工程仿生教育部重点实验室(吉林大学)原称地面机械仿生技术教育部重点实验室,于2009年3月改为现名,是在机械工业部1992年批准建立的地面机械仿生技术部门开放研究实验室基础上,由教育部于2000年8月批准建立的,是国内唯一从事仿生
吉林省
国家重点学科、仿生技术二级学科以及控制理论与控制工程二级国家重点学科;得到国家“111计划”“特种机动平台世界一流学科创新引智基地”、“仿生、微小型无人系统”和“地面无人机动武器平台”国防科技创新团队以及“仿生机器人与系统”科技部重点领域创新团队
北京市
联合实验室依托我校机械工程国家一级重点学科和控制科学与工程一级学科,同时依托“复杂系统智能控制与决策”国家重点实验室、“特种机动平台设计制造科学与技术”学科创新引智基地、“仿生机器人与系统”教育部重点实验室。主要研究方向:运动仿生学、生物体
黄豪彩 副所长/副教授 海洋装备技术、海洋观测与探测技术、海洋仿生机器人技术
浙江省
工程 用于骨缺损修复、替换和再生的仿骨复合材料;组织工程支架材料和组织引导再生膜材料;胶原蛋白、人发角质蛋白和多糖相关生物材料;仿生合成技术和无机形态合成。 研究方向5:生物材料表面及表面生物活化 涂层和医用金属材料表面
四川省
感知与控制研究中心概况 仿生感知与控制是我所仿生感知与智能学科的两大研究方向之一。本中心面向国家安全、社会稳定、经济发展的重大需求,以仿生学、物理、化学、生物学、力学、材料科学、信息论等理论为指导,以微纳米技术、传感技术、人机接触交互与遥
安徽省仿生纳米传感器 化学与生物纳米传感器
技术相结合,发明了CMC固定相制备和模型构建新技术,创立了一种新的仿生亲合色谱技术——细胞膜色谱技术。发明了一系列不同受体细胞膜的色谱模型,为研究药物-受体相互作用提供了新的分析方法。在此基础上,形成了一种“先活性识别,再分离鉴定”的高效
陕西省
。 实验室在脑机交互技术方面进行了开创性的研究,填补了我国在该领域的空白。被NewScientist和CCTV等国内外媒体广泛报道;首次构建中日跨国临床数据交换研究平台,相关论文被国际医学信息学会评为“年度最优秀论文”;国际上率先开展了仿生嗅觉与
型国家建设、服务北京全国科技创新中心建设及高精尖产业结构调整的背景下,获得北京市教育委员会首批认定的高精尖创新中心之一。 中心依托北京理工大学,瞄准国际科技前沿和国家科技重大需求,围绕智能机器人科技领域,综合应用分子仿生学、仿生
天然药物及仿生药物国家重点实验室现有固定人员49人,其中包括中国科学院院士2人、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授1人、国家杰出青年基金获得者4人、教育部跨世纪优秀人才计划或新世纪优秀人才计划获资助者5人、博士生导师20人,组成了合成
北京市生物大分子 天然药物
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