一、学校招生要求
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
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。