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分子工程前沿:第一次此类会议

转发自RSC美洲博客,Marika Wieliczko的文字。

芝加哥,IL - 9月27日:芝加哥大学分子工程研究所与国家科学基金会合作,新利手机客户端化学工程师和分子系统设计与工程学会主办了芝加哥大学的“分子工程前沿”,伊利诺斯州。(图片来源:芝加哥大学的兰迪·贝里斯)芝加哥大学分子工程研究所。

除了出版高质量的期刊,英国皇家化学学会(Royal Societ新利手机客户端y of Chemistry)的目标是将来自不同职业阶段的研究人员以及来自世界各地的研究人员聚集在一起,进行积极的思想交流。首届分子工程前沿研讨会是由分子系统设计与工程(MSDE)该团队由芝加哥大学分子工程研究所(IME)主办。这是世界上第一次分子工程新兴领域的领导人齐聚一堂,分享他们的最新成果,讨论创新面临的关键挑战。

发展多样化,跨学科社区

从左到右:劳拉·费希尔,安迪·弗格森,路加福音Connal,马库斯·米勒,帕特里克•Stayton尼尔·哈蒙德和Kristi Kiick。(图片来源:芝加哥大学的Randy Belice)芝加哥大学分子工程研究所

作为英国皇家化学学会和新利手机客户端化学工程师学会(IChemE),MSDE是一门真正的跨学科,第一本同类杂志,跨越化学和化学工程的界限。新利手机客户端博士。尼尔·哈蒙德执行编辑,和博士。Laura Fisher副主编MSDE,与编辑委员会合作,开发期刊和它所服务的社区——跨领域实验,理论,以及物理学的计算研究,生物学,新利手机客户端化学,工程,材料科学,新利手机客户端与国际编辑委员会一起反映了该领域的多样性。在为期两天的活动中,25名研究人员召开会议,与120名与会者讨论他们的发现和分子工程的未来,其中包括来自各个层次的研究人员,从研究生到经验丰富的研究科学家。演讲者来自世界各地的机构,包括芝加哥大学,阿贡国家实验室,斯坦福大学,麻省理工学院加州大学伯克利分校澳大利亚国立大学,伦敦帝国理工学院以及法国的Coll_ge de France。还有劳拉和尼尔,几乎所有编委会成员参加并为研讨会的成功作出了贡献,包括Juan de Pablo,克莱尔·Adjiman路加福音Connal,安德鲁•梅洛安德鲁·弗格森,Samson Jenekhe克里斯蒂·基克和帕特里克·斯泰顿。


“我们操纵分子的能力不断提高,从而产生了利用分子原理设计社会问题解决方案的概念。”


编辑委员会主席,胡安·德·巴勃罗,IME分子工程教授,芝加哥大学国家实验室副总裁,打开《会饮篇》,注意到分子操纵能力的进步“导致了使用分子原理来设计解决社会挑战的方案的概念。”会议包括一个小组讨论,重点讨论了在三个关键分子工程研究所(董事会成员)如何教授和研究分子工程。克莱尔·阿吉曼,伦敦帝国理工学院化学工程教授兼分子科学与工程研究所副所长,新利手机客户端和帕特里克Stayton,华盛顿大学分子工程与科学研究所特聘教授兼所长,新利手机客户端加入马修Tirrell,他是IME的院长,也是IME的创始董事负责过去的小组讨论,现在,分子工程的未来。

从左到右:编委会主席Juan de Pablo和董事会成员Patrick Stayton和Claire Adjiman于2018年9月27日加入IME主任Matthew Tirrell,在分子工程前沿研讨会上进行小组讨论。(图片来源:芝加哥大学的Randy Belice。)Univers分子工程研究所芝加哥的性质

