麦吉尔大学化学专业详细介绍
当你成为麦吉尔大学的化学专业的成员,那么你将和该学院的学生一起研究各种主题。下面为您列出了一些当前的研究人数较多的专业,一起来看看是否有你感兴趣的研究内容吧。
一、环境分析
麦吉尔大学的分析/环境专题研究小组参与了一系列令人兴奋的基础和应用研究,重点是:光谱学领域最先进的仪器开发; 成像; 化学计量学和分析生物光谱学; 人工智能; 超痕量采样; 最先进的大气动力学和光化学; 热化学,盒子和云建模; 以及最先进的区域和全球大气化学数值模型的开发和应用。我们的集体研究在材料,环境和生物医学化学等领域具有直接意义。
二、化学生物学
化学生物学专题研究小组从事多种研究课题,涉及结构生物学、酶学、核酸研究、信号通路、单分子生物物理学和活组织的生物物理化学。在这一组中进行研究的主题之一是尝试从生物系统中学习新的化学和物理学。我们有与药学相关酶有关的项目,例如与药物代谢和抗生素抗性有关的酶; 开发用于控制炎症,癌症和病毒感染的治疗剂; NO的化学生物学; 生物能量代谢标志物的量化; HIV-1病毒体衣壳的自组装机制; 脂质体微阵列系统,以解决膜蛋白动力学和识别; 研究活性氧物质在水/脂质膜界面上的易位; RNAi /反义技术; 动态组合化学; 蛋白质动力学和功能; 机械方面涉及细胞粘附和膜和沸石通道的运输; 和尖端显微镜用于检查细胞的运输,运动和反应性。
三、化学物理
化学物理专题研究组成员的研究兴趣多种多样,专注于高端激光和核磁共振光谱,大气化学反应的动力学和建模,实验和理论生物物理化学,界面聚合物,统计和量子力学。在生物物理化学领域,单分子光谱学被用于探测酶功能以及DNA重组和修复。我们最近在图像相关光谱技术方面取得的进展使研究人员能够精确地跟踪活细胞中的大分子动力学。同样,突破性的超快电子衍射实验为实时观察化学键的形成和断裂打开了窗口。最先进的多脉冲飞秒光谱实验正在应用于有趣和技术上重要的新材料,如光子晶体和量子点超晶格。通过理论建模,高场固体核磁共振光谱,电子显微镜和其他表面表征方法,正在开发聚合物动力学和表面和界面结构的分子水平图。在大气化学领域,大气的化学转化正在通过实验和理论建模,以了解这些过程目前如何影响和推动气候变化。最后,我们有与刚刚描述的实验工作相关的基础理论项目,以及复杂胶体或沸石系统的运输和结构,蛋白质动力学。
四、材料化学
材料的化学是一个快速发展的研究领域。材料化学试图从分子的角度理解组成,反应性和结构如何与功能相关。材料的功能表现在各种领域,包括光子学、微纳米电子学、生物系统学、纳米技术、药物输送、催化、聚合物科学、分子生物学以及化学和生物传感。材料化学专题研究小组的活动往往是跨学科的。该集团成员之间在大学范围内的协同作用促成了McGill高级材料研究所和McGill Nanotools Facility的建立。后者包括最先进的微/纳米加工,原子操纵和高性能计算设施。MIAM和化学系的成员已经建立链接研究中心自组装化学结构中,中心的生物识别和生物传感器,该中心对材料的物理和中心牙槽骨和牙周研究。新材料的合成方法包括树枝状大分子、多核酸结构、传导电子或光的聚合物和生物聚合物的研究。聚合物和胶体科学在纳米结构的化学和物理性质的研究和应用方面占有突出地位。在界面和理解光谱工具的应用中理解定向分子组装以探索它们具有重要意义。
五、合成/催化
合成/催化研究活动小组是开发有机化学品,天然产品和材料的最新催化剂,合成方法,反应机理和合成路线的集体。以下是麦吉尔的主要研究活动:(1)开发用于高效有机合成的新型催化剂和催化反应; 绿色化学。这包括研究和发现新型过渡金属催化剂,生物催化剂,用于合成目的的纳米和树枝状大分子催化剂; 新的化学反应性,如CH活化,不对称催化和理论,多组分反应和组合化学; 在替代溶剂中的创新化学,如水,亚临界水,离子液体和液态二氧化碳; 光催化反应,反应机理和物理有机化学和计算化学。(2)生物化合物,有机材料和天然产物的合成。重点领域是天然产物的全合成,DNA和RNA类似物的合成; 合成抗病毒和抗癌核苷类似物,合成氨基酸和肽; 碳水化合物衍生物的合成与研究; 特种有机化工原料的设计,合成和研究。
六、学位设置
1.理学硕士(化学)(45学分)
2.哲学博士(化学)
七、拓展阅读
电话:514-398-6999
传真:514-398-3797
电子邮件:[email protected]
网站:www.mcgill.ca/chemistry
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