Химия на короткие волосы, фото до и после, виды химической завивки
Содержание статьи:
Несмотря на разнообразие стрижек – каре, боб, пикси, сессон и других, дамы с короткими волосами ограничены в выборе причесок. Средние и длинные пряди можно собрать в хвост, пучок или заплести косу. Короткую же стрижку нужно обязательно укладывать каждое утро, иначе шевелюра будет выглядеть прилизано, а ее обладательница – не ухожено и серо. Химическая завивка на короткие волосы – отличный способ не только освежить образ, но и на несколько месяцев избавить себя от необходимости каждое утро проводить кучу времени перед зеркалом, вооружившись феном, плойкой или брашингом.
Виды химии на короткие волосы по используемым составам
Если в 90-е женщины завивали волосы только одним способом – посредством локона, то сегодня существует несколько методов химической завивки – особо эффективных, щадящих и даже лечебных, в зависимости от используемых составов.
Кислотная
Кислотная химия так называется потому, что в качестве действующих веществ в ней применяются кислоты – винная оксикислота, гликолевая гидрокислота, тиогликолевая – персонально или их сочетания. Они эффективны при создании локонов, которые получаются четкими, упругими и держатся до 6 месяцев, но при этом очень сильно сушат волосы. Поэтому к данному методу в современных парикмахерских прибегают крайне редко, только на сильно жирных шевелюрах.
Щелочная
Щелочная химия предназначена для завивки жестких и непослушных волос. Действующее вещество – аммиачное соединение. При выполнении на здоровых и сильных шевелюрах с соблюдением рекомендаций инструкции и выдерживанием не дольше положенного времени процедура наносит вред несколько меньше, чем при использовании кислот. Но при непрофессиональном проведении щелочной завивки дама может лишиться своих волос в прямом смысле этого слова. Локоны получаются крепкими и на коротких стрижках держатся 4-6 месяцев.
Нейтральная
Из традиционных вариантов химии нейтральный способ является самым безопасным. Действующее вещество – глицерил-монотиогликолат. Он практически не вредит волосам, поэтому востребован для завивки ослабленных и окрашенных шевелюр. К минусам относятся короткий срок выдержки (не более 3 месяцев даже на коротких стрижках) и беспорядочное распрямление завитков.
Карвинг
Для завивки коротких волос парикмахеры рекомендуют карвинг или легкую химию, в состав используемых препаратов которого входят кокамидопропилбетаин и кератин. Первый реагент сам по себе довольно агрессивный, но он не проникает в структуру волоса, действуя на поверхности, поэтому сильно его не повреждает. Результат держится 2-3 месяца, а вид локонов обуславливается формой используемых коклюшек.
Биозавивка
Последнее новшество в парикмахерской сфере – это биозавивка волос, позволяющая создать совершенно разные локоны (от голливудских волн до мелких кудряшек), сохраняющиеся долгое время. Главное достоинство биологических методов – их безопасность и лечебное воздействие на шевелюру. Основное действующее вещество во всех составах – цистеамин, аналогичный цистеину – белку, присутствующему в структуре волоса. В зависимости от метода, дополнительные компоненты и эффект различаются:
- Японская биозавивка. В составе помимо действующего вещества обычно присутствуют коллаген, липидный и кератиновый комплексы, экстракты и протеины из растений (чайное дерево, пшеница). Локоны получаются крепкие и блестящие. Эффект продержится от 4 до 6 месяцев.
- Шелковая биозавивка. Дополнительный компонент – протеины шелка. Они питают волосы, увлажняют, оздоравливают, возвращают им блеск и жизненную силу. Локоны получаются мягкими и естественными, срок их сохранения несколько ниже, чем у японского метода – в среднем 3 месяца.
- Итальянская биозавивка. Оздоравливающее действие на волосы происходит за счет витаминных комплексов, протеинов и экстракта бамбука. Особенность – использование мелких коклюшек. В результате получаются завитки, похожие на африканские кудряшки, которые не спадают более 4 месяцев.
Варианты завивки на короткие волосы по расположению коклюшек
Не секрет, что расположение коклюшек и способ их накрутки во многом обуславливают эффект завивки. Наиболее распространенные для коротких волос следующие варианты:
Виды химии на короткие волосы по стилю завивки и размерам локонов
Использование коклюшек разных видов, форм и диаметров обуславливают вид и размеры будущих локонов. По данному принципу химическую завивку делят на:
- Мелкую – держится дольше всего и дает четко сформированные локоны.
- Крупная – направлена на придание коротким стрижкам объемности. Локонов как таковых может и не быть, только волнистость или объемные завитки.
- Средняя – использование коклюшек среднего диаметра дает мягкие естественные завитки.
- Мокрая – стильный образ, имитирующий слегка влажные волосы.
- Текстурированный гранж – применение особых коклюшек и методик их накручивания дает мягкие пушистые локоны («ватные»), которые плохо фиксируются в завитом состоянии, но легко расчесываются и значительно увеличивают объем стрижки.
Способы химической завивки коротких волос по зонам воздействия
На коротких волосах химическую завивку выполняют тремя способами:
- Прикорневым – коклюшки ставятся только у корней, в итоге волосы остаются прямыми, а стрижка получает шикарный объем в верхней части.
- Частичным на концах – завиваются только кончики волос, в итоге получается экстравагантный, неординарный или романтичный образ.
- Полным – завивка осуществляется по всей голове, полностью меняя имидж дамы.
Химическая завивка на коротких волосах дает дамам уникальную возможность измениться внешне и облегчить себе жизнь, избавившись от надобности в утомительной ежедневной укладке стрижки.
Интересное видео по теме
Химическая завивка на каре — 63 фото
1
Curly Bob модель
2
Вертикальная Химка
3
Химия на средние волосы
4
Биозавивка на Боб каре
5
Каре -Боб стрижки на кудрявые волосы 2020
6
Химия крупные Локоны на каре
7
Химия на короткие волосы
8
Химическая завивка волос крупные Локоны на короткие волосы
9
Завивка Оливия Гарден
10
Биозавивка волос на Боб каре
11
Мокрая химия на короткие волосы
12
Легкая завивка на короткие волосы
13
Химка на Боб каре
14
Кудри ангела Боб
15
Химическая завивка на Боб каре
16
Прически с завивкой
17
Химическая завивка на каре крупные Локоны
18
Стрижка наскудрявые волосы
19
Химия на короткие волосы крупные Локоны
20
Хим завивка на каре фото
21
Химка на Боб каре
22
Лонг Боб с биозавивкой
23
Биозавивка на Боб каре
24
Химическая завивка
25
Биозавивка mossa на короткие волосы
26
Биозавивка на Боб каре
27
Химия на густые короткие волосы
28
Стрижка Боб на кудрявые волосы
29
Волнистое каре биозавивка
30
Вертикальная химия на короткие волосы
31
Каре на кудрявые волосы с челкой
32
Curly Bob модель
33
Карвинг прикорневой на каре
34
Химия на короткую стрижку
35
Биозавивка кудри ангела
36
Хим завивка на Боб каре
37
Кудрявый Боб каре
38
Химия на короткие волосы
39
Химия на стрижку Боб
40
Кудрявые волосы до плеч
41
Шарлиз Терон кудрявые волосы фото
42
Биохимия для волос на короткие волосы
43
Завивка волос Карвинг на Боб каре
44
Химия на короткие волосы крупные Локоны
45
Химка на Боб каре
46
Стрижка Боб каре на короткие вьющиеся волосы
47
Стрижки с химией на средние волосы
48
Асимметричное каре на кудрявые волосы
49
Вертикальная химия на короткие волосы
50
Каре кудрявый прическа
51
Кудри на каре биозавивка
52
Долговременная укладка кудри на короткие волосы
53
Вертикальная химия на короткие волосы
54
Карвинг волос
55
Стрижки для cjkjvtcns[ волос
56
Завивка волос на каре
57
Долговременная завивка на короткие волосы
58
Биозавивка на Боб каре
59
Хим завивка фрисаж
60
Долговременная завивка на короткие волосы
61
Биозавивка на Боб каре
62
Завивка на средние волосы Карвинг
Крупная химия на короткие волосы
1
Химия намкоро кие волосы
2
Легкая химическая завивка на короткие волосы
3
Химическая завивка Матрикс
4
Спиральная химия на короткие волосы
5
Кудри на каре биозавивка
6
Карвинг для волос на короткие волосы
7
Биозавивка mossa на короткие волосы
8
Вертикальная химия на короткие волосы
9
Голдвелл химическая завивка
10
Стрижки на короткие волосы с химической завивкой
11
12
Прическа химия на короткие волосы
13
Биозавивка волос Локоны на каре
14
Мокрая химия на короткие волосы
15
Химия на средние волосы
16
Короткие кудри
17
Хим завивка на Боб каре
18
Легкая Химка на короткие волосы
19
Роман Коваленков биозавивка
20
Стрижка Шегги Боб для кудрявых
21
Биозавивка волос на короткие волосы
22
Химия на редкие волосы
23
Завивка на крупные бигуди на средние волосы
24
Bio Химка на короткие волосы
25
Стрижка на волнистыеиволосы
26
Биозавивка на короткие волосы
27
Биозавивка кудри ангела
28
Легкая завивка на короткие волосы
29
Биозавивка на Боб каре
30
Стрижка Боб Каскад на короткие волнистые
31
Химия на короткие волосы
32
Биозавивка на крупные кудри каре
33
Волнистое каре биозавивка
34
Долговременная завивка на короткие волосы
35
Биозавивка на средние волосы
36
Хим завивка на короткие волосы
37
Крупная завивка на средние волосы
38
Кудри ангела Боб
39
Карвинг волос
40
Биозавивка волос крупные Локоны на каре
41
Биозавивка на крупные кудри каре
42
Кудри на каре биозавивка
43
Биохимия прическа
44
Биохимия для волос на средние волосы
45
Легкая биозавивка на короткие волосы
46
Лёгкая химия на средние волосы
47
Химия на средние волосы крупные Локоны
48
Химическая завивка на короткие волосы
49
Биозавивка волос
50
Биозавивка на Боб
51
Крупный Карвинг на короткие волосы
52
Биозавивка на короткие волосы до и после
53
Вертикальная Химка
Химическая завивка на короткие волосы
Мечта о красивых кудрях становится реальностью без каждодневного применения бигуди или плоек. Здесь речь пойдет о коротких локонах. Химическая завивка на короткие волосы освободит Вас от бесконечных мыслей, которые собираются в голове и сбивают с толку о бесконечном и рутинном выборе образа, создания прически или укладки. Тем более, что тонкие волосы визуально станут более объемными и пышными. Почувствуйте себя настоящей кокеткой и задорной леди, не оставляющей без внимания свой новый и стильный имидж. А насколько сэкономите время и силы, если осуществите данную процедуру. Какая завивка пользуется большей популярностью у женщин с короткой стрижкой? В каком случае делать крупные локоны, а в каком выбрать мелкие? Давайте разбираться.
