카난 다데비렌

Canan Dağdeviren
카난 다데비렌
Dagdeviren in front of YellowBox.jpg
태어난 (1985-05-04) 1985년 5월 4일 (36세)
교육물리공학, 재료과학
모교
로 알려져 있다.전자기계 시스템, 미세조립, 순응형 전자장치, 압전 바이오의약품 시스템
수상
  • MIT 기술 검토 35세 미만 혁신자(TR35), Inventor 범주,
  • Forbes 30 Under 30, 과학 부문
  • 젊은 과학자들을 위한 과학 및 과학 생명상, 번역 의학 부문 수상자,
  • 나르사드 젊은 수사관상
  • NSF 커리어 어워드
과학 경력
필드재료과학, 물리학, 생명공학
기관MIT, 하버드 대학교
박사학위 자문위원
기타학술고문

카난 다데비렌(1985년 5월 4일 출생)은 터키의 학술, 물리학자, 물질과학자, 메사추세츠공대(MIT)의 조교수로 현재 LG 진로개발학부 미디어예술과학부 교수직을 맡고 있다.Dagdeviren은 하버드 학회 역사상 최초로 하버드 대학 동료 학회의 주니어 펠로우가 된 터키 과학자다.교수진으로서, 그녀는 MIT 미디어 랩에서 그녀 자신의 순응 가능한 디코더 연구 그룹을 지휘한다.[1]이 그룹은 재료 과학, 공학, 그리고 생물의학 공학의 교차로에서 일한다.그들은 다른 응용 프로그램들 중에서 감지, 작동 및 에너지 수집을 위해 관심의 대상 개체와 밀접하게 통합할 수 있는 기계적으로 적응 가능한 전자기계 시스템을 만든다.[1]Dagdeviren은 자연과 인체의 중요한 정보가 다양한 형태의 물리적 패턴에서 "코드화"된다고 믿는다.그녀의 연구는 이러한 패턴을 유익한 신호나 에너지로 "디코딩"할 수 있는 순응 가능한 디코더를 만드는 데 초점을 맞추고 있다.[1]

초년기

카난 다데비렌은 1985년 5월 4일 터키 이스탄불에서 태어났다.그녀는 3남매 중 장남이며, 남동생이 두 명 있다.카난은 이즈미트에서 초등교육을 수료했고, 그곳에서 중학교도 다녔다.그러나 그녀의 가족은 1999년 아이즈미트 지진 이후 어쩔 수 없이 도시를 떠나게 되었고, 그녀는 아다나에서 고등학교 교육을 계속했다.

Dagdeviren은 아주 어릴 때부터 과학 탐험에 끌렸다.디스커버 매거진과의 인터뷰에서, 그녀는 "나는 당신이 이 물질을 변형시키고 불꽃을 일으킨다는 생각이 너무 좋았다 - 그것은 매우 흥미진진했다"[2]라고 말하며, 돌을 함께 부딪치고 불꽃을 내는 것에 매료되었던 것을 회상했다.또 다른 영감의 원천은 그녀의 아버지가 마리 퀴리의 삶에 대해 그녀에게 준 책에서 나왔다.그녀는 퀴리의 작품뿐만 아니라, 다그데비렌이 그녀를 '과학적 사랑'으로 여기는 남편 피에르 퀴리의 연구에도 금방 빠져들었다.피에르와 그의 형 자크는 1880년에 처음으로 압전(piezoelectricity)을 묘사했는데,[2] 이 개념은 후에 Dagdeviren의 많은 자신의 프로젝트와 응용의 원동력이 될 것이다.