前沿研究

帕德马纳巴恩是罗切斯特理工学院化学工程助理教授,还有她关于胶体凝胶的重力坍缩,其特征在于软物质今年早些时候。强调新兴分子工程领域的跨学科性,她说,她参加这次活动是为了“了解前沿科学,为我的研究获得新的想法”。分子工程的前沿领域开始深入讨论与这一新的科学研究领域交叉的关键新利手机客户端问题。演讲主要集中在基础材料科学,新利手机客户端强调卫生保健和环境方面的全球挑战。

在医疗保健方面,萨拉·海尔肖恩斯坦福大学,谁还担任编辑委员会生物材料科学新利手机客户端,报导干细胞移植的新发展。约翰罗杰斯美国西北大学的教授讨论了生物可吸收植入物和水溶性瞬态电子技术的发展。杰弗里·哈贝尔尤金·贝尔,IME组织工程学教授,研究癌症免疫疗法,或者用身体免疫系统发现和对抗癌症的方法,并强调了肿瘤抑制药物输送系统的创新。具体地说,他讨论了靶向治疗注入血液是否和注入肿瘤一样有效,副作用更少。哈贝尔说,“我们发现如果我们使用靶向药物,我们有同样的功效,毒性较小。”MSDE编委帕特Stayton讨论了他的团队在大分子治疗的分子工程方面的工作。

邀请演讲者Sarah Heilshorn,Jeffrey Hubell约翰·罗杰斯,Seth Darling帕特里克•Stayton刘冲(图片来源:芝加哥大学兰迪·贝里斯)芝加哥大学分子工程研究所。

关于环境的介绍包括阿贡国家实验室的工作塞思亲爱的水技术的功能从能量转换到减轻污染。刘冲,IME助理教授,还介绍了她对水的研究,重点介绍电化学资源开采材料;本工作适用于:例如,从海水中提取铀或从废水中回收重金属。在“分子工程能源研究”会议上,由波音马丁化学工程教授和华盛顿大学化学教授主持新利手机客户端MSDE编委萨姆森·杰尼克克里斯汀iuscombe讨论了她对可穿戴电子产品导电聚合物的研究。克里斯汀,他是坎贝尔职业发展基金会华盛顿大学材料科学与工程系和清洁能源研究所的教授,新利手机客户端解释了她的工作,如何设计和建造有机电子产品,可以拉伸,同时保留光性能的能量捕获解决方案。

在“软生物装配的分子工程”会议期间,劳伦斯利弗莫尔国家实验室克里斯Spadaccini谈到添加剂制造。Chinedum Osuji,他最近从耶鲁大学搬到了爱德华D。他是宾夕法尼亚大学化学和生物分子工程的校长教授,介绍了具有定制结构的自组装聚合物和分子材料。MSDE董事会成员路加福音Connal来自澳大利亚国立大学的他将酶作为设计和工程催化剂的灵感来源。

海报会议和奖品

会议节目还包括壁报展示来自全球40多位研究人员的研究;在现代宽敞的时代中庭举行,海报会议为与会者提供了一个机会,展示和讨论他们的研究成果,了解他们的同行,并寻求领先专家的建议。从无数引人入胜的讨论中,与会者相互学习,并肯定会有许多未来的合作和持续的友谊。业务主管维维克·沙玛,伊利诺伊大学芝加哥分校化学工程助理教授,对软质界面和流变学感兴趣,宏观行为和应用与潜在分子/大分子物种的物理化学性质之间的关系。他之所以参加这次会议,是因为有机会参加由顶尖研究人员所作的前沿研究报告,同时亲眼目睹分子系统工程方法已经对不同的科学学科和任务产生了怎样的影响。

Vivek Sharma在9月27日分子工程研究所分子工程前沿研讨会的海报会议上与Chinedum Osuji讨论了他的软质和流变学研究。2018年。(图片来源:安妮Ryan)©研究所分子工程在芝加哥大学。

Cecilia Leal与Sarah Heilshorn于2018年9月27日在分子工程前沿研讨会上讨论了她对小体和小体的微流体合成的研究。(图片来源:Anne Ryan)芝加哥大学分子工程研究所