Современная химическая завивка на короткие волосы
Химическая завивка на короткие волосы осуществляется просто — на все пряди, изначально закрученные в бигуди – коклюшки, наносится специальный химический состав. Разная фиксация каждого локона позволит придать волосам разную форму: начиная крупными, а заканчивая мелкими завитушками. Имея короткую шевелюру проще решиться на длительную завивку, так как обновление прически, в данном случае происходит быстрее.
Для начала, стоит разобраться, каким образом можно добиться такого длительного эффекта, позволяющего за небольшой промежуток времени создать шикарные и объемные кудри.
Препаратов для химической завивки существует огромное количество, и каждый предназначен для определенного вида процедуры. Современные консистенции более безопасны и менее вредны для шевелюры. К ним относят кислотные, щелочные компоненты, гелеобразные и пенообразные средства, созданные по новейшим технологиям и пользующиеся большим спросом среди парикмахеров – стилистов.
Как было указано выше, с помощью химической завивки можно создать необыкновенный объем и сделать тонкие волосы более густыми. Помимо этого, процедура позволяет:
- Сократить свои «расходы» на создание укладки. Под расходами имеется в виду, как свое драгоценное время, так и деньги, которые были отданы салону красоты за его услуги.
- Создать безупречный внешний вид. Локоны освежают образ и представляют его совершенного с другой стороны.
- Выполнять буквально за пару минут различные прически, например, только украсив шевелюру декоративными элементами.
Конечно, самое главное, завивка держится очень долго, поэтому до полугода, Вы точно забудете о своих проблемах.
Недостатки химической завивки носят сугубо индивидуальный характер. К ним можно отнести личную непереносимость используемых препаратов и появление сухости кожного покрова.
После того, как Вы примерно поняли суть процедуры и уже видите должным результат, рекомендуем ознакомиться с фото «до и после», на которых изображена химическая завивка на короткие волосы.
Такие разные завивки на короткие волосы
Любая прическа создается абсолютно по – разному. Тоже самое, касается и химической завивки для коротких волос, а именно:
- Прикорневая. Если у Вас ослабленные, да еще и тонкие локоны, остановитесь на этом варианте. Препарат распределяется исключительно на корни, не затрагивая оставшуюся часть волос.
- Долговременная. Эта завивка хотя и самая вредная, но зато по длительности ей нет равных. Кислотную завивку лучше всего применять к более жирным волосам. Завитки получаются упругие и прочные, которые держатся длительное время. Подобный результат может сохраниться до полугода и более.
- Щелочная. Данная техника сохраняет эффект завитости до 3–х месяцев. Она станет спасением для непослушных локонов. Щелочные составляющие поступают в структуру каждого волоса и раскрывают их чешуйки. Подобный метод более щадящий, и выполняется более быстро, нежели предыдущий, кислотный.
Биозавивка
Биозавивка – это легкая завивка на короткие или длинные волосы, фото которой раскрывает все прелести подобной процедуры. Она деликатно относится к прядям и является менее травмоопасной для волос. Красивые завитки будут держаться около 3 – месяцев, радуя свою обладательницу воздушным и красивым образом. Используемый кератин входит в структуру волос, поэтому техника носит не агрессивный характер.
Карвинг
Карвинг, или по — другому, легкая завивка, наносящая наименьший вред волосам. В основном, данная процедура используется для придания прикорневого объема и держит свой результат в течение 2–х месяцев. Таким образом, не нанося вред своей шевелюре, можно улучшить ее состояние и изменить прическу на длительный срок. С помощью карвинга, Вы сможете моделировать и создавать различные укладки, которые будут достаточно интересно смотреться на голове.
Спиральная химия
Крупная завивка на короткие волосы может быть достигнута путем спиральной химией. Данная техника позволяет создать локоны разных объемов и плотности за счет использования папильоток, спиц и спиралек. Это отличный вариант для коротких волос, так как накручиваемая прядь должна быть максимально тонкой. Для длинных волос, данная процедура станет очень трудоемкой и длительной, поэтому наслаждение в процессе получить будет сложно.
«Мокрая химия»
Эффект «мокрых волос» ведет свою историю еще с 80–х годов. Подобная техника отличается размером кудрей и специфическим результатом. Волосы принимают вид влажных и блестящих прядей, как будто, Вы только вышли из душа. Эффект длиться не более 3–х месяцев, но он того стоит.
Как сделать крупные локоны на короткой шевелюре
Химическая завивка, создающая крупные локоны на волосах, использует немного иной диаметр бигуди, позволяющий сделать завиток в другом масштабе. Нередко используются цилиндры из пластика, чтобы получить модные и объемные кудри. Женщины предпочитают делать на короткую стрижку именно крупные локоны. Образ становится более лаконичным и естественным. Чтобы в этом убедиться, поглядите на фото, где химическая завивка на короткие волосы, создающая крупные локоны смотрится очень стильно и интересно.
Выбор волны
Самым лучшим выбором для химической завивки станут следующие короткие прически:
- укороченный каскад,
- удлиненное каре,
- каре – боб.
Не стоит отчаиваться, если на Вашей голове выполнена другая укладка и более короткая длина. С помощью опытного мастера, на любой базе можно сотворить настоящий шедевр.
При выборе волны делайте акцент на изначальную прическу. Популярный боб великолепным образом сочетаются с локонами небольшого размера, упругими завитками, имеющими форму спиралек или кудрями на самых кончиках прядей.
На стрижке каре красиво будут выглядеть легкие волны.
Любимый нами каскад подходит к крупным локонам.
В образ креативных коротких причесок с удлиненной челкой хорошо впишутся мелкие завитки.
В любом случае, химическая завивка позволяет манипулировать своей прической, создавая новые и необычные образы на коротких прядях.
Не забывайте, что при выборе диаметра завитушки, стоит учитывать и форму лица. Волны будут отлично гармонировать с овальной формой, а крупные локоны с квадратной или прямоугольной. Круглолицым дамам придется немного пофантазировать и скомбинировать различные техники. В каком — то месте сделать акцент на крупные локоны, а в другом, наоборот, остановиться на мелких кудрях. «Подлецу — все к лицу»: это касается девушек с овальной формой лица. Не зря, специалисты утверждают, что такой тип внешности самый универсальный.
Полезные советы
- Химия – процедура специфическая, поэтому, после нее может появиться стойкий неприятный запах. Используйте лимонный сок или лавандовую воду.
- Не засыпайте с мокрой головой. Это позволит сохранить эффект на более долгий срок.
- Кислотная химия не применима к тонким и ослабленным волосам.
- Биозавивка относится к упрощенной процедуре.
- Аккуратно сушить волосы феном сразу же после мытья.
- Выбрать профессионального мастера и придерживаться его советам.
Прочитав данную статью, большинство зададутся вопросом, а можно ли сделать химзавивку волос в домашних условиях? Теоритически – да. Но, на практике, подобный опыт к хорошему не приводит. Если Вы уверены на 100 % в Ваших силах, тогда почему бы и не рискнуть. Для выполнения данной процедуры потребуется много реквизитов, и половина из них точно не присутствует у Вас дома:
- Коклюшки или пластмассовые бигуди.
- Пара неметаллических расчёсок.
- Пара поролоновых губок, чтобы распределить химический состав.
- Перчатки, лучше резиновые и специальный колпак из полиэтилена.
- Стеклянные емкости.
- Ватный жгут, полотенца.
- Небольшое количество воды.
- Сам химический состав.
- Фиксаж, который изготавливается из гидропирита и шампуня.
- Вазелин.
Вот такой вот, достаточно объемный список реквизитов потребуется, чтобы для сделать завитки. Стоит запомнить, что перед химической завивкой лучше сделать специальный тест на чувствительность. Потом, закрутив на бигуди волосы, обрабатываете их выбранным химическим составом и надеваете полиэтиленовый колпак. Для получения более подробной информации, изучите инструкцию к применению и более подробно ознакомьтесь с различными нюансами процедуры. К сведению, их существует огромное количество. Посмотрите следующий видео материал, как выполняется химическая завивка на короткие волосы профессионалом.
Таким образом, химическая завивка для коротких волос – это самый наилучший способ получить красивые и долговечные кудри, которые избавят от постоянных хлопот и сохранят драгоценные минуты времени. Тем более, что вариация создания локонов настолько обширна, что мастер сможет подобрать самую подходящую прическу, даже для коротких волос.
виды, плюсы и минусы, уход
На чтение 4 мин Просмотров 686 Обновлено
Чем хороша химическая завивка на короткие волосы. Популярные виды и варианты. Преимущества и недостатки метода, уход.
Кудри – мечта многих женщин, но чтобы их создать, необходимо ежедневно накручивать бигуди. А можно просто сделать химическую завивку и наслаждаться локонами, не прикладывая особых усилий. Это отличный способ изменить образ, не меняя прическу. Кудри придают любой прическе объем, а в короткую стрижку вносят особый задор и кокетство. Химическая завивка на короткие волосы – не обычная укладка, которую можно выполнить самостоятельно, здесь вам понадобится помощь профессионального парикмахера. При этом необходимо учитывать структуру и длину волос, именно эти факторы влияют на то, красивой ли будет прическа.
Что такое химическая завивка?
Химическая завивка – это нанесение специального состава на закрученные в бигуди-коклюшки пряди. Эта процедура позволяет придать прядям необходимую форму, которая определяется видом бигуди и способом накручивания. После выдерживания химического состава наносится фиксатор. Именно он закрепляет завитки.
Виды химической завивки
Химическая укладка на короткие волосы имеет множество разновидностей. Рассмотрим их подробнее.
Прикорневая
Способ, создающий роскошный прикорневой объем. Рекомендован для редких, тонких, лишенных объема волос. Суть метода состоит в том, что жидкость для фиксации наносится только на корни. Недостаток способа – при отрастании прядей объем волос будет теряться. Прикорневая завивка – отличный вариант придать шевелюре визуальную густоту и пышность. Варианты можно рассмотреть на фото.
