Андреас Хирлеманн - Andreas Hierlemann

Андреас Хирлеманн
Родившийся
17 августа 1964 г. (1964-08-17) (возраст56)
НациональностьНемецкий
ИзвестенРазвитие CMOS химические и биомикросенсоры, CMOS высокой плотности решетки микроэлектродов
Научная карьера
ПоляБиосистемная инженерия
УчрежденияETH Цюрих

Андреас Хирлеманн (17 августа 1964 г.) - немецкий химик и профессор биосистемной инженерии в ETH Цюрих. Он известен своей работой в области CMOS на основе химических и биомикросенсоров и высокой плотности решетки микроэлектродов.

Жизнь

В 1985-91 Гирлеманн изучал химию в Тюбингенский университет, Германия. Он получил докторскую степень в Тюбингенском университете в 1996 году за работу над Массовое обнаружение летучих органических веществ с использованием модифицированных полисилоксаны. В 1997-98 гг. Он занимал постдокторские должности в Техасском университете A&M в Колледж-Стейшн, штат Техас, США, и в национальных лабораториях Сандия в Альбукерке, Нью-Мексико, США. С 1999 по 2004 год он был руководителем исследовательской группы в лаборатории физической электроники на факультете физики ETH Zürich, Швейцария, а в 2004 году стал адъюнкт-профессором микросенсоров. В 2008 году он был назначен профессором биосистемной инженерии, факультет биосистемных наук и инженерии ETH Zurich в Базеле, Швейцария.

Научный вклад

Первоначально исследования Хирлеманна были в основном в области химические датчики и микросенсоры.[1][2] В частности, он работал над обнаружением органических летучие вещества и дискриминация энантиомеры в газовой фазе.[3][4] Затем он применил микротехнологию и, в частности, микроэлектронику на основе КМОП для разработки сложных микросенсорных систем.[1][5][6] Текущие междисциплинарные исследования уходят корнями в инженерию и физику и нацелены на вопросы биологии и медицины. Он включает в себя разработку интегрированных химических и биомикросистем на основе CMOS,[1][5][6] а также биоэлектроника и матрицы микроэлектродов высокой плотности.[7][8][9] Матрицы микроэлектродов высокой плотности используются для фундаментальных исследований в области обработки информации и сигнальных характеристик нейронов или клеток мозга.[7][8][9] Кроме того, исследовательская группа занимается разработкой микрофлюидика для исследования характеристик отдельных клеток и микротканей.

Технологии Хирлеманна и его группы применяются в следующих областях: системная биология, тестирование на наркотики, персонализированная медицина, и нейробиология.

Награды

Список публикаций

Рекомендации

  1. ^ а б c К. Хаглейтнер, А. Хирлеманн, Д. Ланге, А. Куммер, Н. Кернесс, О. Бранд, Х. Балтес «Интеллектуальная микросистема с однокристальным датчиком газа», Nature, 414, (2001) стр. 293-296.
  2. ^ А. Хирлеманн, Р. Гутьеррес-Осуна (2008). Химическое зондирование высшего порядка. Химические обзоры, 108, стр. 563-613.
  3. ^ K. Bodenhöfer, A. Hierlemann, J. Seemann, G. Gauglitz, B. Koppenhoefer, W. Göpel, "Хиральная дискриминация с использованием пьезоэлектрических и оптических газовых датчиков", Nature, 387 (1997) 577-580.
  4. ^ П. Курзавский, А. Богданский, В. Шуриг, Р. Виммер, А. Хирлеманн (2008). Противоположные признаки сигналов емкостного микросенсора при воздействии энантиомеров метилпропионатов. Angewandte Chemie International Edition, 47, стр. 913-916.
  5. ^ а б А. Хирлеманн (2005). Интегрированные химические микросенсорные системы в КМОП-технологии, Springer Verlag, стр. 229, ISBN  3-540-23782-8.
  6. ^ а б С. Хафизович, Д. Барреттино, Т. Волден, Я. Седивы, К.-У. Кирштейн, О. Бранд, А. Хирлеманн (2004). Однокристальная мехатронная микросистема для визуализации поверхности и исследования силовых характеристик. PNAS, Vol. 101, No. 49, pp. 17011-17015.
  7. ^ а б У. Фрей, У. Эгерт, Ф. Хеер, С. Хафизович и А. Хирлеманн (2009). Микроэлектронная система для высокоразрешающего картирования внеклеточных электрических полей на срезах головного мозга. Биосенсоры и биоэлектроника, 24, стр. 2191-2198.
  8. ^ а б А. Хирлеманн, У. Фрей, С. Хафизович, Ф. Хеер (2011). Выращивание клеток на микроэлектронных чипах: взаимодействие электрогенных клеток in vitro с матрицами микроэлектродов на основе КМОП. Труды IEEE, Vol. 99, No. 2, pp. 252-284.
  9. ^ а б Д. Дж. Баккум, У. Фрей, М. Радивоевич, Т. Л. Рассел, Дж. Мюллер, М. Фиселла, Х. Такахаши, А. Хирлеманн (2013). Отслеживание распространения аксонального потенциала действия на массиве микроэлектродов высокой плотности по сотням сайтов. Nature Communications 2013, 4: 2181.

внешняя ссылка