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xiaohui

金虫 (正式写手)


[交流] 金大勇院士团队招聘2+2博士后-纳米材料,纳米光子学,生物医学工程

金大勇院士团队招聘2+2博士后-纳米材料,纳米光子学,生物医学工程,显微成像及先进光学系统

金大勇院士简介:
    金大勇, 澳大利亚工程院院士,美国医学与生物工程学会会士,中国光学工程学会会士,常务理事,宁波东方理工大学(暂名)讲席教授和悉尼科技大学双聘杰出教授。2015年任悉尼科技大学生物医学材料及仪器研究所(IBMD)所长,五年内又先后组建了澳大利亚生物医学器件与技术转化中心,中澳科技部联合资助的便携式体外诊断技术联合研究中心。IBMD 旨在将最前沿的光子学和先进材料转化为颠覆性的生物技术。金大勇院士已发表高水平论文280余篇、其中包括Nature及其子刊40余篇。同时还有十余项国际发明专利。并于2015年荣获奖尤里卡奖交叉学科创新奖,2016年当选澳大利亚百名科技创新领军人物, 2017年荣获澳大利亚总理奖 。2021年7月获澳大利亚桂冠教授(澳大利亚为了培养具有国际竞争力的学科及学科带头人所设立的人才项目),同年11月当选澳大利亚工程院院士。
https://www.eitech.edu.cn/?tid=118&p=teacher

招聘方向
现根据课题组发展需要,诚聘多名具有分析化学、材料化学、生物医学工程、光学工程、生物技术或其它相关专业背景的博士后。具体课题包括:
•        纳米材料的可控合成
•        纳米材料的生物成像应用
•        功能材料的纳米光子学应用
          诚邀国内外具有相关研究背景的青年才俊、优秀学者加盟。具有以下研究经验者优先:纳米合成,光学表征,荧光探针设计、超分辨显微成像等。

宁波两年博士后+悉尼两年讲师项目简介
优秀的博士后入选者 在宁波东方理工大学(暂名)进行为期两年的博士后研究,随后优先推荐申请悉尼科技大学(UTS)生物医学材料及仪器研究所(IBMD)和生物量子技术卓越中心(QUBIC)等项目支持的2年讲师职位,并开展深入探索研究(25% teaching + 75% research), 后续支持申请澳洲或中国的优秀青年学者人才计划和永久教职。

薪资福利
宁波东方理工大学(暂名) :综合年薪税前40-60万元(含政府补助),缴纳五险一金、带薪年假、节假日福利;在站期间,可根据政府人才公寓政策条件及房源情况,优先支持申请政府人才公寓;对获得中国博士后科学基金资助和省级博士后科研项目资助的,宁波市给予各类项目1:1配套经费支持;博士后出站后,若留在宁波企事业单位工作,可享受最高60万元的相关补贴。  
悉尼科技大学:年薪12-15万澳元,除了基本工资外,悉尼科技大学还帮缴纳每年2万澳元左右的养老金,并提供各种员工福利,包括灵活的工作方式、丰厚的育儿假和薪资待遇机会。

联系方式
请将个人简历发至:swen@eitech.edu.cn, 或者直接短信/微信联系13774672245,请标注 博后申请+材料方向 。简历经严格筛选后将及时安排面试,个人信息将严格保密。如有其它问题,可通过上述联系方式进一步咨询。

研究课题简介:
     上转换材料可以实现吸收低能量近红外(NIR)光而产生高能可见光和紫外(UV)光的特性。这种优异的光学性能吸引了大批研究人员,并促使了它们广泛的应用,包括无背景生物传感,超分辨显微镜,深层组织成像,光触发纳米药物,光遗传学,太阳能电池和光催化。
       我们研究团队在过去的几年在上转换领域取得一系列研究成果。我们围绕高掺杂的单颗粒纳米粒子进行表征,发现新现象,围绕新现象总结新规律和机理,然后运用新机理提高性能并开发一系列新的应用。
更多和更详细的研究团队介绍请点击下面链接:
UTS 主页:https://profiles.uts.edu.au/Dayong.Jin
‪谷歌学术:https://scholar.google.com.au/ci ... mp;amp;hl=en‬
院士专访:https://www.youtube.com/watch?v=i8gMwq_44RU#opennewwindow
Light 专访:https://www.nature.com/articles/s41377-021-00673-9