마침내, 그녀의 일의 중심에는 Dagdeviren의 가족이 있다.초기 영감의 원천은 28세에 심부전으로 죽은 그녀의 할아버지에 대해 배우는 것이었다.어린 소녀였을 때도, 그녀는 언젠가 그의 기억을 기리기 위해 유사한 건강 문제를 해독하고 감시할 수 있는 기술을 만들겠다고 스스로에게 약속했다.[2]

교육 & 학업 경력

카난 다그데비렌은 앙카라의 하케트페 대학에서 물리학 공학을 공부했고, 2007년에 졸업했다.그녀는 이스탄불의 Sabanc university 대학에서 과학 석사 학위를 취득했고, 미국 유학으로 풀브라이트 장학금을 받았다.[3]이 장학금으로 그녀는 일리노이 대학교의 Urbana Champaign에서 재료 과학과 공학 연구를 선택했는데, 그곳에서 그녀는 패터닝 기술을 탐구하고 압전 생물 의학 시스템을 만드는 데 초점을 맞췄다.여기서 그녀가 개발한 프로젝트 중 하나는 내부 장기 이동에서 전기 에너지로, 의료기기로 기계적 에너지를 변환하는 순응 가능한 압전 에너지 저장기였다.부드럽고 유연하며 심장은 물론 다른 연조직에도 순응한다.[4]이 기술은 이식된 전자장치의 배터리 수명을 연장하거나 배터리 교체의 필요성을 없애 환자들에게 반복적인 수술과 수술 합병증의 위험을 줄여줄 수 있다.2014년 8월에 그녀는 박사학위를 받았다.[5]그녀의 조언자는 존 A였다. 로저스와 그녀의 박사학위 논문의 제목은 Ferrogen/Pipzo Materials Flexible/Stretchable/Wearable/Implantable 센서, 액츄에이터, 기계 에너지 하브레이터, 트랜스듀서, 마이크로 패브레이션이었다.[6]

그 후 Dagdeviren은 MIT의 Koch 통합연구소의 박사후 연구 동료뿐만 아니라 하버드 학회 역사상 최초의 터키 과학자인 하버드 대학 펠로우 협회의 주니어 펠로우가 되기 위해 매사추세츠주 캠브리지로 갔다.[1]그녀의 박사후 지도교수는 로버트 S. 랭거 MIT연구소 교수였다.[7]

현재 Dagdeviren은 MIT의 조교수다.그녀는 매 학기마다 호환 장비에 대한 강의를 하고 있으며, 1학년 지도교사로도 활동하고 있다.[8]

최근, 그녀는 세계에 발표하기 위해 초대되었다.스위스 취리히에서 열린 연례 초청 전용 심포지엄에서 멘트 커뮤니티.그녀의 가장 최근의 연구와 업적은 그녀의 세계에 요약되어 있다.마음은 말한다.[9]

프로젝트 & 출판물

옐로박스

옐로박스

옐로박스는 2017년 다그데비렌이 원점에서 설계해 시공한 MIT 미디어랩의 컨포머블 디코더가 사용하는 클린룸이다.[10]박사과정 학생일 때, 그녀는 만약 그녀가 자신만의 공간을 만들 기회가 있다면, 그것은 물리적으로 투명해서 지나가는 누구나 특별한 허락이 필요 없이 그녀에게 관찰하고, 메모하고, 배울 수 있는 능력을 가질 수 있을 것이라고 스스로에게 약속했다.[11]이러한 포괄성은 YellowBox를 독특한 과학 환경으로 만드는 것의 일부분이다.YellowBox의 또 다른 독특한 측면은 5S Methodology를 사용하여 구성된다는 것이다.5S는 효율성과 효율성을 위해 5가지 가이드 프랙티스를 사용하여 작업 공간을 구성하는 시스템이다.정렬,[12] 정렬, 정렬, 표준화 및 유지.본질적으로 5S는 시각적 라벨(기능성에 기반한 색상 코드)을 사용하여 공간을 구성하고 안전을 증가시켜 잠재적 위험 요소와 절차 정보를 식별하는 조직적 방법론이다.[12]옐로박스는 이러한 고도로 체계화되고 효율적인 시스템을 통해 MIT 미디어랩에서 1985년 설립 이래 처음으로 이 지정을 받은 연구실인 환경보건안전(EHS)의 그린랩 인증을 2017년 획득했다.[12]최근 Dagdeviren은 5S 방법론 원칙의 결과로 자신의 그룹의 경험을 보다 효율적으로 설명하는 Advanced Intelligent Systems에 특화된 기사를 게재했다.[13]