Завивка на кончиках волос
Этот вид завивки подходит обладательницам тонких волос и прекрасно сглаживает треугольную форму лица. Суть процедуры в том, что фиксирующий состав наносится только на кончики волос. В результате шевелюра становятся более послушной, а укладка ее производится гораздо быстрее. Примеры представлены на фото.
Биозавивка
Вид химической завивки, который можно практиковать на волосах любой длины. Особенно актуален для очень короткой шевелюры. Биозавивка является самым щадящим способом из всех существующих. После процедуры прическа лежит красивыми, воздушными завитками, которые сохраняются до трех месяцев. Примеры на фото ниже.
Кислотная
Самая сильная и агрессивная химическая завивка, достаточно глубоко затрагивающая структуру волоса. Однако несмотря на свою вредность для прядей, она является самой долговечной, сохраняя эффект до полугода. Такую химию рекомендуется делать девушкам с жирным типом волос. Мягкие и тонкие пряди в результате процедуры могут стать ломкими, поэтому такой шевелюре кислотная завивка не рекомендуется. Фото представлены ниже.
Карвинг
Легкая долговременная укладка, в результате которой получаются крупные, естественные кудри. Процедура придает шевелюре дополнительный объем и визуальную густоту. Отличительная черта карвинга на короткие волосы в том, что он держится меньше, чем биозавивка. А все дело в том, что используемые препараты практически не влияют на структуру прядей. При отрастании прядей нет границы перехода от локонов к корням, что важно для поддержания короткой прически. Карвинг на фото.
Мокрая или вертикальная завивка
Необычная завивка, выполняемая на спиральных коклюшках. В результате получаются воздушные, равномерные кудри. Является самой объемной из всех видов химической укладки. Держится до трех месяцев. На коротких волосах смотрится очень эффектно. Фото мокрой завивки ниже.
Плюсы и минусы
Посмотрев фото и ознакомившись с вариантами химии, невольно возникает желание воссоздать ее на своей шевелюре. Но перед этим необходимо узнать сильные и слабые стороны каждого из методов химической завивки на короткие волосы.
Преимущества
- великолепный объем и визуальная густота для редких и тонких волос;
- неотразимая укладка выполняется быстро и без особых усилий;
- многообразие вариантов укладки, подходящих для праздника и обычного дня;
- долговременность укладки;
- игривые локоны освежают любую прическу.
Недостатки
- возможная непереносимость химических препаратов;
- ослабление структуры волос, ломкость, потеря блеска, секущиеся кончики;
- сухость кожного покрова головы.
Подбираем правильную волну
Для придания шевелюре великолепных, волнующих форм, следует правильно выбрать интенсивность и толщину завитков. Ориентироваться при этом нужно на вид стрижки.
Каре или стрижка боб великолепно смотрятся с завитками небольшой формы – спиралевидными или завитыми только на кончиках.
Короткая каскадная стрижка выглядит выигрышно с крупными завитками. Химия придает прическе естественность и дает возможность производить всевозможные манипуляции с укладкой.
Уход за прической
Уход за химической завивкой предполагает соблюдение нескольких правил:
- После процедуры не стоит мыть голову два-три дня.
- Шампунь необходимо использовать мягкий.
- Для оздоровления шевелюры и поддержания ее естественного блеска необходимо регулярно делать питательные маски.
- Нельзя расчесывать пряди пока они влажные, иначе кудри обретут неправильную форму.
- По возможности укладывайте пряди пальцами или расческой с редкими зубьями.
- Не стоит пересушивать локоны, это может быть для них губительно.
Если короткая стрижка перестала радовать, ее можно оживить химической завивкой. Этим вы убьете сразу двух зайцев: облегчите себе процесс укладки, а волосам подарите роскошный объем.
Биозавивка на короткие волосы: фото 100 креативных идей
Щадящая биозавивка на короткие волосы, фото сборник интересных и ярких моделей, запечатленных в 100 снимках, поделится с вами идеями и стилями, биохимия создает на голове красивую, объемную, очень естественную прическу. Биохимия на короткие волосы (фото смотрите в галерее) выполняется в разных методиках: итальянской, японской, шелковой, иных, каждая из которых предназначена для создания определенного образа.
Содержание материала
Красивая
Короткая женская стрижка, на которую сделана био завивка волос (биохимия на короткие волосы) приобретает кудрявые локоны разного размера и формы. Посмотрите красивые фото: биохимия на короткие волосы в нашей коллекции. Биохимия на короткие волосы может создавать абсолютно разный эффект, от львиной гривы из мелких афрозавитков до мягких «кудрей ангела» (прикорневая зона не накручивается), оцените в галерее различные фото: биозавивка волос на короткие волосы.
Крупная
Очень популярна биозавивка волос на короткие волосы (фото в сборнике), создающая крупные локоны, мягкие кудри, эффект мокрых волос и объемные волны. Биозавивка волос крупные локоны на короткие волосы с челкой или без нее получается максимально естественной. Крупная биозавивка получается в результате накручивания прядей на стайлеры большого диаметра. Делается биозавивка на короткие волосы, крупные локоны, на разные прически, лучше всего смотрится на многоуровневых срижках (подойдет на стрижку градуированное каре, боб с удлинением, каскад, другие). Смотрите фото: биозавивка на короткие волосы крупными локонами.
Мелкая
Мелкая биозавивка на короткие волосы (фото смотрите в подборке) носит название «афро», выглядит как очень тонкие локоны, напоминающие спиральки, дает прическе огромный объем. Для выполнения применяются специальные бигуди. Смотрите интересные фото: мелкая биохимическая завивка на короткие волосы тонкими кудряшками и спиралями после карвинга и в стиле афро. Такая биозавивка (фото) на короткие волосы значительно увеличивает объем стрижки.
Отличие от обычной химии
Отличие био от химической завивки состоит в том, что в составе нет аммиака и гликолевой кислоты. Вместо них присутствует цистеамин, аналог природного белка, содержащегося в волосах. Хотя биозавивка является довольно щадящей для волос, после ее выполнения за прядями нужен усиленный уход с использованием специальных средств.
КАРВИНГ на короткие волосы: [фото, укладка, завивка]
[Карвинг на короткие волосы] дает их обладательницам больше преимуществ, чем недостатков. Появлению новой технологии укладки женщины всего мира обязаны известному бренду Schwarzkopf.
С самого начала карвинг принимали как альтернативу стандартной долговременной завивке, не учитывая ту разницу, что делается укладка с применением более щадящих химических средств.
Со временем карвинг нашел свое второе наименование, которое звучит сегодня как легкая химия или завивка.
Фото:
Подходит ли карвинг для коротких волос?
Карвинг на короткие волосы можно делать, если они не слишком редкие и ломкие, в противном случае их состояние может ухудшиться.
В остальном подобная завивка несет обладательнице коротких прядей массу преимуществ.
Долговременная укладка карвинг на коротких волосах держится дольше, чем на длинных прядях, – объясняется данный факт просто — короткие волосы легкие и не расправляются под тяжестью своего веса.
Кстати, обратив внимание на фото, можно отметить, что короткая стрижка после легкой завивки выглядит более объемной, чем длинные пряди с челкой после такого же метода завивки.
Кроме того, легкая химия на коротких волосах делается быстрее и проще, благодаря маленькой длине прядок подкожный жир ложится на всю их длину, — в результате после карвинга волосы не будут пересушены.
Применяя карвинг, непослушные короткие пряди можно приподнять у корней и выпрямить, что позволит получить объемную завивку.
При желании создать волнистую укладку пряди завивают, – в таком случае можно добиться просто упругих кудрей, сделать вид мягкой волны или поднять пряди завитком у корня, придав тем самым объем шевелюре.
Легкая завивка не получится, если стрижка очень короткая, – таким образом удастся добиться только образа барашка, ведь невесомые прядки легко подскочат вверх.
Фото:
Поэтому девушкам, у которых очень короткая стрижка, придется хотя бы пару месяцев подождать, пока волосики достигнут необходимой длины.
Все это время можно регулярно делать маски для ускорения роста волос, использовать для втирания в кожу витамины из ампул, проводить другие стимулирующие рост волос и укрепляющие их корни процедуры.
После того как завивка будет выполнена, также не стоит забывать об уходе за волосами.
Ведь как не крути, а в ходе процедуры все-таки применялись активные химические вещества, которые в любом случае станут причиной ухудшения волос.
Вреден ли карвинг для коротких волос?
Несмотря на то, что карвинг проводится с применением щадящих составов, процедура все же является химической.
Но с ее помощью волосы получают желаемый объем, становятся послушными и привлекательными.
Длительность эффекта составляет примерно два месяца, в каждом конкретном случае срок свой, так как зависит все от особенностей и типа волос.
Обычная химия волос во много раз вреднее карвинга, как впрочем, и ежедневная укладка прядей с использованием плойки или электробигуди, которая своей регулярностью постепенно разрушает структуру волос.
Фото:
Получается, что такая укладка как карвинг, не может навредить волосам сильнее, чем завивка электрощипцами.
Независимо от того, длинные волосы или короткие, легкую химию можно делать один раз в три месяца.
Если волосы очень ослаблены, особенно это касается девушек и женщин с короткими стрижками, не рекомендуется применять для их завивки никакие способы, связанные с химическими составами или термическим воздействием.
Снизить уровень отрицательного воздействия на пряди можно с помощью мягких средств для карвинга, в составе которых отсутствует АНА-кислота.
И все же завивка типа карвинг будет очень вредна для коротких волос, которые недавно подверглись процедуре осветления.
В этом случае необходимо дождаться полного восстановления здоровья прядей, также как с редкими и ломкими волосами.
В любом случае, прежде нужно получить консультацию у профессионального парикмахера, что позволит определиться, какой метод долговременной завивки выбрать, учитывая сегодняшнее состояние прядей.
Укладка карвинг идеально держится на жестких коротких волосах, чего не скажешь о мягком их типе. Если пряди жирного типа, легкая химия оказывает еще и полезное воздействие на них.
Жирные от природы пряди применяемая процедура подсушивает, – можно сказать нормализует жировой баланс.
Фото:
При желании изменить цвет волос после легкой химии, сделанной на короткие волосы, необходимо чтобы после завивки прошло не менее 3-х дней.
Окрасить пряди можно и в день проведения завивки, но тогда специалист должен предложить вам применить щадящее специальное средство для легкой химии – Neo texture.