课题组研究工作详解:
       我们研究团队过去的几年在上转换领域取得一系列研究成果。我们围绕高掺杂的单颗粒纳米粒子进行表征,发现新现象,围绕新现象总结新规律和机理,然后运用新机理提高性能并开发一系列新的应用。
        我们的第一个研究工作基于“Super Dots”,也就是在2013年发表于《Nature Nanotechnology》的研究工作,该项工作在世界上首次提出了高掺杂上转换纳米晶体。我们通过利用光子晶体和光纤实现高密度的能量激发,从而克服了传统浓度淬灭的局限,使我们可以对单颗粒进行高浓度掺杂。而每一个颗粒,它的亮度被显著提高了2-3个数量级,从而产生广泛应用。https://www.nature.com/articles/nnano.2013.171
        “2014年,我们发现“Super Dots”不仅在颜色上可以调制,在时间寿命上也可以进行调制。利用时间寿命制成光学编码,从而实现“Tau-Dots”技术。在我们发表的《Nature Photonics》论文中,通过控制每个“Dot”交替发光,“Tau-Dots”可以促进对多个目标生物细胞、亚细胞成分和病原体DNA分子的高通量同步检测,可以做成时间维度的高级防伪标志,具有广泛的应用。” https://www.nature.com/articles/nphoton.2013.322
        “2016年,我们考虑实现单颗粒的多功能化,因此必须要实现合成上的精准控制。我们发现通过调整表面活性剂浓度、温度等参数,能够精确控制其大小、形状、表面和掺杂的位置(2016年发表于《Nature Communications》,我们将其称之为“Hyper Dots”,未来可以将单个“Dot”构建成一个纳米器件。” 并于2020年实现了纳米棒的精确可控生长及超分辨表征,同样发表在《Nature Communications》;https://www.nature.com/articles/ncomms10254; https://www.nature.com/articles/s41467-020-19952-x
        “2017年,我们发现这种颗粒在两束光的作用下,会出现非线性光子雪崩现象,放大了单个“Super Dots”的受激发射(2017年发表于《Nature》。我们将这种现象应用到超分辨成像领域,实现了上转换超分辨成像显微镜应用,开启了上转换超分辨成像的新方向。” https://www.nature.com/articles/nature21366
         “2018年,我们报道了单颗粒可以通过显微镜被我们的肉眼追踪到,为单分子检测和视踪提供了一种新的检测工具和手段,这项工作发表在《Light: Science & Applications》。随后我们发现这种材料对温度特别敏感,在加温的情况下,传统材料会随温度升高而变暗,而这种材料会变得越来越亮。我们通过升高温度进一步增强其亮度,从而可以设计温度探针,如纳米温度计。我们将用于纳米级温度测量的“Dots”命名为“Thermal Dots”(2018年发表于《Nature Photonics》)。” https://www.nature.com/articles/lsa20187;
https://www.nature.com/articles/s41566-018-0108-5
         2019年,我们实现了同一个波长激发和发射,利用时间维度分辨激发和发射信号,所设计纳米探针量子产率高达100%,并用于体内成像检测,具有超灵敏的检测性能,发表在《Nature Photonics》,https://www.nature.com/articles/s41566-019-0437-z
“2020-23年,面临全球新冠疫情的挑战,我们团队开发了针对新冠病毒抗原的快速检测,在此前Dots系列的研究基础之上,开发出以“Super Dots”光学信号放大为基础的全新的试剂、仪器和方法。在此方法中,利用具有数千发光中心的“Super Dots”,通过光放大每个抗原分子,从而显著提高检测灵敏度。成功用于超灵敏外泌体和子痫检测,分别发表在Nano Letter和Angew Chem上;https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.2c00724https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202301193
        “2021年初,我们进一步发现高掺杂的“Super Dots”在激光光镊的作用下能够产生离子之间的谐振和增强,从而为纳米光镊技术提供新的机理和思路。最近,“Super Dots”系列研究已扩展到活体细胞中的纳米机械力测量(发表于《Nature Nanotechnology》。https://www.nature.com/articles/s41565-021-00852-0
        2022年,利用多模态单颗粒纳米探针的测温性能,我们成功靶向不同的细胞器,实现不同细胞器能量传递的研究,发表于《PNAS》。https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2207402119
        2023年,我们开发出一种能够靶向骨骼组织的稀土发光纳米探针,在近红外二区光学窗口(NIR-II, 1000-1700nm)实现了对活体小鼠临床前模型的骨疾病活体诊断,针对微小骨缺损、类风湿关节炎、骨性关节炎以及多种伴随病理特征实现了无创、长效、精准的影像学诊断,发表在《Nature Communications》;https://www.nature.com/articles/s41467-023-42001-2



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ll9999

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萬事如意
15楼2024-02-04 10:57:15
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liunahan

木虫之王 (文学泰斗)



xiaohui(金币+1): 谢谢参与
24楼2024-02-08 16:29:01
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xiaohui

金虫 (正式写手)


31楼2024-02-22 09:58:56
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tzynew2楼
2024-02-01 14:20   回复  
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gter_wang3楼
2024-02-01 15:22   回复  
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chong20246楼
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lylgszy7楼
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toppaper8楼
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kuaileren10楼
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xiaohui19楼
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xiaohui25楼
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