PZT MEH

정합 압전 기계식 에너지 하베스터(PZT MEH)

2014년, Dagdeviren과 그녀의 팀은 "기계적으로 보이지 않는 인간 동력학"으로 묘사되어온 정합성 압전 기계 에너지 하브를 개발했다.[14]이 프로젝트는 팔, 손가락, 다리의 움직임과 같은 신체 움직임에서 에너지를 추출하기 위해 개인 의상에 통합된 정합성 압전 패치를 개발하는 것이다.미래에, 이 작업은 사람들의 질 좋은 삶을 개선하고 잠재적으로 환경 친화적인 힘을 제공할 수 있다.이러한 에너지 저장기는 배터리 전력 대신 인간의 동작에 의해 구동되기 때문에, 고갈된 배터리를 교체하기 위한 교체와 높은 위험/고비용 수술 절차의 필요성이 없어질 수 있다.[14]

위장 운동성 감지를 위한 유연한 압전 장치(PZT GI-S)

PZT GI-S

2017년에는 PZT GI-S 프로젝트(본질적으로 "위장에 맞는 핏빛")[15]가 발간되었다.Dagdeviren과 동료 협력자들은 위강 내 기계적 변형을 감지하는 섭취 가능하고 유연한 압전 장치를 설계했다.그들은 시험관내 및 생체외 시뮬레이션 위 모델 모두에서 센서의 기능을 시연하고, 컴퓨터 모델링을 사용하여 위장관에서 센서의 주요 행동을 정량화했으며, 깨어있거나 방황하는 돼지에서 센서의 기능을 검증했다.개념 증명 장치는 비만 응용 프로그램의 섭취 모니터링뿐만 아니라 운동성 장애 진단 및 치료를 위해 위장실 내에서 기계적 변화를 안전하게 감지하고 기계적 에너지를 수집할 수 있는 섭취 가능한 압전 소자의 개발로 이어질 수 있다.[16]

만성, 국소 뇌내 약물 전달을 위한 소형 신경계통

MiNDS

2018년 Dagdeviren과 그녀의 팀은 공간 정확도를 정확히 파악하여 치료를 동적으로 조정할 수 있는 이식 가능한 원격 제어 가능한 소형 신경 약물 전달 시스템을 개발했다.최근 신경퇴행장애에 대한 약물의 발전은 환자들이 겪는 쇠약해지는 증상을 개선할 기회를 확대하고 있다.그러나 기존의 약리학적 치료는 흔히 전신 약물 투여에 의존하는데, 이는 광범위한 약물 분포를 초래하고 결과적으로 독성의 위험을 증가시킨다.많은 핵심 신경회로가 서브큐빅 밀리미터 부피와 세포별 특성을 가지고 있다는 점에서, 최소의 확산과 누출을 가지고 영향을 받는 뇌 영역으로의 소량 약물 투여가 필수적이다.Dagdeviren과 그녀의 팀은 이 장치가 작은 동물(로던트)과 큰 동물(비인간 영장류) 모델에서 화학적으로 국소 신경 활동을 조절할 수 있는 동시에 신경 활동을 기록하여 피드백 제어를 가능하게 할 수 있다는 것을 증명한다.[17]

전자섬유정합복(E-TeCS)

E-TeCS

2020년 Dagdeviren과 그녀의 팀은 체내에서의 대규모 다모드 생리학적(온도, 심박수, 호흡) 감지를 수행하기 위해 맞춤형 전자 섬유 순응 슈트(E-TeCS)를 만들었다.[18]전자 소자와 제작 기술의 급속한 발전은 웨어러블과 스마트 섬유 분야를 더욱 촉진시켰다.그러나 섬유 전자제품 분야에서 현재 대부분의 노력은 단일 모달리티에 초점을 맞추고 있으며 작은 영역을 포괄하고 있다.E-TeCS는 디지털 방식으로 짜여진 직물에 내장할 수 있는 모듈형, 호환성(즉, 유연하고 신축성 있는) 분산 센서 네트워크의 새로운 플랫폼을 도입한다.이 플랫폼은 표준, 접근성 및 고투과 직물 제조, 의류 패터닝 기법을 사용하여 다양한 형태, 크기 및 기능에 맞춤 제작이 가능하다.

