巨大的影响,以及受过化学训练的人。新利手机客户端

迈克在未来的10年里,什么会驱动电化学?新利手机客户端

拍打:我真的不喜欢做预测,因为一个惊人的发展可能来自于蓝色,真正塑造了整个领域。,请只有一个人独自工作,才能想出对一个领域有重大影响的东西。一些最大的进展就是这样产生的。但是在电化学中有一些普遍的挑战,新利手机客户端我们真的能做单分子电化学吗?新利手机客户端例如?我们能可靠地做到多小?当你真的降到分子级时会发生什么?我想在推动时间和空间分辨率方面还有很多工作要做.在仪器和技术方面,作为一个社区,大部分的作品都是我们从1960年代到1970年代所使用的那种布景,所以也许这是我们真正需要考虑的。

迈克:那么,你是在暗示我们正处于20世纪80年代乔治·波特之前的阶段:仍处于微秒甚至纳米二级?

拍打:我不确定是否真的有那么多令人信服的10纳秒电化学的例子。新利手机客户端对结构函数的探测还有很多工作要做。

迈克:当连续的电化学框架,比如扩散方程等等,菲克扩散定律的预测在纳米尺度上是有效的;我以为会有一个空间区域不再有效,但从目前用非常小的电极所做的大量准备工作来看,你似乎得到了连贯的电流-电压曲线?

拍打嗯,有在纳米尺度上进行电化学的相当大的实验挑战新利手机客户端,请最终是分子尺度。目前,纳米级电极和电化学装置的大多数特征都来自于电化学信号本身,而且通常很少有直接证据表明该尺度下的电极几何结构。这是一个真正的挑战。测量具有适当时间分辨率的非常小的电流信号也存在问题,为了观察随机事件。所以,对于电半球和电子工程师来说,有一些有趣的测量挑战,和我们得考虑用新的方法进行电化学。新利手机客户端.

迈克最后,拍打,回顾你迄今为止的职业生涯,是什么,在你看来,你最成功或最重要的发现?

拍打:事实上,我对我们目前使用扫描电化学细胞显微镜(seccm)的工作感到兴奋;将非常小体积的溶液带到表面,并能够同时进行电子转移和离子转移测量,同时解决地形问题。但实际上,作为学者,从我们的实验室和团队中出来的人才是最重要的,他们接下来要做什么.

迈克:好的,非常感谢帕特回答这些问题。

拍打:谢谢。很高兴与你交谈。

van der sneppen等人,分析师,2010年,135岁,133-139

van der sneppen等人,分析师,2010年,135岁,133-139

看看帕特的论文分析师从去年开始:

利用宽带消逝波腔增强吸收光谱实时跟踪界面动力学:发光二极管和超连续谱源的比较
Lineke van der Sneppen先生,格斯·汉考克,克莱门斯·卡明斯基,Toni Laurila斯图尔特R。麦肯齐,西蒙R。T.尼尔,罗伯特·佩维拉尔,授予A。D.里奇Mathias Schnippering和Patrick R.放松
分析师,请2010年,135岁,133-139
DOI以下内容:10.1039/B916712A

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认识Pat Unwin教授:第一部分

教授帕特恩温

Pat Unwin教授,电化学和界面组新利手机客户端,化学系,新利手机客户端华威大学

最近11年会议,Mike Lyons教授属于三一学院,都柏林会见Pat Unwin教授华威大学讲述他作为电化学研究者的生活。继续读下去,了解帕特在利物浦的学生时代,新利手机客户端他的科学英雄,他现在的作品以及他为什么用披头士来激励他的学生…

迈克:教授Patrick Unwin很高兴有机会代表分析师.我想问你几个问题。第一拍,你能告诉我们关于你自己的基本情况吗?你的教育背景,以及你是如何成为一名电脑师的?

拍打:我为理学学士学习。在利物浦大学一般对物理化学感兴趣。新利手机客户端我主要去了利物浦,因为我认为这是一个迷人的城市:与其他英国城市非常不同,几乎喜欢出国。18岁时,我对政治很感兴趣,他是利物浦文化的忠实粉丝,从披头士到像威利·拉塞尔和艾伦·布利斯代尔这样的剧作家,当然,还有足球和一流的酒吧!