Несмотря на то, что рассматриваемая завивка на сегодняшний день из всех существующих методов является самой мягкой, не рекомендуется сильно увлекаться ею, нужно устраивать между процедурами хотя бы 30-тидневный отдых.
Как правило, после карвинга пряди требуют увлажнения и подпитки витаминами, поэтому в период отдыха желательно применять лечебные шампуни, маски и бальзамы.
Какую укладку можно сделать?
Стрижка боб-каре и каре очень красиво смотрятся в сочетании с карвингом. При этом завивка может иметь как объемные упругие завитки, так и мелкие, в виде спиралек.
Такая короткая стрижка с карвингом, как на фото, в текущем сезоне предложена разными модными формами.
Короткое изящное каре с короткой челкой способно придать образу открытую невинность и свежесть.
А такое же каре, но без челки, позволяет завитым прядям привлекательно обрамить овал лица.
Также короткая стрижка каре без челки может носиться с прямым пробором или с пробором, сделанным набок.
Короткая стрижка боб-каре в сочетании с карвингом, как на фото, также не сходит с конкурентных ступеней в текущем году.
В подтверждении этому многие звезды Голливуда избрали именно этот тип короткой стрижки, – в виде градуированного боба с легкой химической завивкой.
Такая стрижка выглядит вполне демократично, подходит для разного типа волос и практически для всех типов лица.
Очень стильно смотрится каре-боб с длинными волнистыми верхними прядями, так же из моды не выходит асимметрия в сочетании с кудрями и объемной структурированной челкой.
Стрижка ассиметрия с карвингом — хороший вариант для коротких волос у молоденьких девушек.
Модная каскадная укладка, в сочетании с легкой химической завивкой, способна образ любой женщины сделать стильным.
Как можно судить по фото, такая короткая каскадная стрижка с карвингом будет идеально смотреться на женщине любого возраста, с любой структурой прядей.
А вот для обладательниц слишком тонких и негустых прядей этот вариант можно считать наиболее подходящим, такая стрижка в комплексе с легкой химией позволяет достичь нужного объема и энергии движения.
По своей природе короткие и прямые волосы не слишком долго и качественно держат завивку, пряди быстро распрямляются и прилегают к голове.
Укладка карвинг позволяет решить эту проблему, придает коротким волосам пышность, объемный вид и глубину.
Также лихо карвинг справляется с короткими жесткими, не податливыми к укладке волосами.
Каскадная стрижка имеет слоистую форму, за счет специальной техники градуирования и карвинга жесткие непослушные волосы легко укладываются в привлекательный силуэт, как на фото.
Как выполняется процедура карвинга?
Несмотря на то, что средство для карвинга находится в свободном доступе, проводить завивку волос самостоятельно, не имея нужного опыта, не стоит.
Ведь завивка делается не на один день и кудри должны быть правильной формы.
На процедуру много времени не понадобится, особенно если карвинг предстоит делать на короткие пряди.
Видео:
Длительность процесса зависит от длины волос, и может составлять около 2-х часов.
Разделяется процедура легкой химии на шесть этапов:
- Подготовка к карвингу начинается с расчесывания. Но чтобы завитки получились живыми и шикарными, необходимо уделить внимание кончикам прядей. Если кончики секутся и имеют сухой вид, то их в обязательном порядке нужно срезать, а после процедуры регулярно поддерживать их здоровое состояние.
- Далее мастер выполняет укладку с помощью специальных бигуди, с профессиональным названием «карверы». Карверы бывают разные, их тип подбирается в зависимости от желания получить конкретные завитки: в виде мелких спиралек, свободных волн или мягких крупных кудрей. Тонкие прядки наматывают на бигуди.
- Далее поверх завитков наносится специальный состав, свойства которого позволяют зафиксировать локоны в нужном положении на длительное время.
- По истечении 15-20 минут карверы снимают, химическое средство смывают с головы, применяя питательный бальзам.
- По окончанию процедуры выполняют сушку локонов с помощью фена.
В завершение нужно сказать, что после карвинга локоны теряют свою форму постепенно, что позволяет не переживать за отрастающие корни и выглядеть прическе постоянно ухоженной.
Вы здесь:
27694 Опубликовано 12 ноября 2015
PAEMST »Кара Пецци | Программа признания PAEMST
Кара Пецци
Официальная биография ниже действовала на момент вручения награды.
Кара Пецци преподает 20 лет.Последние 14 лет она училась в средней школе Appleton East High School, где в настоящее время преподает химию и химию на высшем уровне. До этого Кара преподавала в средней школе Appleton West High School и Wautoma High School.
На уроках химии Кара поддерживает обучение студентов посредством лабораторных исследований и критического анализа данных. Вне класса она работала со студентами над мониторингом Эппл-Крик в рамках программы мониторинга водосбора Нижней Фокс-Ривер.
Помимо занятий, Кара работает с учителями в качестве координатора Northeast Wisconsin ChemShare и в команде руководителей университетского курса, ориентированного на грамотность в области содержания.Она была наставником команды Национальной химической олимпиады США (USNCO), а сейчас является координатором USNCO на северо-востоке Висконсина.
Кара была активным членом Американского химического общества и Висконсинского общества преподавателей естественных наук, где она входила в совет директоров и несколько комитетов.
Кара имеет степень бакалавра химии с отличием Университета Висконсин-Супериор и степень магистра в области химии. по учебной программе и обучению в Университете Висконсин-Мэдисон, где она также получила диплом преподавателя.Она является сертифицированным учителем Национального совета по науке в подростковом и молодом возрасте.
Знаете такого великого учителя, как Кара Пецци?
Номинируйте их на PAEMST!
Ахмед, Лина | Старшекурсник | 2022 | |
Ан, Дженна | Старшекурсник | 2020 | |
Айелло, Николас | Старшекурсник | 2022 | |
Алфорд, Иордания | Старшекурсник | 2020 | |
Алигьери, Джулио | Град | Роберт Лангер | |
Альхадра, Мохаммад | Град | Мартин Базант | |
Анаман Уильямс, Блэр | Старшекурсник | 2021 | |
Aoudou Bassirou, Issa Rais | Старшекурсник | 2021 | |
Аруначалам, Навин | Град | Вереск Кулик | |
Азинджер, Патрик | Град | Захари Смит | |
Ассефа, Натанаэль | Старшекурсник | 2020 | |
Ayodeji, Ayomikun | Старшекурсник | 2022 | |
Бах, Навид | Град | Майкл Страно | |
Баннистер, Кьял | Град | Ричард Браатц | |
Барберио, Антонио | Град | Паула Хаммонд | |
Баскервиль-Бриджес, Аарон | Град | Патрисия Эймс | |
Бук, Хейли | Град | Брэдли Олсен | |
Bei, Ronghua | Град | Т.Алан Хаттон | |
Бейтц, Адам | Град | Ричард Браатц | |
Белтран, Энди | Старшекурсник | 2022 | |
Бергер, Аллегра | Старшекурсник | 2021 | |
Берлинер, Марк | Град | Ричард Браатц | |
Бхагчандани, Сачин | Град | Роберт Лангер | |
Бидерманн, Эндрю | Град | Дж.Крис Лав | |
Биллингсли, Мэтью | Град | Пол Бартон | |
Биттнер, Колин | Град | Паула Хаммонд | |
Bonesteel, Джейн | Старшекурсник | 2022 | |
Брабсон, Тамара | Старшекурсник | 2022 | |
Брэди, Джозеф | Град | Дж.Крис Лав | |
Брукс, Ной | Старшекурсник | 2022 | |
Коричневый, Хлоя | Старшекурсник | 2022 | |
Брык, Кайлин | Старшекурсник | 2021 | |
Банди, Мэдлин | Старшекурсник | 2021 | |
Берк, Бенджамин | Старшекурсник | 2022 | |
Бернс, Делани | Старшекурсник | 2020 | |
Cai, Ruoqing | Град | Т.Алан Хаттон | |
Канти, Ричард | Град | Клавс Йенсен | |
Цао, Джеймс | Старшекурсник | 2020 | |
Чайватанодом, Пафонвит | Град | Ричард Браатц | |
Чао, Кристи | Град | Паула Хаммонд | |
Чеа, Кейт Мин Хонг | Град | Карл Виттруп | |
Чен, Лаура | Старшекурсник | 2022 | |
Чен, Шусинь | Старшекурсник | 2022 | |
Чен, Лян-Сюнь | Град | Патрик Дойл | |
Чен, Синди | Старшекурсник | 2020 | |
Ченг, Ли-Чиун | Град | Патрик Дойл | |
Чин, Джеки | Старшекурсник | 2021 | |
Чой, Сео Ву | Град | Кванхун Чанг | |
Чоу, Джонатан | Град | Паула Хаммонд | |
Чау, Чун Ман | Град | Рохит Карник | |
Чу, Те-Чун | Град | Уильям Грин | |
Чу, Даниил | Град | Ричард Браатц | |
