科学无穷边界

今日大问题需要超出知识与智慧总和-他们需要数据,多多数据通过利用强工具算法,研究者可以比以往更快地解码科学复杂性并比以往任何时候大尺度数据驱动新前沿出现, 增强科学家能力 改变我们对世界的理解

并有37所跨学科研究中心和学院,其中15所建于科学院,东北站点边界边缘加入下个发现时代

网络科学学院
NSI工作发现并启发基本新方法测量、建模、预测和可视化社会系统、物理系统和技术系统有意义的交互作用和互连性
生活系统研究所化学成像
研究所开发图像工具突出化学过程-使临床医生能够更好地诊断和治疗疾病
海洋科学中心沿海可持续性研究所
海安会研究题目涉及理解气候变化预测影响将如何影响海洋常住者,以及沿海城市社区如何最妥善准备这些影响
巴内特化学生物分析学院
雷竞技app最新版研究所建于1973年,是马萨诸塞州波士顿教育中心东北大学化学分析科学高级跨学科研究中心今日,有50多位科学家和800万捐赠者,该研究所在国际上被公认为前沿研究高级中心之一和高级分析化学应用高级培训中心
电子材料研究所
雷竞技app最新版东北大学电子材料研究所可访问大型设施、独特实验室和纳米技术和生物技术领域材料研究专用仪表Srinivas Sridhar、Don Heiman、LatikaMenon、Paul冠士、SergeyKravchenko、NathanIsraff、MarkWilliams、Mary Jo Ongrechen、Sanjeev Mukerjee、Max Diem、Robert Hanson、Graham Jones、DavidBudil、William Hancock、Patricia Mabrok、Barry Karger和William Reiff
反微生物发现中心
中心将基本发现转化成新式抗菌法以对抗生物战和传统病原体威胁多药防病原体的兴起和转基因生物武威胁表示迫切需要抗菌法中心由NIH、NSF和DOE资助
认知和脑健康中心
中心调查生活方式选择和健康行为(如体能活动、饮食)及其生理后遗症(如机能、适配性)对脑部和认知性的影响从神经构造学角度讲,研究者兴趣在于理解健康如何影响脑和行为,因为这与个人一生健康提高和有效功能相关
复杂网络研究中心
中心目标简单化:思维网络研究侧重于网络的出现/演进、它们的外观和如何影响我们对复杂系统的理解CCR研发出意想不到领域 包括WorldWe复杂网络内部 和互联网Achilles'Heel
药发现中心
药发现中心致力于发现新药并开发方法和技术以改善新药发现教程包括:Raymond Booth、Sergiy Tyukhtenko和Jeff Agar
复杂系统跨学科研究中心
CIRCS促进来自不同科学和工程学科的研究人员之间的协作,他们有共同利益使用数位最新实验和理论研究工具组合,用多层次组织来说明复杂物理和生物系统结构与功能的基本方面
海洋科学中心
国际公认的研究机构侧重于海洋环境、海洋生物和生态学并发现海洋生物技术和医学潜力项目包括建设水下机器人和创建转基因海草净化农业设施废水
雷竞技app最新版东北大学可再生能源技术中心
中心目标位于清洁能源转换存储科技前沿工作范围包括材料科学、高级原地光谱学、微制造法和制造技术教程包括:Sanjeev Mukerjee和Serge Pann
翻译神经成像中心
翻译神经成像中心努力向对动物建模和药检感兴趣的学术界提供服务,帮助诊断和治疗CNS疾病中心还致力于培训下一代成像科学家,以满足制药和生物技术产业的需要。
生物药理分析训练实验室
指令由Dr.jared AuclairBATL是一个最先进设施,以支付得起、实用和全面的课程形式向制药业提供独特的实践培训机会。经验丰富的教职员工提供深入知识应用实验环境
海洋基因组遗留中心
雷竞技app最新版东北大学海洋科学中心海洋基因组遗留物中心是一个非营利研究组织和生物标本库,专门探索并保存濒危、稀有、异常和生态临界海洋生物基因组中所含丰富的信息其任务是获取、认证、研究、保存、开发并分发遗传材料、生物标本和信息给研究界

按研究区排序

巴奈特化学生物分析学院
行为神经科学
生物化学
生物信息学
生物学
生物技术
化学生物
语言学
海洋环境科学
数学类
网络科学程序
物理学
心理学家
31号实验室和研究组
动作实验室
生物学
行为神经科学

运动技巧如投球、用刀叉或跳舞是人独有和功能行为关键优化获取并预防或恢复技能退化需要严格量化理解Action实验室分析人类神经生理和任务机制如何约束感官技巧和变化这项工作应用并增强性能并恢复神经损伤

学院
反微生物发现中心
生物学

中心将基本发现转换为新式抗菌法帮助解决抗菌抵抗危机,抗生战和传统病原体威胁中心由NIH、Schmidt未来s和Steven & Alexandra Cohen基金会资助

学院
apfeld实验室
生物学
生物化学

Apfeld实验室试图解析线虫C组织函数中变元进程和变元之间的交互作用elegans为说明细胞变异环境调控与许多人类老化疾病之间的联系

生物模拟水下机器人程序
海洋环境科学
行为神经科学
生物学

博士爱尔斯研究的重点是无脊椎动物和低脊椎动物运动系统神经学和知识应用开发先进机器人

复杂网络研究中心
生物技术
化学生物
生物学
生物化学
物理学

中心目标简单化:思维网络研究侧重于网络的出现/演进、它们的外观和如何影响我们对复杂系统的理解CCR研发出意想不到领域 包括WorldWe复杂网络内部 和互联网Achilles'Heel

健康老化
拥有老化回答技巧的各类研究者, 并用个人化分子遗传学、生物行为科学、计算模型制作、健康数据解析学、生物工程机器人装置和集体面向健康泛点的生活方式干预等方法解决全球老化人口福祉的重要问题
数学建模
数学模型可弥合理论与经验数据之间的差距并产生深远影响,解决跨学科复杂问题东北教职员工通过多种专业知识应对从理解生物系统动态到建模纳米级材料行为等一系列挑战
机电学
由生物、工程、物理和材料科学等学科的跨学科专家组成,东北研究人员深入基本机制,机械力量通过这些机制影响并调节各种尺度的生物过程
心理健康
理解和改善心理健康是一项多级多伙伴努力通过跨省、学院、机构、城市和大区各级跨学科研究,我们正在应对一些最重要的社会挑战
代谢性
利用前沿技术,包括神经成形和代谢剖析技术,我们的研究人员力求破译新陈代谢、脑功能和心理健康结果之间的复杂交互作用研究范围广广,从调查营养对情绪和认知功能的影响到发现新陈代谢调理作用
植物人界面
从研究生物生物城市规划到植物法,东北教职员工站在前沿探索人与植物世界之间的复杂关系,并结合植物学、环境科学、心理学和可持续设计方面的专门知识
量子学
量子研究广度从量子计算和感知到开发新量子材料利用前沿实验搭建和理论计算模型,我们正在研究量子原理的实际应用及其革命材料科学、医学和我们对宇宙理解的潜力

明日启动学习更多今日