Couvre la formation et les applications des organoïdes, y compris le cerveau, la peau et les organoïdes intestinaux, ainsi que l'ingénierie des tissus et le concept d'organe sur puce.
Explore les défis et les techniques d'imagerie STEM à faible dose pour les matériaux sensibles aux faisceaux, en mettant l'accent sur la ptychographie et les détecteurs pixelisés.
Explore la technologie Organ-on-Chip pour la recherche biomédicale et la modélisation du cancer, en montrant son impact sur le développement de médicaments et la compréhension des maladies.
Explore la signalisation intégrine, la mécanique ECM, les effets de rigidité du substrat sur le comportement des cellules et l'utilisation d'échafaudages ECM Matrigel vs. synthétiques.
Introduit la biologie synthétique comme une discipline d'ingénierie émergente dédiée à la construction de nouveaux systèmes biologiques pour diverses applications.
Couvre l'avenir de l'éducation à l'ETH Zrich, en mettant l'accent sur la croissance des étudiants, les demandes de l'industrie et les stratégies d'enseignement innovantes.
Explore les applications d'ingénierie de l'ADN synthétique, y compris les techniques d'assemblage et les applications polyvalentes dans les réseaux, les cristaux, l'administration de médicaments et la nano-robotique.
Couvre les bases des courants DC, des résistances, des condensateurs et des supraconducteurs, y compris le contexte historique et les découvertes primées par le prix Nobel.
Explore les principes de la microscopie électronique à transmission par balayage (STEM) pour la microscopie analytique, couvrant la diffraction TEM, les détecteurs et l'analyse EDS.
Introduit des méthodes optiques en chimie, couvrant l'optique des rayons, les lasers, la spectroscopie et la physique des rayons X, en mettant l'accent sur les interactions lumière-matière et les avancées lauréates du prix Nobel.