Чанг, Юнси | Град | Уильям Грин | |
Чунг, Минджу | Град | Картиш-мантирам | |
Чанг, Коннор | Старшекурсник | 2020 | |
Кларк, Лорен | Град | Fikile Brushett | |
Клоуз, Томас | Град | Т.Алан Хаттон | |
Клотье, Тереза | Град | Форель Bernhardt | |
Коффи Чарльз | Старшекурсник | 2022 | |
Корбин, Натан | Град | Картиш-мантирам | |
Cowles, Сара | Град | Карл Виттруп | |
Кроуэлл, Лаура | Град | Дж.Крис Лав | |
Цуй, Цзяньцяо | Град | Ричард Браатц | |
Даббоуси, Дана | Старшекурсник | 2020 | |
Дакон, Эштон | Старшекурсник | 2020 | |
Далви, Нил | Град | Дж.Крис Лав | |
Das, Supratim | Град | Мартин Базант | |
де Соуза, Педро | Град | Мартин Базант | |
Дельгадо, Спенсер | Старшекурсник | 2022 | |
Дери, Мэдлин | Град | Дуглас Лауффенбургер | |
Диас, Антонио | Старшекурсник | 2022 | |
Динь, Хоанг | Старшекурсник | 2021 | |
Dinh, Кимберли | Град | Юрий Роман | |
Динь, Кристина | Град | Кристала Пратер | |
До, Цюань | Старшекурсник | 2022 | |
Доббинс, Мэтью | Град | Ричард Браатц | |
Донг, Даника | Старшекурсник | 2022 | |
Донг, Вентао | Град | Грегори Стефанопулос | |
Донг, Сяоруй | Град | Уильям Грин | |
Дуст Хоссейни, Хамид | Град | Кристала Пратер | |
Дорф, Райан | Старшекурсник | 2021 | |
Дрейк, Гриффин | Град | Fikile Brushett | |
Дрейтон, Джеймс | Старшекурсник | 2021 | |
Duchatellier, Nicholas | Старшекурсник | 2022 | |
Дункан, Стивен | Старшекурсник | 2020 | |
Эффенди, Сурья | Град | Мартин Базант | |
Espinosa Hoyos, Daniela | Град | Дэниел Андерсон | |
Эскивель Гутьеррес, Хуан | Старшекурсник | 2020 | |
Эксон, Уильям | Старшекурсник | 2022 | |
Эйк, Натали | Град | Клавс Йенсен | |
Фарнсворт, Аманда | Град | Fikile Brushett | |
Faucher, Samuel | Град | Майкл Страно | |
Fayemi, Anjolaoluwa | Старшекурсник | 2020 | |
Фентон, Алексис | Град | Fikile Brushett | |
Флетчер, Саманта | Старшекурсник | 2020 | |
Форсуэло, Майкл | Град | Уильям Грин | |
Фокс, Кевин | Град | Кристала Пратер | |
Фраггедакис, Димитриос | Град | Мартин Базант | |
Freiherr von Andrian-Werburg, Matthias | Град | Ричард Браатц | |
Фрей, Эбигейл | Старшекурсник | 2021 | |
Funkenbusch, William | Град | Fikile Brushett | |
Гальоне, Стефани | Град | Патрик Дойл | |
Гала, Михал | Старшекурсник | 2020 | |
Гальегос, Луис | Старшекурсник | 2021 | |
Гани, Терри | Град | Юрий Роман | |
Гао, Вэйран | Град | Fikile Brushett | |
Гарза, Джанна | Старшекурсник | 2020 | |
Gengaro, Изабелла | Старшекурсник | 2022 | |
Гиллис, Райан | Град | Уильям Грин | |
Goffinet, Конрад | Град | Т.Алан Хаттон | |
Гохале, Девашиш | Град | Даниэль Бланкштейн | |
Гольдман, Марк | Град | Уильям Грин | |
Гомес, Дэвид | Старшекурсник | 2022 | |
Гордон, Акива | Град | Даниэль Бланкштейн | |
Грамбоу, Колин | Град | Уильям Грин | |
Греко, Кэтрин | Град | Fikile Brushett | |
Гринман, Кевин | Град | Даниэль Бланкштейн | |
Гринвуд, Кристина | Старшекурсник | 2020 | |
Гросс, Аристотель | Град | Даниэль Бланкштейн | |
Гуань, Вебстер | Град | Кванхун Чанг | |
Гуардадо, Оскар | Старшекурсник | 2022 | |
Гвоздз, Эван | Старшекурсник | 2022 | |
Ha, Seung Kyun | Град | Уильям Тисдейл | |
Хаддад, Марисс | Старшекурсник | 2022 | |
Хан, Кэтрин | Старшекурсник | 2021 | |
Холлидей, Кэмерон | Град | Т.Алан Хаттон | |
Хао, Цзюньли | Град | Грегори Ратледж | |
Хао, Инин | Град | Хэдли Сайкс | |
Хотоф, Райан | Град | Уильям Грин | |
Он, Яньпу | Град | Паула Хаммонд | |
Хеннаси, Кейтлин | Старшекурсник | 2020 | |
Херндон, Лиам | Старшекурсник | 2021 | |
Эррера, Томас | Старшекурсник | 2022 | |
Хо, Уильям | Град | Роберт Лангер | |
Холторф, Флемминг | Град | Пол Бартон | |
Hong, Celestine | Град | Паула Хаммонд | |
Hong, Moo Sun | Град | Ричард Браатц | |
Ховард, MayLin | Град | Паула Хаммонд | |
Се, И-Юнь | Град | Уильям Грин | |
Ху, Кеди | Старшекурсник | 2020 | |
Хунг, Дестини-Джейд | Старшекурсник | 2022 | |
Хант, Кейли | Старшекурсник | 2020 | |
Хайпшер, Азия | Старшекурсник | 2021 | |
Джеймс, Кайл | Старшекурсник | 2020 | |
Джеймисон, Келси | Град | Т.Алан Хаттон | |
Джанет, Джон Пол | Град | Вереск Кулик | |
Jebutu, Mofoluwaso | Старшекурсник | 2020 | |
Цзян, Аллен | Град | Дэниел Андерсон | |
Цзинь, Сяоцзя | Град | Майкл Страно | |
Йоенс, Мэри | Град | Юрий Роман | |
Джонсон, Мэтью | Град | Уильям Грин | |
Джонсон, Блейк | Град | Юрий Роман | |
Джонстон, Брэндон | Град | Паула Хаммонд | |
Джонстон, Кристофер | Град | Юрий Роман | |
Джонс, Алексис | Старшекурсник | 2022 | |
Джонс, Коннор | Старшекурсник | 2021 | |
Джонс, Кельвин | Старшекурсник | 2020 | |
Джонс, Роберт | Град | Патрик Дойл | |
Джу, Тайгю | Град | Захари Смит | |
Хуарес, Фернандо | Старшекурсник | 2020 | |
Джутани, Нидхи | Град | Патрик Дойл | |
Качмарек, Дженнифер | Град | Кристала Пратер | |
Кадамби, Рохан | Град | Патрик Дойл | |
Кан, Хаберли | Град | Т.Алан Хаттон | |
Кентон, Кэролайн | Старшекурсник | 2021 | |
Хечфе, Александр | Град | Юрий Роман | |
Ким, Сынхён | Град | Хэдли Сайкс | |
Китова Ванесса | Старшекурсник | 2021 | |
Кнаппе, Грант | Град | Патрик Дойл | |
Конг, Стефани | Град | Паула Хаммонд | |
Кпегло, Аба | Старшекурсник | 2021 | |
Кришнан, Ямини | Град | Мартин Базант | |
Крукер Веласкес, Эмили | Град | Джеймс Свон | |
Кумар, Кетан | Град | Патрисия Эймс | |
Квон, Сунхён | Град | Юрий Роман | |
Лакс, Брианна | Град | К.Датчанин Виттруп | |
Лазовский, Никифар | Град | Картиш-мантирам | |
Леал, Джастин | Старшекурсник | 2021 | |
Ли, Хёнхи | Град | Захари Смит | |
Лейбиг, Одри | Старшекурсник | 2022 | |
Леннон, Кайл | Град | Джеймс Свон | |
Леонард, Маклейн | Град | Fikile Brushett | |
Liew, мин. | Старшекурсник | 2022 | |
Лим, Вэй Хан | Град | Т.Алан Хаттон | |
Лимай, Адитья | Град | Картиш-мантирам | |
Лин, Шарон | Град | Захари Смит | |
Линь, Цзый-Шян | Град | Брэдли Олсен | |
Лю Александр | Старшекурсник | 2022 | |
Лю, Мэнцзе | Град | Уильям Грин | |
Лю, Нянь | Град | Грегори Стефанопулос | |
Лю, Тяньсян | Град | Майкл Страно | |
Ломар, Сара | Старшекурсник | 2022 | |
Лоиццо, Ханна | Старшекурсник | 2020 | |
Лонг, Алан | Град | Уильям Грин | |
Лю, Руоксин | Старшекурсник | 2022 | |
Лундберг, Дэвид | Град | Захари Смит | |
Lundberg, Daniel | Град | Майкл Страно | |
Маалуф, Джозеф | Град | Картиш-мантирам | |
Мэлони, Эндрю | Град | Ричард Браатц | |
Мансур, Зиад | Старшекурсник | 2020 | |
Мартинс Кавальканти, Сюзане | Град | Пол Бартон | |
Майнер, Эвелин | Старшекурсник | 2021 | |
McCollum, D’Ante | Старшекурсник | 2022 | |
Маккормак, Кейли Линн | Град | Юрий Роман | |
Макэлдрю, Майкл | Град | Мартин Базант | |
Медина, Матье | Старшекурсник | 2021 | |
Михаил, Иоанн | Град | Аллан Майерсон | |
Мишра, Рахул Прасанна | Град | Даниэль Бланкштейн | |
Мор, Фабиан | Град | Ричард Браатц | |
Мониан, Бринда | Град | Крис Лав | |
Луна, Сунь Цзинь | Град | Грегори Стефанопулос | |
Морган, Дункан | Град | Крис Лав | |
Мосли, Джастин | Старшекурсник | 2021 | |
Мунне, Николь | Старшекурсник | 2022 | |
Нагараджан, Максвелл | Град | Патрик Дойл | |
Nambiar, Anirudh Manoj K | Град | Клавс Йенсен | |
Натараджан, Прадип | Град | Аруп Чакраборти | |
Наварро Салазар, Эвелин | Старшекурсник | 2021 | |
Неро, Кил-Джон | Старшекурсник | 2020 | |
Нейхаус, Бертран | Град | Fikile Brushett | |
Ng, Jaclyn | Старшекурсник | 2022 | |
Нгуен, Алек | Старшекурсник | 2022 | |
Нгуен, Бен | Старшекурсник | 2021 | |
Нгуен, Там | Град | Ричард Браатц | |
Ni, Синтия | Град | Кристала Пратер | |
Николсон, Дэвид | Град | Грегори Ратледж | |
Нильсен, Кэролайн | Град | Пол Бартон | |
Николакопулу, Анастасия | Град | Ричард Браатц | |
Ноэль, Грейс | Град | Аллан Майерсон | |
Нвеньи, Дженнифер | Старшекурсник | 2020 | |
Обисесан, Адунолува | Старшекурсник | 2021 | |
Орелла, Майкл | Град | Fikile Brushett | |
Орджи, Андреа | Старшекурсник | 2021 | |
Ouysinprasert, Watchara | Град | Т.Алан Хаттон | |
Ouysinprasert, Watchara | Старшекурсник | 2020 | |
Падалино, Кристина | Старшекурсник | 2022 | |
Паллоне, Юлия | Старшекурсник | 2020 | |
Палмери, Джозеф | Град | К.Датчанин Виттруп | |
Палони, Джастин | Град | Брэдли Олсен | |
