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2025-06-13 19:38:00
リバーシブルオスの避妊薬の設計から遠い海の世界での生活を検出することから、最新のコーネルエンジニアリングスプラウト賞は、医学、宇宙探査、ロボット工学、環境センシング全体でブレークスルーを育成しています。
2022年に開始された、有望な研究機会と型破りなチームへの支援を略するSproutは、年次プログラムを目指しており、資金調達のギャップを埋め、特に人々とアイデアの予期しない組み合わせを伴うコラボレーションに励まします。
コーネルエンジニアリングの研究と大学院研究の副学部長であるロイス・ポラックは、次のように述べています。 「スプラウト賞は、意味のある変化を促進する学際的なコラボレーションと研究を促進することへのコーネルエンジニアリングの献身を例証しています。」
2025年、Sprout Submissionsの標準ラウンドに続いて、Cornell Engineeringのリーダーシップは、拡大したSproutプログラムを発表しました。拡張された芽は、停止命令またはその他の連邦訴訟により一時停止された研究に優先順位を付け、それらの賞の受賞者が後日発表されます。
今年の標準的なSprout Awardsの優勝プロジェクトは次のとおりです。
減数分裂侵入遺伝子の調節を介した長期的に可逆的な男性避妊薬の開発
世界中のすべての妊娠のほぼ半分は望ましくなく、中絶に終わった人の3分の2近くで、何百万人もの女性の生活と健康に影響を与えています。避妊薬の出現から60年以上にもかかわらず、特に信頼できるオプションが事実上存在しない男性にとって、長期的な避妊革新が停滞しています。
この共同プロジェクトの目標 – RFスミス化学および生体分子工学の准教授であるクリストファー・アラビと、獣医学部の遺伝学の教授であるポーラ・コーエンが共同で先導されたことは、Meiotic Entryに参加する3つの主要な遺伝子の産物の1つ以上の主要な産物を劣化させることができる小さな干渉RNAを設計することです。研究者は、この遺伝子を沈黙させると減数症の侵入をブロックすることで避妊効果を誘発すると仮定しますが、その回復は出生率を回復させます。
昆虫スケールロボットのカスタムシステムオンチップデザイン
ロボットシステムの設計を導くために基本的な生物学的原理が使用されているバイオインスピールロボット工学に関心が高まっています。このアプローチは、新しい行動を可能にし、潜在的に根本的な生物学的メカニズムに関する洞察を提供する可能性があります。このプロジェクトの資金は、3つの研究タスクの追求に向けられます。昆虫スケールロボットのシステムオンチップシミュレーションフレームワークの開発。昆虫規模のロボットでの画像処理のためのカスタムハードウェアアクセラレータの探索。
このプロジェクトは、電気およびコンピューター工学部の教授であるクリストファー・バッテンと、電気およびコンピューター工学部の助教授であるエリザベス・ファレル・ヘルブリングの補完的な専門分野を統合します。
Icy Ocean Worldsで生命を検出するためのエレクトロスプレーイオン化質量分析計の設計
地球を越えて生命を検出することは、科学における最も深い未回答の問題の1つのままです。この共同プロジェクトは、無傷の生体分子を検出できる最初の真のスペースに対応できる高感度質量分析計を提供することを目的としています。
Carl SaganやSteve Squyres教授などのCornellの姿の遺産に基づいて、このプロジェクトは、Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineeringの助教授であるElaine Petroによって提案されました。私たちの太陽系の他の場所?」ポスドクのアソシエイトであり、51ペガシBフェローのザック・ウリバリは、プロジェクトに助言し、貢献します。
適応型光学媒体としての大気を利用する:温室効果ガスと微量汚染物質の敏感で特定のリモート検出に向けて
大気の光学特性 – ガス、エアロゾル、微粒子の複雑で動的な混合物 – は、気候、エネルギー、環境に影響を与える新しい技術の開発の鍵です。温室効果ガス、水サイクル、空気乱流、微量分子汚染物質の検出は、大気の光学的吸収と散乱特性に依存しています。電気電力の電気通信、太陽照射、遠隔方向の方向は、大気中の光の伝播に大きく依存しています。
Applied and Engineering Physicsの准教授であるJeffrey Mosesが率いるこのプロジェクトと、化学および化学生物学の学科のRobert Distasio、Jr。は、特定の分子の光学定数を、新しい非線形光学メカニズムを介して超高速レーザーで制御できることを示すことを目指しています。
糸状菌による空中の危険を感知します
真菌の電気ネットワークを活用することにより、人間の健康に対する空中の危険性を独自に検出できますか?この提案は、屋内の公共スペースでの安全性を確保するために、空中の危険を監視および報告するための真菌ベースのセンサーシステムを設計することを目的としています。重大な空中の危険のカタログは絶えず進化しているため、目標は、発生するにつれて新しい危険に合わせて適応できるプラットフォームテクノロジーを探すことであり、複数の危険を確実に感知することができます。
ロバート・シェパードが率いるこの作品、ジョン・F・カー教授 機械および航空宇宙工学のシブリー学校とシステム工学プログラムで。ロリ・フーバーマン、統合植物科学学校の助教授。また、メカニカルおよび航空宇宙工学のシブリースクールの准教授であるメレディスシルバースタインは、空中の危険を検出する非常にエンジニアリング可能なセンサーの新しいクラスを実証します。
疼痛治療のための高価値植物化学物質の生産とスクリーニング
慢性疼痛は衰弱しており、米国の何百万人もの人々に影響を与えています。オピオイドは一般に疼痛治療として処方されますが、中毒責任が高く、呼吸抑制のリスクが高いです。対照的に、Kratomは、オピオイドと比較して副作用が低下し、痛みの緩和に使用される自然発生植物です。 Kratomを医薬品として発達させるために、重要な課題は、Kratomの構成化合物を大量に製造するのが難しく、脳に対するその効果があまり理解されていないことです。
このプロジェクトの目標は、RFスミス化学生物分子工学の准教授であるシジン・リーと、生物医学工学のメイニグ学校のアレックス・クワン教授が主導し、KRATOMベースの化合物を合成するための新しいプラットフォームを開発し、その後、繰り返し繰り返しスクリーニングすることです。
浄水用の超安定金属オーガニックフレームワークの発見のための機械学習、材料モデリング、およびハイスループット実験の統合
このプロジェクト、ニコール・ベネデク、材料科学工学部の准教授。材料科学と工学部の助教授、ジュリア・ドシェムカッズ。マイケル・トンプソン、材料科学工学部のドワイト・C・バウム教授。化学化学生物学部の准教授であるフィリップ・ミルナーは、新たな賞です。究極の目標は、機械学習、原子的および粗いモデリング、および水精製のための超安定金属オーガニックフレームワークの迅速な発見のための自律実験を統合することです。
Patrick Gillespieは、Cornell Engineeringのコミュニケーションスペシャリストです。
#Sprout #Awardsは初期段階の工学研究を培っています