新加坡南洋理工大学全奖博士项目(Prof. Ali Miserez)

一、学校招生要求

新加坡南洋理工大学全奖博士项目(Prof. Ali Miserez)

学术背景要求

·新加坡自治大学毕业生需持有相关学士学位且至少获得荣誉学位(优等)或更好

·海外大学申请者需持有相关学士学位且至少获得二等荣誉上或更好

·中国大学申请者需在相关学士学位中获得平均80分以上

·印度大学申请者需在相关学士学位中获得一等荣誉

语言和考试要求

·海外大学申请者必须提供GRE和TOEFL成绩

·印度申请者可使用GATE代替GRE

·新加坡自治大学申请者无需提供GRE、GATE、TOEFL和IELTS成绩

申请时间

·每年有两次入学机会:1月和8月

·8月入学的申请截止日期为1月31日

·次年1月入学的申请截止日期为7月31日

博士学习要求

·博士生需在第18至20个月内通过资格考试(QE)

·所有博士生在提交论文前必须至少有1篇被接受的第一作者出版物

·论文完成后需经内部和外部考官审查,并进行口头答辩

奖学金信息

南洋理工大学提供多种博士奖学金,其中最著名的包括:

1. 南洋总统研究生奖学金(NPGS):

·为优秀毕业生或应届生提供的顶级奖学金

·STEM学科国际学生每月最高可获5,000新元津贴

·包括会议补贴(每财年最高4,000新元)、图书补贴(每年500新元)和IT补贴(一次性1,500新元)

·无服务约束

2. NTU研究奖学金:

·为博士候选人提供全额学费资助

·理工科学生每月基本津贴2,000新元

·通过博士资格考试后可获额外最高500新元/月

·博士生最长资助期为4年

二、教授研究方向

新加坡南洋理工大学全奖博士项目(Prof. Ali Miserez)

Prof. Ali Miserez目前是南洋理工大学材料科学与工程学院和生物科学学院的教授,同时担任材料科学与工程学院的President's Chair。他的研究团队"生物与生物模拟材料实验室"(BBML)专注于探索生物材料的分子结构和功能特性,并将这些设计原理转化为新型生物模拟材料。

主要研究领域:

1. 生物材料的多尺度结构与力学性能

·从宏观到纳米尺度的生物材料结构特性研究

·生物矿化材料的多尺度结构与力学性能

·头足类动物(如鱿鱼)硬组织的蛋白质化学研究

2. 生物弹性体与结构蛋白

·生物弹性体的弹性和结构特性

·结构蛋白和弹性蛋白的单分子力谱学

·生物弹性体的仿生设计与应用

3. 水下粘附机制与防污技术

·粘附蛋白的水下粘附机制研究

·仿生防污涂层的开发

·生物污损问题的解决方案

4. 蛋白质共聚物和相分离研究

·蛋白质和肽的液-液相分离现象

·肽共聚物的设计与功能调控

·生物医学应用的相分离肽系统

研究成就与影响力:

Prof. Miserez的研究团队在跨学科领域取得了显著成果,他的研究成果发表在Science、Nature Materials、Nature Biotechnology、Nature Chemical Biology和Advanced Materials等顶级期刊上。他的研究工作获得了新加坡国家研究基金会(NRF)300万美元的个人研究资助,显示了其研究的创新性和重要性。

三、创新研究想法

基于Prof. Miserez的研究方向,以下是几个潜在的创新研究计划:

1. 可编程药物递送系统的设计开发

研究构想:利用鱿鱼喙蛋白衍生的相分离肽设计具有刺激响应性的微囊泡系统,实现对大分子药物的精准递送。

具体实施:

·设计含有特定氨基酸序列的肽分子,使其能在不同生理环境下自组装形成囊泡

·通过单氨基酸突变调控囊泡的粘弹性质,优化药物装载和释放动力学

·引入多重刺激响应元素(pH、温度、酶、氧化还原等),实现智能药物递送

·开发用于基因治疗和肿瘤靶向治疗的新型递送载体

创新点:通过精确调控肽序列构建具有多重响应性的递送系统,解决大分子药物递送的稳定性和特异性难题。

2. 梯度力学性能的仿生复合材料

研究构想:基于鱿鱼喙的梯度力学性能原理,开发具有空间连续刚度过渡的仿生复合材料,应用于医疗植入物和工程结构。

具体实施:

·分析鱿鱼喙中的壳聚糖与蛋白质共聚物相互作用机制

·设计基于相分离原理的蛋白质浸润工艺,在人工支架中创建连续的力学梯度

·开发可控交联技术,实现材料从柔软到坚硬的过渡

·建立从分子到宏观的多尺度力学模型,指导材料设计和性能优化

创新点:克服传统复合材料界面应力集中问题,为软硬组织接口(如骨-软骨-肌肉)植入物提供生物力学兼容的解决方案。

3. 生物可降解的高性能结构材料

研究构想:基于头足类动物吸盘环牙的结构蛋白(suckerin),开发环保、可降解且具有优异力学性能的结构材料。

具体实施:

·解析suckerin蛋白的自组装机制和β-折叠稳定性

·开发基于水相加工的生物可降解材料制备技术

·探索材料微结构与宏观性能的关系,调控结晶度和分子链取向

·将开发的材料应用于可降解包装、医疗器械和环保领域

创新点:摆脱传统塑料对石油资源的依赖,提供完全基于生物分子的高性能材料替代方案。

4. 仿生智能水凝胶平台

研究构想:基于Prof. Miserez的相分离肽研究,开发具有多重功能的智能水凝胶平台,用于组织工程和生物传感。

具体实施:

·设计含有特定功能域的肽分子,赋予水凝胶刺激响应性

·构建具有可编程材料性能的水凝胶系统,模拟不同生物组织的力学特性

·整合生物活性因子,促进细胞生长和组织再生

·开发具有自修复能力和形状记忆功能的智能材料

创新点:通过分子设计实现水凝胶性能的精确调控,为组织工程和生物医学应用提供可定制的材料平台。

【竞赛报名/项目咨询+微信:mollywei007】

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