Кастрюля, длинная корзина | Град | Патрисия Эймс | |
Пан, Хао-Вэй | Град | Уильям Грин | |
Пангли, Джонвир | Старшекурсник | 2022 | |
Парк, Мидеум | Старшекурсник | 2020 | |
Park, Minkyung | Град | Майкл Страно | |
Паттанаик, Лагнаджит | Град | Уильям Грин | |
Пэйн, Аллен | Град | Уильям Грин | |
Перес-Лодейро, Наталья | Старшекурсник | 2022 | |
Фам, Бритни | Старшекурсник | 2022 | |
Фам, Кристалл | Старшекурсник | 2020 | |
Филлипс, Янтарь | Град | Юрий Роман | |
Пикеринг, Эндрю | Град | Хэдли Сайкс | |
Пипер, Паула | Старшекурсник | 2022 | |
Побережский Давид | Старшекурсник | 2020 | |
Пауэрс, Эрик | Град | Уильям Тисдейл | |
Пуджари, Шриниваса | Град | Кванхун Чанг | |
Цянь, Цихуэй | Град | Захари Смит | |
Куинн, Александр | Град | Хэдли Сайкс | |
Рао, Амея | Град | Брэдли Олсен | |
Ребелло, Натан | Град | Брэдли Олсен | |
Records, Уильям | Град | Паула Хаммонд | |
Рид, Келси | Град | Джеймс Свон | |
Рейнольдс, Эрин | Град | Хэдли Сайкс | |
Рифм, Лука | Град | Дэниел Андерсон | |
Рикс, Одри | Старшекурсник | 2020 | |
Родби, Кара | Град | Fikile Brushett | |
Родригес, Даниэль-Джой | Старшекурсник | 2021 | |
Ронг, Ивонн | Старшекурсник | 2022 | |
Рой, Накша | Старшекурсник | 2022 | |
Салим Лев, Тедрик | Град | Майкл Страно | |
Сэмпсон, Маккензи | Старшекурсник | 2022 | |
Санчес, Кристиан | Старшекурсник | 2020 | |
Сандлин, Джонатан | Старшекурсник | 2022 | |
Сантоллани, Лучано | Град | Хэдли Сайкс | |
Шалл, Дженнифер | Град | Аллан Майерсон | |
Шикель, Николай | Град | Ричард Браатц | |
Шиффер, Захари | Град | Картиш-мантирам | |
Силам, Наташа | Град | Кристала Пратер | |
Сендао, Карлос | Старшекурсник | 2020 | |
Шарма, Пушкал | Град | Майкл Страно | |
Ши, Деннис | Град | Дэниел Андерсон | |
Шипчандлер, Даниэль | Старшекурсник | 2020 | |
Шринивас, Кришна | Град | Аруп Чакраборти | |
Силмор, Кевин | Град | Джамерс Лебедь | |
Сильверштейн, Дэвид | Старшекурсник | 2020 | |
Синха, Дивия | Град | Даниэль Бланкштейн | |
Сох, Беатрис | Град | Патрик Дойл | |
Сонг, Чен | Град | Грегори Ратледж | |
Спенсер, Алисса | Старшекурсник | 2022 | |
Шпикерманн, Кевин | Град | Кристала Пратер | |
Штейн, Рэнди | Град | Патрисия Эймс | |
Стейнберг, Кэтрин | Град | Майкл Страно | |
Стюарт, Александра | Старшекурсник | 2022 | |
Камень, Михаил | Град | Юрий Роман | |
Субраманиан, Дипак | Град | Роберт Лангер | |
Солнце, Вайке | Град | Ричард Браатц | |
Сун, Ки-Джу | Град | Хэдли Сайкс | |
Сурека, Хурш | Град | Брэдли Олсен | |
Сусин Пирес, Иван | Град | Майкл Страно | |
Свани, Джастин | Град | Кванхун Чанг | |
Табет, Энтони | Град | К.Датчанин Виттруп | |
Тан, Кай-Джер | Град | Т. Алан Хаттон | |
Тауссиг, Эбигейл | Град | Аллан Майерсон | |
Тай, Дусабель Мэй Йи | Град | Джеймс Свон | |
Тенни, Кевин | Град | Fikile Brushett | |
Тейгонг Уэйд, Эшли | Старшекурсник | 2022 | |
Thatipamula, Venkata Saicharan | Град | Т.Алан Хаттон | |
Тянь, Юйюань | Град | Кванхун Чанг | |
Тиан, юань | Град | Патрик Дойл | |
Тиан, Хуаньхуань | Град | Мартин Базант | |
Townsend Haas, Николас | Град | Кванхун Чанг | |
Тран, Эндисон | Старшекурсник | 2021 | |
Тран, Филипп | Старшекурсник | 2020 | |
Цо, Кэтрин | Старшекурсник | 2022 | |
Цуй, кристалл | Старшекурсник | 2020 | |
Тунг, Джули | Старшекурсник | 2022 | |
Увагву, Авеле | Старшекурсник | 2021 | |
ВанБик, Мэтью | Град | Аруп Чакраборти | |
Васкес, Винсент | Старшекурсник | 2021 | |
Вела, Лилиана | Старшекурсник | 2022 | |
Вильянуэва, Захари | Старшекурсник | 2020 | |
Вильяверде, Захари | Старшекурсник | 2021 | |
Флек, Сидней | Старшекурсник | 2022 | |
Волчко, Натан | Град | Грегори Ратледж | |
Вольпатти, Лиза | Град | Дэниел Андерсон | |
Vora, Soor | Град | Т.Алан Хаттон | |
Ван, Чарльз | Град | Fikile Brushett | |
Ван, Стефан | Старшекурсник | 2021 | |
Ван, Мяо | Град | Т. Алан Хаттон | |
Ван, Чжэньшу | Град | Юрий Роман | |
Ван, Йен-Тин | Град | Уильям Грин | |
Ван, Натан | Град | Джеймс Свон | |
Ван, Эллисон | Старшекурсник | 2021 | |
Уэсли, Теджас | Град | Юрий Роман | |
Уильямс, Kindle | Град | Картиш-мантирам | |
Уинслоу, Сэмюэл | Град | Джеймс Свон | |
Войташек, Матеуш | Град | Джеймс Свон | |
Вольтманн, Уильям | Старшекурсник | 2022 | |
Вонг, Наруми | Град | Джеймс Свон | |
Ву, Альберт | Град | Захари Смит | |
Ву, Оскар | Град | Уильям Грин | |
Ву, Ван-Ни | Град | Уильям Тисдейл | |
Ву, Келли | Старшекурсник | 2022 | |
Ян, Эльвин | Град | Крис Лав | |
Ян, Лиранг | Град | Аруп Чакраборти | |
Ян, Цзинфань | Град | Майкл Страно | |
Ян, Сунгюн | Град | Уильям Тисдейл | |
Ян, Миньин | Старшекурсник | 2022 | |
Ян, Цзюню | Старшекурсник | 2020 | |
Яо, Хелен | Град | Брэд Олсен | |
Йи, Эмма | Град | Хэдли Сайкс | |
Инь, Роза | Град | Уильям Тисдейл | |
Юань, Чжэ | Град | Даниэль Бланкштейн | |
Цзэн, радость | Град | Картиш-мантирам | |
Чжан, Ге | Град | Майкл Страно | |
Чжан, Кара | Старшекурсник | 2022 | |
Чжан, Дайяо | Старшекурсник | 2021 | |
Чжан, Лируононг | Старшекурсник | 2020 | |
Чжан, Шэнмин | Старшекурсник | 2020 | |
Чжао, Хунбо | Град | Мартин Базант | |
Чжу, Спенсер | Град | Уильям Тисдейл | |
Чжуан, Дебби | Град | Уильям Тисдейл | |
Zu, Yuexuan | Град | Грегори Стефанопулос | |
Зутши, Арджун | Град | Т.Алан Хаттон |
Отдел новостей | Новости Беркли
Berkeley News выпускается ежедневно отделами по связям со СМИ, редакциями и стратегическими коммуникациями в Управлении по коммуникациям и связям с общественностью Калифорнийского университета в Беркли. Мы приветствуем ваши комментарии, предложения и идеи для рассказов.
Директор по специальным проектам и информационно-просветительской работе
Институциональное повествование и продвижение историй, отношения со СМИ
gkell @ berkeley.edu
(510) 642-3136
Директор по связям с общественностью
Представитель по связям со СМИ, видеоновости директор / продюсер
[email protected]
(510) 642-6051
Менеджер по научным коммуникациям
Писатель и отношения со СМИ
Beats: Исследования на животных, астрономия, биология, химия, энергия, эволюция, генетика, геология / землетрясения, математика, неврология, палеонтология, физика, география
rlsanders @ berkeley.edu / @bobthesciguy
(510) 643-6998
Научный писатель и связи со СМИ
Beats: инженерия, информатика, сельское хозяйство, природные ресурсы, общественное здравоохранение, оптометрия, наука о данных, транспорт
[email protected]
(510) 643-7741
Писатель и отношения со СМИ
Beats: Психология, когнитивная нейробиология, социология, демография, социальное обеспечение, антропология, лингвистика
[email protected]
(510) 643-7944
Писатель и отношения со СМИ
Beats: экономика, бизнес, образование, политология, право, государственная политика, международные отношения, международные исследования
lempinen @ berkeley.edu
(510) 643-5651
Писатель и отношения со СМИ
Beats: архитектура, история, дизайн окружающей среды, городское и региональное планирование, этнические исследования, гендерные и женские исследования, афроамериканские исследования, исследования инвалидности, журналистика
[email protected]
(510) 643- 5651
Автор и продюсер подкастов, Berkeley News
Beats: Искусство, театр, танцы, музыка, библиотеки, музеи
[email protected]
(510) 642-2520
семинаров — химия — Carleton College
Проверьте еженедельный стакан или календарь мероприятий отдела на предмет предстоящих семинаров.
Семинар химического факультета: Может, ты хочешь пойти в аспирантуру? 2 октября 2020 года — видео ниже.
Семинары 2020-2021
Может, ты хочешь пойти в аспирантуру? Семинар
Робин Уолл Киммерер, Достойный урожай: знания коренных народов для устойчивого развития 2020-21 Фрэнк Г.
и Лекция Джин М. Чесли по экологическим исследованиям
Симпозиум по исследованиям и стажировкам студентов бакалавриата
Ригоберто Эрнандес, Университет Джона Хопкинса : Развитие инклюзивной культуры на факультетах химии
Лесли-Энн Гиддингс, Смит-колледж: Поиск новых натуральных продуктов и биокатализаторов
Информационная сессия исследований, возможности за пределами кампуса
Крис де Граффенрид ’98, Университет Брауна: Как паразит Trypanosoma brucei устанавливает и передает свою форму?