정합성 얼굴 코드 외삽 센서(cFaCES)

cFaCES

2020년에 Dagdeviren은 얼굴 균주를 해독하고 cFaCES라고 불리는 얼굴 운동학을 예측하기 위한 통합 시스템의 설계와 파일럿 테스트를 발표했다.이 시스템은 변형률 매핑을 위한 양산형 순응형 압전 박막, 순응 가능한 장치와 표피 사이의 비선형 기계적 상호작용을 분석하기 위한 다중물리 모델링, 동적 변형 하에서 연성 문제 표면을 재구성하기 위한 3차원 디지털 이미지 상관관계로 구성된다.장치 설계 및 배치 정보 제공.건강한 개인과 근위축성 측경화증(ALS) 환자에서 압전 박막과 뚜렷한 피부 변형 서명의 실시간 검출 및 분류를 위한 알고리즘이 결합되어 얼굴 움직임을 안정적으로 해독할 수 있음을 보여준다.[19]

전시회

과학의 벌

과학의 벌

2019년 6월 Dagdeviren은 미디어, 예술, 과학을 융합해 미디어랩 로비에서 8개월 동안 전시회를 열었다.그 전시회는 그녀의 학생들의 작품을 전시했고 과학의 벌이라는 제목이 붙여졌다.그녀는 블로그 게시물에서 "벌처럼 제자들도 자연, 예술, 과학의 교차로에서 일하며 다양한 이공계 분야에서의 경험과 다양한 문화적 배경, 그리고 벌들이 다양한 꽃들의 숙주로부터 꿀을 끌어내는 것을 그린다"고 설명했다.그리고 나서 그들은 마음, 심장, 손을 이용하여 인간의 건강 모니터링을 위해 기계적으로 적응하는 독특한 마이크로 및 나노 스케일의 전자기계 시스템인 과학적인 "꿀"[20]을 만든다.

수상 및 수상

2014년, Dagdeviren은 하버드의 주니어 펠로우로 선출된 첫 터키 과학자가 되었다.[21]

2015년 MIT 테크놀로지 리뷰는 그녀를 '35세 미만 혁신가 톱35'(인벤터 부문)에 선정했고,[22] 포브스지는 그녀를 '과학 30세 미만 혁신가 톱30' 중 하나로 선정했다.[23]이듬해 그녀는 멕시코 푸에블라의 시우다드 드 라스 아이디어에 의해 영재 시민으로 선정되는 등 많은 영예를 안았다.[24]주니어챔버 인터내셔널(JCI)이 선정한 세계 10대 우수 청년 의료혁신 부문(TOYP)에서 1위를 차지했고,[25] 2017년 미국 공로원 혁신기술 대표상을 수상했다.[26]Dagdeviren은 또한 과학/A에 의해 번역의학 분야의 젊은 과학자들에게 과학 및 과학 생명상을 수여 받았다.AAS와 SciLifeLab은 스웨덴 스톡홀름에서 열린 노벨상 시상식에 참석했다.[27]

Dagdeviren과 그녀의 제자들은 MIT 미디어 랩에서 현재의 위치를 시작한 이후, 미래 연구, 전략적인 사고와 정책을 다루는 저널인 Presight 2018년 11월호에 발표한 논문 "개인화된 의학의 발전: 감지할 수 없는 건강관리 기술의 발전"을 발표했다.[28]이 논문은 이 저널의 편집 위원회에서 2019 에메랄드 문학상 우수 논문으로 선정되었다.[29]

2019년에서, Dagdeviren과 행운은 터키의"4040아래에."[31일]에 그녀는 또한 공학 한림원(NAE)의 미국의"87최고의 젊은 엔지니어들"[32]에 이름을 올렸다 인정 받고 NAE의 25주년 연례 미국 둔 공학과(USFOE)Sym에 참여한 카디르 하스 대학교 Promising 과학자 Award,[30]을 받았다.posium.[33]

