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2026-03-16 10:00:00
午前11時(太平洋夏時間) / 午後2時(東部夏時間) / 午後7時(中央ヨーロッパ時間)
生物圏は、技術圏よりも 9 桁速くデータを送信します。新しいクラスのナノフォトニクスツールがそのギャップを埋め始めています。
このウェビナーでは、ディオンヌ教授が VINPix: 高 Q 値 (数千から数百万)、サブ波長モード体積、10M/cm2 を超える密度を備えた Si フォトニック共振器について紹介します。音響バイオプリンティングと AI を組み合わせることで、これまで達成できなかった速度でマルチオーム シグネチャ (遺伝子、タンパク質、代謝物) を 1 つのチップ上で検出できるようになり、健康と持続可能性のための分子コミュニケーション システムと生化学センシングの新たな可能性が開かれる可能性があります。
重要なポイント:
- シングルチップマルチオミクス — 遺伝子、タンパク質、代謝物の同時検出のための VINPix アレイと AI
- 現場に導入されたバイオセンシング — 海洋生化学モニタリング用のモントレー湾水族館研究所 (MBARI) の自律型水中ロボットと統合
- ペプチドおよび複合糖質の配列決定 — これまで見たことのない分子種を同定するための主要組織適合性複合体 (MHC) 結合ペプチド、動的ラマン分光法、および計算メタダイナミクス
- 腫瘍微小環境プロファイリング — 薬剤耐性、マクロファージ極性化、T細胞活性化状態の細胞内予測
参加すべき人:
- バイオテクノロジーと製薬、医療診断、環境と海洋科学、半導体とフォトニクス産業の研究開発エンジニア、データ サイエンティスト、研究者。
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#分子配列決定と単細胞表現型解析のためのナノフォトニクスと