Исследовательская информационная сессия, возможности в кампусе
Показ фильма «Изображая ученого»
Джулия Баккер-Аркема ’14, Карлтонский колледж: Лабораторные исследования химии атмосферы: образование и эволюция вторичных органических аэрозолей.
Марк Миттон-Фрай ’96, Университет штата Огайо: Ошибки и лекарства: нацеливание на MRSA с помощью новых ингибиторов бактериальной топоизомеразы.
Фикиле Брушетт, Массачусетский технологический институт: Разработка критериев проектирования материалов для проточных окислительно-восстановительных батарей нового поколения
Марк Д. Аллендорф, Национальная лаборатория Сандиа: Нанопоры и наночастицы для транспортировки и хранения водорода
Марк Томпсон, Университет Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, Калифорния: 21 st Век Алхимия в применении к органическим светодиодам: создание медных свойств, подобных иридию
Уилфред ван дер Донк, Университет Иллинойса в Урбане-Шампейн: Как найти наши антибиотики будущего?
Ильза Кук, Реннский университет 1: Межзвездное пространство на Земле — экспериментальные исследования нашей холодной молекулярной Вселенной
Разнообразие, инклюзивность, равноправие и уважение Обсуждение со студентами, преподавателями, персоналом
Семинары 2019-2020
Мэтт Буш ’03, Вашингтонский университет в Сиэтле: Новые технологии на основе масс-спектрометрии для биофизики и структурной биологии
Лия Витус, Макалестер: Каталитические пептиды и пептидомиметики, разработанные и изобретенные
Валерия Клейман, Университет Флориды: Полиядерные металлические комплексы на основе Ru для переноса энергии и электронов
Постерная сессия летних исследований
Мариша Камунде-Девониш, Гриннелл: Вдохновленный природой: синтез комплексов переходных металлов 1-го ряда для каталитических превращений
Сэм Лемоник ’08, Новости химии и инженерии: Пространство для всех: ракетная химия и научная литература
Луиза Уиттакер-Брукс, Университет штата Юта: Многогранность металлоорганических перовскитов: проблемы и возможности
Летняя исследовательская информационная сессия,
Химический факультет: Возможности вне кампуса
Летняя исследовательская информационная сессия,
Химический факультет: Возможности в кампусе
AJ Boydston, Университет Висконсин-Мэдисон: Полимеризация метатезиса с раскрытием кольца без металлов
Дэвид Кларк, LANL: Химия плутония и поля сражений холодной войны
Мунира Халил, Вашингтонский университет в Сиэтле: Многоцветная химия: использование света для фиксации быстрого движения молекул
Кевин Фриман-Кук, Pfizer : Открытие PF-06873600, ингибитора клеточного цикла для лечения рака
Даниэль Бон, Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо: Мобильная лаборатория мониторинга ЛОС вблизи пригородных буровых площадок в Колорадо
Дженни Мартинес, Йель : Использование реакционной способности диенов посредством электрофильного присоединения с анионными и радикальными промежуточными соединениями
Ларри Шлезингер, Техас Биомедикал: Проблемы терапии туберкулеза: от фундаментальной науки к новому терапевтическому подходу, ориентированному на хозяина
Джон Шойнер ’07 и Майкл Макклеллан ’13 : Командная химия: что химики могут сделать для команд MLB
Alex Lai (’13), Институт науки Вейцмана: What PM2.5 химический состав говорит нам об источниках загрязнения воздуха и воздействиях (и моем пути в исследованиях после Карлтона)
Алекс Косанович (’14), Dow Химическая промышленность: От металлоорганических соединений к полимерам: путь к Карьера в области научных исследований и разработок в области химии
Совокупный индекс прошедших семинаров
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003
2018–2019 Семинары
Эмма Саутгейт ’14: Dearomative
Реакции дигидроксилирования: разработка методов и синтетическое применение
Ивонн Мартин ’58 : Вычислительный
Инструменты для дизайна лекарств при отсутствии известной структуры мишени
Биомолекула
Марк Шенфиш, Университет
из Северной Каролины в Чапел-Хилл: Терапевтические средства, высвобождающие оксид азота для
лечение заболеваний и биомедицинские приложения
Обед в выпускной школе
Обсуждение, Химический факультет
Летние исследования
Стендовая сессия
Празднование
Превосходство в науке, кампус
Бен Бюрер ’86, Зен-Био,
Inc.: Фенотипический и целевой скрининг на ранней стадии обнаружения лекарств
Олестер Бенсон, 3М
Лаборатория корпоративных исследований:
Химия Центральная Наука:
Взгляд за пределы флакона
Информация о летних исследованиях
Сессия, Химический факультет
Памела Перальта-Яхья, Технологический институт Джорджии: Обонятельные рецепторы: от инструментов метаболической инженерии к новым лекарственным мишеням
Стив Дрю, Чарльз «Джим» и Марджори Кейд, профессор наук и химии, Карлтон: Возобновляемые накопители энергии: применение электрохимии
Абрахам Баду-Тавиа, штат Огайо: Обслуживание малообеспеченного населения посредством развития технологий
Каз Скуби ’11 : Энантиоселективный
[2 + 2] Циклоприсоединения с использованием фотоокислительного катализа в видимом свете
Анна Брезны ’13:
Роль внецикловых частиц в катализируемом родием гидроформилировании стирола с использованием
ЯМР-спектроскопия высокого давления
Карлтонский семинар в
Санкт-ПетербургОлаф, Даниэла Коэн : Molecular
Анализ поведения цеолитов
Аарон Леконт ’04, Питцер
Колледж: Использование биохимии и эволюции для создания лучших ферментов
Гейл Карет, американка
Медицинская ассоциация: Фармацевтическая номенклатура в США
Джефф Лонг, университет
of CA, Berkeley : Совместная адсорбция и разделение газов
в металлоорганических каркасах
Кэрол Фиерке, Техас A&M: Рибозимы
к белкам: энзимология предшественника тРНК
Обработка ферментов
Чери Каган, Университет
Пенсильвании: Разработка твердотельных материалов с помощью Quantum
Точки: искусственные атомные строительные блоки
Джон Баттист ’90: Характеристика
Кинетики фотоинициированной живой радикальной полимеризации с помощью in situ ЯМР
Спектроскопия
Обед в выпускной школе
Обсуждение, Химический факультет
Инклюзивность
Обсуждение, Химический факультет
2017-2018
Рана Шехадех, декан отдела международного бизнеса, торговли и транспорта и бывший вице-президент по исследованиям и разработкам — PepsiCo, LATAM
Сет Джон ’99, USC: Питание железом в анемичных морях: использование стабильных изотопов железа для отслеживания различных источников железа в мировом океане
Джон Матсон, Технологический институт Вирджинии: Терапевтическая доставка сероводорода: небольшие молекулы, полимеры и материалы
Роберт Харрис ’87, Amgen: Открытие и разработка современных лекарств
Грег Дакер ’06, постдок в Принстонском университете: Многочисленные биохимические роли одноуглеродного метаболизма
Том Хой, Университет Миннесоты: Продолжающаяся эволюция реакции гексадегидро-Дильса-Альдера (HDDA)
Летняя химия, химический факультет
Сара Хамм-Альварес ’86, USC Глазной институт Роски , Keck Medicine из USC : До слез: как фундаментальные исследования секреции слезного белка и «слезоточивости» могут продвинуть диагностику и лечение болезни
Мона Минкара, Университет Миннесоты: Вычислительное исследование того, как растворенные вещества загружаются в бислой поверхностно-активного вещества с использованием методов Монте-Карло
Эми Бауэр, TSI Incorporated: Гигантские искры и серия дорогих детекторов: спектроскопия искрового пробоя, краткая история
Сквайр Букер, штат Пенсильвания: Радикальный подход к устойчивости к антибиотикам
Николас Хад, Эмори: Что было до РНК? Прогресс в поиске решения основной части загадки происхождения жизни
Энди Эллингтон, Техасский университет, Остин: Развитие мертвых вещей
Пол Веннберг, Калифорнийский технологический институт: Автоокисление органических соединений в атмосфере
Роберт МакМахон, Висконсинский университет: Органическая химия в агрессивных средах
2016-2017
Бак Тейлор, Карлтон-колледж : Как использовать компьютеры для понимания химической реакционной способности: катализируемая палладием активация C – H и перекрестная связь
Джим Смит, Калифорнийский университет в Ирвине : Ядра Эйткена: маленькие вещи в мире, благодаря своему количеству оказывающие большие эффекты
Christopher Bowman, UC-Boulder: Соединение полимеров вместе: сборка сложных контролируемых полимерных структур из эффективных химических производств
Брайан Леонард, Университет Вайоминга : Синтез наноматериалов карбидов металлов для возобновляемых источников энергии
Маргарет Толберт, Колорадский университет в Боулдере : Каждая капля на счету… В поисках воды на Марсе
Алекс Миллер, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл: Катион-чувствительные комплексы клещевого эфира и краун-эфира для настраиваемого катализа
Анна Кристиансон, Аспирант, Техас A&M : Включение сурьмы в цветные и излучающие материалы
Др.Майя Уоррен ’07, Kahala Brands Cold Stone Creamery ; Изучение науки о микроструктуре и поведенческих свойствах замороженных газированных десертов
Эрик Олсон ’12 , Государственный университет Огайо: Множественные роли Gag и Psi РНК ВИЧ-1 в обеспечении распознавания и сборки специфической геномной РНК
Юичиро Такешита ’08, MBARI : Применение технологии автономного химического зондирования в океанографии
Мелинда Болдуин, Physics Today: Медицина, маги и холодный синтез: научные споры в природе в 1980-е годы
Джонатон Свидлер, Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне : D-аминокислоты в нашем мозгу: что они делают и как они туда попали?