塞西莉亚李尔是伊利诺伊大学香槟分校材料科学助理教授,新利手机客户端研究小体。她介绍了她对小体和小体的微流体合成的研究,含有核酸。她说,会议最好的部分是有很多机会与同事和朋友聊天。


“会议最精彩的部分是,有很多机会与同事和朋友聊天。”


第二天,三名学生因他们出色的海报获得了表彰,并从他们那里获得了100美元的现金奖励MSDE.阿什利·郭,作为IME的一名四年级学生,因为她的海报而获奖,“利用扩散图了解核小体动力学。”詹姆斯·克劳福德科罗拉多矿业学院的杰出海报《用分子筛支撑的铂/Zif-67催化剂将不饱和亚油酸脱氧为十七烷》以及郝严来自斯坦福大学的他的海报“钻石与分子的结合:与钻石的科学机遇”获得了一个奖项。

2018年9月27日分子工程前沿研讨会在IME中庭举行的招贴会和招待会精彩片段。(图片来源:芝加哥大学的Randy Belice)芝加哥大学分子工程研究所

新兴研究员奖

教授胡安德帕布罗(右)向教授颁发了第一个MSDE新兴研究者奖。安德鲁·弗格森(图片来源:芝加哥大学的兰迪·贝里斯)芝加哥大学分子工程研究所

第二天还包括MSDE的首届最佳新兴研究论文奖安德鲁·弗格森,IME分子工程副教授。弗格森因他的论文而获得荣誉。”景观工程中斑片状胶体的合理设计这篇论文是a主题议题,它的特色是展示了在独立研究生涯早期领先科学家的分子工程方法。2018年分子系统设计与工程《华尔街日报》编辑和咨询委员会的成员单独提名了新的调查人员,以表彰他们有可能影响该领域未来的发展方向。董事会对安德鲁印象深刻,他被邀请加入他们,现在是最新编辑委员会成员MSDE。

认识一个新兴领域

马修Tirrell,院长兼IME创始人普里茨克主任,说,这次会议展示了分子工程研究所和芝加哥大学如何成为新兴分子工程领域的中心。来自各个学科的世界级研究人员在这里讨论该领域的进展和有前途的研究。

马修·TirrellIME主任。(图片来源:芝加哥大学的兰迪·贝里斯)芝加哥大学分子工程研究所。

Ryan Shafranek先生,来自华盛顿大学的化学博士研究新利手机客户端生,以这种方式总结了研讨会:“这是一个关于分子水平设计的不断增长的社区的信息性和前景性会议。”


“这是来自不同学科的世界级研究人员讨论该领域进展和有前景的研究的地方。”


分子工程的前沿由英国皇家化学学会新利手机客户端以及芝加哥大学分子工程研究所分子系统设计与工程,的化学工程师协会,以及国家科学基金会新利手机客户端.这篇文章通过改编自原始报告,礼节芝加哥大学分子工程研究所。

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2017年分子系统设计与工程优秀评审员

我们想强调的是MSDE2017,根据编辑组的选择,感谢他们对《华尔街日报》的重大贡献。评审员是根据人数选出的,过去12个月完成的报告的及时性和质量。

我们要对这里列出的那些人以及所有支持这本杂志的评论人表示衷心的感谢。每位优秀评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

丹尼尔Carvajal博士西北大学
圣丰成博士弗吉尼亚理工大学,ORCID:0000-0002-6066-2968
塞思·达林教授,阿贡国家实验室,ORCID:0000-0002-5461-6965号
丁戈博士,杜克大学,ORCID:0000-0003-2456-732X(万-0003-2456-732X)
亚敏莉博士,塔夫茨大学ORCID:0000-0002-5535-1807
星坤满博士,北航大学,ORCID:0000-0003-4266-1539
Ras Pandey教授,南密西西比大学,ORCID:0000-0003-4233-8897
Athanasios Papadopoulos博士,研究和技术中心ORCID:0000-0001-6584-5811号
润张博士,昆士兰大学ORCID:0000 - 0002 - 0943 - 824 - x
张华成博士,德克萨斯大学奥斯汀分校,ORCID:0000-0002-1716-5763