2021년 4월, Dagdeviren은 2021년 미국국립과학재단 교수진 조기경력개발프로그램(CARER) 상과 3M 비텐더드 교수진상 등 2개의 상을 수상하였다.[34]커리어상은 Dagdeviren의 연조직 이미징을 위한 순응 가능한 피에조전기에 대한 연구를 지원할 것이다.[34]3M상은 3M 연구원이 지명한 우수 신임 교수진을 대상으로 연구, 경험, 학술적 리더십을 바탕으로 선발한 교수진을 인정한다.[34]Dagdeviren은 이 두 상들의 조합이 의미 있다고 언급했다. 왜냐하면 그들은 그녀가 " 넓게 배치된 바이오센싱 도구의 신흥 분야에 상당한 과학적, 리더십적 기여를 할 수 있게 하고, 인간 건강 향상을 위한 집단적이고 체계적인 방법으로 연조직에 대한 폭넓은 이해를 얻을 수 있게 해줄 것이기 때문이다."[34]

미디어

Dagdeviren의 작품은 워싱턴 포스트[35], IEEE 스펙트럼,[36] 포브스,[37] 디스커버 매거진,[2] 메드가젯,[38] 통계 뉴스,[15] 네이처 머티리얼즈,[39] AP 뉴스[40] 등 많은 매체에 실렸다.

UN talk

Dagdeviren은 소재 과학과 공학 분야에서의 그녀의 연구 외에도, 차세대 젊은 과학자들, 특히 STEM 경력을 추구하는 젊은 여성들에게 영감을 주고자 한다.[41]그녀는 특히 자신의 트위터, 인스타그램, 페이스북 계정을 통해 전 세계의 젊은이들과 연결하기 위한 도구로 소셜 미디어를 사용한다.

2018년 2월 유엔에서 열린 세계 과학계 여성·소녀 과학의 날 기념행사의 일환으로 '평화·발전을 위한 과학분야 여성 외교' 행사에 초청돼 강연에 나섰다.[42]

2015년부터 전 세계 수많은 WISE 패널과 여성을 대상으로 한 다양한 홍보 활동에 참여했다.

블로그

Dagdeviren은 자신의 블로그에 투시 게시물을 통해 연구 그룹을 이끌고, 가르치고, YellowBox에서 일하는 것에 대한 개인적인 생각을 공유하는 것을 즐긴다.[43]

개인적인

다그데비렌은 인터뷰에서 노벨상을 두 번 수상한 폴란드-프랑스 물리학자 마리 퀴리(1867~1934년)와 터키의 이론 물리학자 에르달 이뇌누(1926~2007년)의 기억(Anılar veşnceler) 두 권의 책에 의해 과학에 영감을 받았다고 말했다.[44]그녀는 또한 감각, 아름다움, 사랑의 렌즈 아래 우주를 이해하는 운동인 수피즘을 실천한 13세기 페르시아 시인 루미에게서도 대단한 영감을 발견한다.[45]

참조

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  2. ^ a b c d "How Flexible Sensors Might Begin to Read the Body's Language". Discover Magazine. Retrieved 2020-02-10.
  3. ^ "Canan Dagdeviren - An Inspiring Story". U.S. Embassy & Consulates in Turkey. 2015-01-17. Retrieved 2020-02-10.
  4. ^ "Canan Dagdeviren". Science AAAS. 2016-12-01. Retrieved 2020-02-10.
  5. ^ "Canan Dağdeviren kimdir?". Milliyet (in Turkish). Retrieved 2020-02-10.
  6. ^ Dagdeviren, Canan (2015-01-21). Ferroelectric/piezoelectric flexible mechanical energy harvesters and stretchable epidermal sensors for medical applications (Thesis). University of Illinois at Urbana-Champaign. hdl:2142/73068.
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  13. ^ Dagdeviren, Canan (May 14, 2020). "Research Resiliency Through Lean Labs". Advanced Intelligent Systems. 2 (8). doi:10.1002/aisy.202000074. S2CID 218641113. Retrieved May 18, 2020.
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