利物浦有一些鼓舞人心的人在教书:(先生)大卫·金内夫理查德森表面科学;新利手机客户端理查德·康普顿在电化学中;新利手机客户端唐·贝塞尔物理有机化学;新利手机客户端和大卫·科尔·汉密尔顿在无机化学中,新利手机客户端在其他中。我和理查德·康普顿一起完成了最后一年的计划,真的很享受。我们是机械研究用通道电极的工作我还得处理Amatore和Sav_ant的大量文件,了解水动力系统,这是一个伟大的介绍电化学作为一个本科生。新利手机客户端

吸引我的是电化学有多广泛,新利手机客户端它有多有趣;它如何将数学结合在一起,流体,接口,动力学,热力学.用电化学和电化学原理可以解决很多问题。新利手机客户端从那里,我去为我的D.Phil学习。在牛津,我和理查德·康普顿一起工作。艾伦·巴德在奥斯汀,1990年,德克萨斯作为塞尔维亚-北约成员国。

迈克好的,现在我想我要在这里扮演魔鬼的拥护者,问:谁是你的电化学英雄,或者更一般地说,你的科学英雄是谁?

拍打我的电化学英雄必须是艾伦·巴德作为一个人和一个科学家,他是一个非常出色的榜样,我和他一起工作学到了很多。我在奥斯汀的那段时间非常愉快。但是,我通常从人们和他们在科学之外的贡献中获得灵感。新利手机客户端我偶尔会提醒我的研究小组甲壳虫乐队和乔治·马丁是如何革新音乐的。,请基本上是在一个典型的博士阶段!他们的音乐经受住了时间的考验,他们在发展新思想和突破界限方面非常有创造力。他们一边做一边玩;科学的所有基本方面。新利手机客户端

迈克你对电化学有广泛的兴趣,新利手机客户端你能告诉我们一些你的研究和目前的活动吗?

拍打我们现在的很多努力高分辨率通量测量这样我们才能真正理解结构和功能。我们正在开发新的成像技术——主要(但不完全)基于电化学原理,然后将这些技术和思想应用于界面科学,新利手机客户端所以我们有很多关于离子晶体的讨论,我们真的想知道什么化学物质和现象在控制晶体生长中是重要的。

我们也在关注膜运输,请再次利用电化学和扩散的基本原理。新利手机客户端这很令人兴奋,尤其是因为我们在一个领域学到的东西可以进入另一个领域。然后我们也有研究传感器系统的程序,特别是开发新型的碳电极:纳米管,石墨烯和钻石。这是我和同事们的工作,朱莉·麦克弗森马克·牛顿.

再来一次,我们正在使用高分辨率电化学技术来绘制活性图。这个纳米电化学成像技术我们最近开发了使我们能够识别电极表面上的活性位点,并对新电极材料的行为提供了相当多的新见解。

迈克:我可以看到你的晶体生长物质来自哪里,因为这又回到了你和理查德·康普顿的工作中。

拍打:是,我们早在20世纪80年代就一起研究了溶解作用,而这一研究——以及晶体生长研究——可以追溯到很长一段时间。我们现在要做的是应用电化学原理而不是技术。有在这个领域仍有大量的发现关于活跃的物种和过程是什么以及最终的晶体是什么形状的。

迈克:是,因为软物质合成是一门黑色艺术,现在人们正在尝试制造不同形状的纳米颗粒,但在决定一个人实际会采取什么综合战略时,似乎没有什么合理的依据,在某个特定的情况下,你已经把它弄死了。

van der sneppen等人,分析师,2010年,135岁,133-139

van der sneppen等人,分析师,2010年,135岁,133-139

我们很快就要开始第二部分的采访了,所以注意这个空间!与此同时,一定要看看帕特的文章分析师从去年开始:

利用宽带消逝波腔增强吸收光谱实时跟踪界面动力学:发光二极管和超连续谱源的比较
Lineke van der Sneppen先生,格斯·汉考克,克莱门斯·卡明斯基,Toni Laurila斯图尔特R。麦肯齐,西蒙R。T.尼尔,罗伯特·佩维拉尔,授予A。D.里奇Mathias Schnippering和Patrick R.放松
分析师,请2010年,135岁,133-139
DOI以下内容:10.1039/B916712A

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