我们还要感谢MSDE板分子工程界继续支持该杂志,作为作者,审稿人和读者。

如果你想成为我们期刊的审稿人,只是电子邮件我们关于你的研究兴趣和最新的简历或简历,你可以在我们的作者和审稿人资源中心

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在默沙东庆祝国际妇女节

作为国际妇女节的一部分,我们想借此机会庆祝由妇女领导并发表在分子系统设计与工程.非常感谢这些研究人员,对于所有在杂志上发表文章的女性,我们鼓励您阅读他们的优秀作品!


新型Nrf2激活剂和用于肺的气溶胶性能增强剂的微粒/纳米连接粉末

靶向肺Nrf2/Keap-1途径的输送
村上春树,海耶斯,斯蒂芬·M。布莱克和海蒂。曼苏尔
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,48 - 65
内政部:10.1039/c5me00004a

固态可吸入颗粒物工程设计,物理化学特征&体外针对肺Nrf2/Keap-1通路的高级微粒/纳米微粒干粉吸入器的雾化。


动力学和热力学控制下的失稳
a.R.a.Palmans
莫尔系统。Des。Eng。,2017年,,34-46
内政部:10.1039/c6me00088f

讨论了各种去除对映体混合物的方法,这些方法允许以基本定量的产量分离其中一种对映体。


在基于纸张的诊断测试中,一种工程超嗜热蛋白作为捕获剂的活性评估
E.a.MillerM。W.TraxlmayrJ.沈和H。d.赛克斯
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,377 - 381
doi:10.1039/c6me00032k

最低限度的蛋白质支架RCSSO7D被赋予一个非天然的分析物结合面,并被评估为一种替代抗体的方法。体外现场诊断测试格式。

用于检测DNA半甲基化CpG位点的工程亲和剂
B。E.TamK演唱和H。d.赛克斯
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,273 - 277
DOI:10.1039 / C6ME00073H

设计甲基结合区域蛋白与半甲基化DNA结合,并在基于生物芯片的甲基化检测实验中进行测试。


菁染料分子工程设计共敏化染料敏化太阳能电池的全色响应
Giulio Pepe杰奎琳·M。科尔,保罗G。Waddell和Scott McKechnie
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,86-98岁
doi:10.1039/c6me00014b

菁是光学可调谐染料,具有高摩尔消光系数,适用于共敏化染料敏化太阳能电池;然而,因此应用。

荧光染料作为染料共敏化太阳能电池补充吸收剂的分子工程
Giulio Pepe杰奎琳·M。科尔,保罗G。Waddell和Joseph R.d.格里菲思
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,402-415
doi:10.1039/c6me00075d

荧光素是分子工程的延伸其光学吸收到较低的波长,允许它们用于染料共敏太阳能电池。

使罗丹明作为发色团在染料敏化太阳能电池中的适用性合理化:一个系统
分子设计研究

Giulio Pepe杰奎琳·M。科尔,保罗G。Waddell和James I。佩里
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,416-435
doi:10.1039/c6me00076b

对罗丹明进行分析,以判断其在染料敏化太阳能电池中的适用性,用差示扫描量热法(DSC)功能共敏化剂显示其主要的辅助作用。


模拟脑组织冲击能量耗散的合成凝胶复合材料分层设计
Bo Qing和Krystyn J。Van Vliet
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,290-300
内政部:10.1039/c6me00051g

双层聚合物设计显著提高了机械可调性,允许复合材料复制脑组织的冲击能量耗散反应。


胶体自组装过程控制的马尔可夫状态模型的建立与应用
荀堂Michael A。比万和玛莎A。格罗弗
莫尔系统。Des。Eng。,2017年,,78—88
DOI:10.1039 / C6ME00092D

