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AIRS in the AIR | 微纳机器人(四)

微纳科技作为一个快速发展的前沿、交叉学科新兴领域,近年来一直是学界的研究热点,其在生物医学领域展露出的巨大应用潜力更是引起了人们的广泛关注。十二月,AIRS in the AIR 邀请世界顶级学者围绕“微纳机器人”开展讲座。本系列收官嘉宾为哈尔滨工业大学(深圳)马星教授和武汉理工大学官建国教授。
马星,哈尔滨工业大学(深圳)材料学院教授、德国洪堡学者,主要从事生物智能材料与微纳米机器的研究工作,已发表论文100余篇,被引用9000余次。
官建国,武汉理工大学材料学科首席教授、材料复合新技术国家重点实验室副主任,在 Natl. Sci. Rev.、Chem. Rev.、Chem. Soc. Rev. 等期刊发表高水平论文300余篇,被引用11000余次。
点击链接报名参加:http://hdxu.cn/PUnD1,或通过Bilibili(http://live.bilibili.com/22587709)参与。
呼吸新鲜空气,了解前沿科技!AIRS 重磅推出 系列活动 AIRS in the AIR。每周二与您相约线上,一起探索人工智能与机器人领域的前沿技术、产业应用、发展趋势。
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俞江帆AIRS 微纳机器人中心主任、香港中文大学(深圳)理工学院助理教授执行主席
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王潇朴AIRS 项目负责人执行主席
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马星哈尔滨工业大学(深圳)材料学院教授、德国洪堡学者生物医用微纳米机器的构建与诊疗应用探索
马星,哈尔滨工业大学(深圳)材料学院教授、博导,广东青年五四奖章获得者,德国洪堡学者,曾获马普智能所杰出青年科学家奖,破格入选国家青年人才计划,曾获深圳市青年科技奖,广东省材料研究学会青年科技奖,深圳市自然科学二等奖(排名第1),黑龙江省自然科学一等奖(排名第2),主持国自然重大研究计划(培育)、面上等项目。担任中科院一区期刊 JMST 学术副主编,中国材料研究学会青年工作委员会第十届理事会理事。主要从事生物智能材料与微纳米机器的研究工作,迄今发表论文100余篇,引用9000余次, H 因子54。
微纳米机器是以功能材料的结构设计制备与表界面修饰为核心,能够将其他形式能量转化成机械能实现自主运动的微小型结构与器件。凭借其小尺度下精准可控的运动性能,微纳米机器被认为是未来生物医学领域的变革性技术之一。我们围绕生物医用微纳米机器的构建及其诊疗应用展开研究,设计和制备了多种微纳米结构的生物医用微纳米机器,揭示了酶驱动微纳米机器的自驱动机理,发现了界面结构和物理化学性质对微纳米机器高效驱动的作用机制,并以微纳米机器为可移动载体开发了新型的自驱动生物医用诊疗体系,验证了自驱动微纳米机器用于肿瘤抗癌和传感检测等生物医学应用的可行性,为智能化微纳米诊疗体系的研发和肿瘤等疾病治疗提供新的思路和策略,具有潜在的临床应用价值。
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官建国武汉理工大学材料学科首席教授、材料复合新技术国家重点实验室副主任How to make micro/nanorobots smart or intelligent for practical applications
官建国,武汉理工大学材料学科首席教授、材料复合新技术国家重点实验室副主任,科技部重点领域创新团队负责人、国家重点研发计划项目首席科学家,英国皇家化学会会士,中国微米纳米技术学会会士等;是 Appl. Mater. Today 等期刊编委。主持承担国家级重要科研项目30余项,成果实现产业化,在 Natl. Sci. Rev.、Chem. Rev.、Chem. Soc. Rev.、Adv. Mater.、Matter、Nat. Commun. 等期刊发表高水平论文300余篇,被引用11000余次,获授权发明专利50余项,获国家和省部级教学科研成果奖9项。
With the characteristics of artificial intelligence, micro/nanorobots (MNRs) are considered to be one of the most astonishing and transformative technology in the world today, which will change the research paradigm and practical technology in biomedicine and other fields. In this presentation, I will introduce the communication behaviors between the individuals of (photo-) chemically propelled micro/nanorobots and the strategies for creating adaptive motion behavior to environmental signals, as well as clarify their physical and chemical mechanisms and design methods. It presents that MNRs can possess the ability to cross biological barrier, excellent biological/immune compatibility, good bionic tendency, and even highly sensitive ability to sense and track weak chemical signals in the biological medium in the body through reasonable design of its composition, microstructure and interface properties. MNRs can emit signaling chemicals and strong hydrodynamic signals to communicate with one another. With the help of these bionic communication signals, the swarms and flocks of MNRs can be formed to show intelligent collective behaviors, such as adaptive reconfiguration, obstacle avoidance, leader-follower hierarchy and predator-prey biomimicry. This will inspire us to develop the next generation of intelligent micro-nanorobots with specific application prospects and disruptive technologies.
时间 | 环节 | 嘉宾与题目 |
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15:00-15:40 |
主题报告 |
马星,哈尔滨工业大学(深圳) |
15:40-16:30 |
主题报告 |
官建国,武汉理工大学 |
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