马尔可夫状态模型已广泛应用于各种学科的时间序列事件研究。


计算蛋白质设计的分子动力学模拟

马修·卡特·奇尔德和瓦莱丽·达格特
莫尔系统。Des。Eng。,2017年,,93-33
doi:10.1039/c6me00083e

结构生物学领域的一个重大挑战是设计和改造具有靶向功能的蛋白质。


  • Suzana Nunes教授,阿卜杜拉国王科技大学,新利手机客户端沙特阿拉伯

用偏析强度趋势线设计嵌段共聚物膜
布汉努丁·萨蒂斯纳,乔治奥斯聚合体,瓦伦蒂娜Musteata,克劳斯·维克托·佩尼曼,阿夫格罗普洛斯使徒,德莱夫M笑脸,尼科斯·哈吉克里斯蒂斯和苏珊努涅斯
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,278-289年
内政部:10.1039/c6me00033a

一种趋势线法,以便于设计新的嵌段共聚物膜,提出了一种基于自组装和非溶剂诱导相分离的新方法。


利用胶体构建块设计多功能生物材料系统的方法
S.Saxena和L。a.里昂
莫尔系统。Des。Eng。,2016年,,189—201
DOI:10.1039 / C6ME00026F

软微凝胶,硬球,活细胞可以用多电解质离心,形成复杂的生物材料体系。

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2016年分子系统设计与工程优秀审稿人

在成功之后同行评审周2016年9月(致力于审稿人认可),在此期间,我们发布了一份顶级审稿人名单,我们很高兴地宣布,我们将继续通过每年宣布我们的杰出评审员来认可我们的评审员对期刊所做的贡献。

我们想强调的是优秀评审员分子系统设计与工程2016年,根据编辑组的选择,感谢他们对《华尔街日报》的重大贡献。评审员是根据人数选出的,过去12个月完成的报告的及时性和质量。

我们要对这里列出的那些人以及所有支持这本杂志的评论人表示衷心的感谢。每位优秀评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

保罗教授低,西澳大利亚大学
保罗博士马蒂亚斯,福陆公司
Sarim Dastgir博士,卡塔尔环境与能源研究所
劳拉·德·拉波特博士,莱布尼兹研究所
弗拉丹·姆利纳尔博士,布朗大学
亚历山大·沙普洛夫教授,俄罗斯科学院新利手机客户端
Pasquale Stano博士,大学实验
伊万·斯托博士,喀山国立大学
沈龙载博士,国立台湾科技大学新利手机客户端
蒂莫西·瓦登博士,罗文大学

我们还要感谢分子系统设计与工程董事会和分子工程界继续支持该杂志,作为作者,审稿人和读者。

如果你想成为我们期刊的审稿人,只是电子邮件我们关于你的研究兴趣和最新的简历或简历,你可以在我们的作者和审稿人资源中心.

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皇家化学学会和ACS出版物致力于O新利手机客户端RCID的整合

昨天,的英国皇家化学学会新利手机客户端美国化学学会出版物部,美国化学会,都签署了ORCID开信承诺对所有发表在我们期刊上的作者进行明确的识别。

官方新闻稿可在此找到:http://rsc.li/orcid

简而言之,与ORCID的合作将解决因姓名变更而导致的研究人员身份不明的问题。名字表达的文化差异,名字缩写的不一致使用,从而确保他们的贡献得到适当承认和记入贷方。


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Mol的前10位审稿人。系统。Des。Eng。

为了庆祝同行评审周,主题是识别审查,我们希望突出显示分子系统设计与工程在2016年,因为他们对期刊的重大贡献而被编辑选中。

前10名评审分子系统设计与工程
——沈龙赛博士——台湾科技大学新利手机客户端
–Paulmathias博士–美国Fluor
- LauraDe Laporte-DWI博士,德国
- Ivan Stoikov-Kazan联邦大学博士,俄罗斯
MusharafAli-BARC博士——印度
–Sergeyborisov博士–奥地利格拉茨理工大学
—弗拉丹姆利纳尔博士—美国布朗大学
–Alexandershaplov教授–A.N.俄罗斯奈斯美亚诺夫有机化合物研究所
-美国圣母大学爱德华马金教授
Pasqualestano博士–意大利罗马特雷大学

我们要对这些评论以及分子系统设计与工程董事会和所有化学和工程团体感谢他们对杂志的新利手机客户端持续支持,作为作者,审稿人和读者。

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计算机程序确定碳捕获离子液体

科学家们开发了一种计算机辅助方法,可以设计捕获碳的离子液体,同时找到它们的最佳工作条件。

捕获和储存二氧化碳会降低其全球变暖的潜力。离子液体,室温下液态的盐,可以捕集大量的二氧化碳。然而,有成千上万的离子液体——它们的性质取决于它们的阴离子和阳离子组成,以及它们溶解一氧化碳的能力取决于温度和压力。

阅读全文请访问新利手机客户端化学世界.

设计特定任务离子液体及其最佳工作条件的系统方法
华氏温标庄,多米尼克·C。是的。foo,Fadwa T。EljackMert Atilhan和Nishanth G。Chemmangattuvalappil公司
莫尔系统。Des。英格.,2016年,,109 - 121
内政部:10.1039/c5me00013k,纸类

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分子系统设计与工程第1期

问题1分子系统设计与工程现在在网上发表,rEAD在这里.

封面是达林的作品et al。还有曼苏尔et al。看看里面关于碳捕获的分子工程的文章,基因传递,有机光伏等等!

在中发布的所有文章分子系统设计与工程2016年和2017年对所有人免费开放。通过注册机构自动进入,或者个人可以填写这个简单的在线创建免费发布个人帐户并获取访问权限的表单分子系统设计与工程以及来自英国皇家化学学会的大量其他免费内容。新利手机客户端

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第一篇提前发表的文章

我们很高兴地宣布第一期的出版预售物品在里面分子系统设计与工程。《华尔街日报》的首批文章包括:

碘的捕获和固定(i)利用聚合物基Zif-8纳米复合膜
E.M。马赫迪Abhijeet K。Chaudhuri和Jin Chong Tan
纸类

由纳米孔金属有机骨架(MOFs)组成的高分子纳米复合材料正迅速成为新一代复合材料的主要材料。目前正在大力开发用于气体捕获和分离。

新型Nrf2活化剂的微粒/纳米颗粒粉末和针对肺Nrf2/Keap-1途径的肺输送用气溶胶性能增强剂
村上春树,海耶斯,斯蒂芬·M。布莱克和海蒂。曼苏尔
纸类

固态可吸入颗粒物工程设计,物理化学特征&针对肺Nrf2/Keap-1途径的先进微粒/纳米微粒干粉吸入器的体外雾化。

有机光伏发电中的电荷产生:理论与计算综述
肯利MPelzer和Seth B。亲爱的
回顾

决定有机光伏器件性能的最重要因素之一是在供体/受体异质结处激子离解和电荷分离的效率。本文讨论了模拟这一重要电荷产生过程的理论和计算方法。

菁染料分子工程设计共敏化染料敏化太阳能电池的全色响应
Giulio Pepe杰奎琳·M。科尔,保罗G。Waddell和Scott McKechnie
纸类

菁是光学可调谐染料,具有高摩尔消光系数,适用于共敏化染料敏化太阳能电池;然而,因此应用。

报名参加我们的活动递送服务最新内容.

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胡安·德·巴勃罗的分子工程

胡安·德·巴勃罗

新利手机客户端化学世界 已经说过分子系统设计与工程编委会主席胡安·德帕布罗教授关于分子工程的发展和潜力。他认为,由于新获得的知识和研究人员组织和协作的替代模式,该领域即将爆发。

阅读全文在这里.

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