Др.Брюс Паркинсон, Университет Вайоминга: Фотоэлектрохимическое преобразование энергии на Земле и Марсе ; Лекция Джеймса Д. и Джулии П. Моррисон
Джерард Райт, Университет Макмастера : Возвращение к натуральным продуктам для преодоления кризиса с антибиотиками; Фрэнк Г. и Джин М. Чесли Лекция
Кэтрин Дреннан, Массачусетский технологический институт, Кембридж, Массачусетс, Массачусетс: Встряхивание, грохот и качение: получение снимков металлопротеинов в действии; Лекция Джерри и Джин Мориг
2015-2016
Райан Стид, Карлтон-Колледж: Ионный роторный механизм АТФ-синтазы
Джиллиан Демпси, Университет Северной Каролины: Исследование путей реакции для производства солнечного топлива
Стефан Хубиг, Ecolab, Inc.: Инновации и разработка продукции в химической промышленности
Мэри Вирт, Университет Пердью: Эпигенетика в биоаналитической химии
Роберт Г. Бергман (’63), Калифорнийский университет, Беркли: Применение физико-органических методов к исследованию механизмов металлоорганических реакций; Лекция Джерри и Джин Мориг
Мэтью Шелдон (’04), Техасский университет A&M: Плазмонные и гибридные наноматериалы для солнечной энергии
Сара Рейсман, Калифорнийский технологический институт: Необходимость — мать изобретения: натуральные продукты и химия, которую они вдохновляют
Деннис Цао, колледж Макалестера: Супрамолекулярная блокировка с фиксатором Заказ: самоорганизующиеся органические сегнетоэлектрики
Уэсли Сандквист (’81), Университет Юты: Ремоделирование мембраны с помощью ESCRT Pathway
Уилл Померанц, Университет Миннесоты: Выбор правильного галогена: фторированные бромодомены для открытия малых молекул
Карлтонский химический факультет: Летние исследования на химическом факультете Карлтона
Мэтт Уитед, Карлтон-Колледж: Создание редких и обильных элементов «играй хорошо»: новые реакции, использующие сотрудничество родия и кремния
Дебора Гросс, Карлтон-колледж: Частицы атмосферного аэрозоля: влияние на климат и здоровье человека
Эмили Вайс, Северо-Западный университет: Фотокатализ на квантовых точках
Дэвид Мильштейн, Научный институт Вейцмана: Разработка и применение устойчивого катализа на основе совместных комплексов клещей
И
Устойчивое развитие посредством катализа; Лекция Жана Дрейфуса Буассевена
Джанет Морроу, SUNY, Buffalo: Комплексы железа, кобальта и никеля в качестве реагирующих контрастных агентов МРТ; Джеймс Д.и Джулия П. Моррисон Лекция
Кристофер Миллер, Университет Брандейса: Странный ионный канал для странного иона: сопротивление фториду микробов; Лекция Джерри и Джин Мориг
Химический факультет Карлтона и другие: Планирование своего будущего со специальностью химия: стипендия, карьера и возможности получения высшего образования
2014-2015
Химический факультет, Центр академической гражданской активности и карьеры, Карлтонский колледж: Вы решили получить специальность химия — что теперь? Возможности волонтеров и карьера / Информация о высшей школе
Амит Редди (’03), Технологический институт Джорджии: Металлы в клетках: неорганическая основа жизни
Теодор Бетли, Гарвардский университет: Радикальные границы в катализе
Студенческая летняя исследовательская группа: Обсуждение исследований в кампусе и за его пределами
Даника Фухимори, Калифорнийский университет, Сан-Франциско: Регуляция положительной обратной связи гистон-деметилазы на хроматине
Кари Датчер, Университет Миннесоты: Межфазная динамика атмосферных частиц: холодные, сложные и заряженные поверхности
Конни Лу, Университет Миннесоты: Использование связей металл-металл для активации малых молекул
Кевин Уикс, Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл: Понимание генетического кода, выраженного через РНК, с использованием «Orgo 2» и простой физической химии
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Сандра Лоэсген, Университет штата Орегон: Натуральные продукты в открытии новых лекарств — борьба с вирусными сладкими пятнами и супербактериями
Декан Тантилло, Калифорнийский университет, Дэвис: «Прогулка по лесу с квантовой химией».Важность внутренней реакционной способности карбокации в биосинтезе терпена
Джессика ДеМотт, Техасский университет A&M: Исследование лигандных каркасов для выделения стабильных комплексов алкан-сигма
Крис Белявски, Ульсанский национальный институт науки и технологий: Химия с внешним контролем: новые методы управления полимеризацией и другими превращениями
Екатерина Кадникова, Висконсинский университет, Стаут: Хемоэнзиматическое динамическое кинетическое разрешение ненасыщенных сложных эфиров
Бак Тейлор, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес: Как использовать компьютеры для определения химической реакционной способности: катализируемая палладием аллильная C – H активация
с.Уолтер Энгландер, Университет Пенсильвании: Сворачивание и функция белка с помощью масс-спектрометрического анализа с водородным обменом
Мартин Занни, Университет Висконсина, Мэдисон: Нацелен на механизм, а не на структуру: промежуточный амилоид, полученный из данных 2D ИК; Лекция Джеймса Д. и Джулии П. Моррисон
Кристофер Уолш, Гарвардская медицинская школа: Антибиотики прошлого, настоящего и будущего: взгляд на молекулы; Лекция Джерри и Джин Мориг
Senior Comps Talks:
Арафат Акинлаби, Натан Бамбергер, Молли Бернесс, Питер Дауни, Сэм Киз, Девин Оливер, Кайл Олсон, Нихил Пандей, Кит Павлековский: Таяние гидратов и таяние вечной мерзлоты: метан из Арктики — это климатическая бомба замедленного действия?
Шант Дузджян, Элеонора Мунгер, Ребекка Веласкес, Ана Уикс, Джо Вилленборг, Ванки Ю: Как сворачиваются белки?
Кэти Блайз, Тамара Дамьянак, Элиза Грин, Изабель Хан, Кристиан Хансен, Коннор Ходжес, Аврора Джейнс, Ларами Дженсен, Фа Нгамнитипорн, Кристиан Оливарес, Алекс Полк, Кира Вильгельм, Молли Вуттен: Подбирая хорошие эмоции. Динамика агрегации фибрилл с помощью двумерной инфракрасной спектроскопии
Билли Муа, Эли Дэнсон, Джейк Хассинг, Либби МакКенна, Майкл Кейн, Ваю Майни Рекдал, Сяоди Ван : Синтез оружия природы: достижение сложности из простоты
2013-2014
Химический факультет, Центр академической гражданской активности и карьеры, Карлтонский колледж: Вы решили получить специальность химия — что теперь? Возможности волонтеров и карьера / Информация о высшей школе
Чампак Чаттерджи, Вашингтонский университет, Сиэтл: Химические стратегии для изучения посттрансляционных модификаций гистонов человека
Кэролайн Окампо (’02), Кевен Телл (’09), Энди Уайлд (’04), участники дискуссии; Эрик Макдональд, модератор: K-12 Science Teachers Panel
Илон Айсон, Университет штата Северная Каролина: Синтез четко определенных комплексов N-гетероциклического карбена меди и их использование в качестве катализаторов для «реакции щелчка»: многоступенчатый эксперимент, подчеркивающий роль катализа в зеленой химии
Дуайт Столл, Колледж Густава Адольфа: Реализация двумерной жидкостной хроматографии — теоретическое вдохновение, фундаментальные исследования и решения практических задач
Дженнифер Шомакер, Университет Висконсина, Мэдисон: Катализируемое серебром хемоселективное аминирование и применение для синтеза биоактивных аминов посредством азиридинирования аллена
Рене Фронтиера (’04), Университет Миннесоты, города-побратимы: После химических реакций на предельных границах пространства и времени
Луиза Брэдтмиллер, колледж Макалестера: Серьги не вашей бабушки: что опал говорит нам об углеродном цикле и изменении климата
Джоэл Кольер, Чикагский университет: Самособирающиеся иммуномодуляторы пептидов и белков
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Пэт Холланд, Йельский университет: Глобальный цикл азота и связывание азота комплексами железа
Феликс К.Аманкона-Диавуо (’08), Северо-Западный университет: Разработка молекулярных роторов с лазерным приводом для молекулярной электроники
Мэтт Буш (’03), Вашингтонский университет, Сиэтл: Масс-спектрометрия ионной подвижности белковых комплексов
П. Райан Стид, Университет Вандербильта: К механизму ионно-связанного мультилекарственного оттока насоса
Нил Гарг, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес: Синтез сложных молекул как топливо для открытий
Дебра Ролисон, У.Исследовательская лаборатория С. Военно-морского флота: Переналадка электрохимического накопителя энергии на макроуровне через архитектуру в наномасштабе
Скотт Мабери, Университет Торонто: Происхождение и судьба полифторированных химических веществ в окружающей среде; Лекция Джеймса Д. и Джулии П. Моррисон
Джон Герлт, Университет Иллинойса: E Unum Pluribus: от одного фермента до 50M белков; Лекция Джерри и Джин Мориг
Кэрол Холл, Государственный университет Северной Каролины: Вычислительное исследование термодинамического и кинетического происхождения болезни Альцгеймера и родственных заболеваний
Senior Comps Talks:
Элайджа Кристенсен, Тайлер Крэгг, Дженни Форстер, Софи Грин и Алекс Косанович : Сила аэрогелей: преодоление разрыва между батареей и конденсатором для следующего поколения материалов для хранения энергии
Джулия Баккер-Аркема, Молли Бостром, Джулия Гринвальд, Кевин Джонсон, Конор Линч, Лукас Моррилл, Брэндон Тейт и Рэй Йонг: Мы так увлечены: поли- и перфторированные алкильные вещества в окружающей среде
Аарон Бакли, Джон Чо, Скотт Эриксон, Кейт Ричардс, Алисса Северсон, Эмма Саутгейт, Бен Труакс и Рид Уитакер: От FucD к функции: разработка методологии определения ферментативной функции
2012-2013
Карлтонский химический факультет и общественная академия Персонал: Вы решили получить специальность химия — что теперь? Возможности волонтеров и карьера / Информация о высшей школе
Сибрина Коллинз, Колледж Вустера: Разработка азаиндольных лигандов для разработки противоопухолевых комплексов переходных металлов
Терри Акри, Корнельский университет: Химия вкуса и восприятие
Нэнси Левингер, Университет штата Колорадо: Влияние наноскопической среды на природу воды
Олег Озеров, Техасский университет A&M: Открытие реакции с помощью клещевых комплексов
Дипа Каляни, ул.Колледж Олафа: Синтез биарильных соединений, катализируемый переходными металлами,
Ольга Селифонова и Сергей Селифонов, основатели компаний Reluceo, Inc. и XLTerra, Inc .: Полимеры для 21 века : Новая планета и удобные для человека материалы с исключительными характеристиками
Джефф Пик (’81), Shepherd Color Company: Химия сложных неорганических окрашенных пигментов
Валери Пьер, Университет Миннесоты: Визуализация окислительного стресса, индуцированного металлами — лантаноиды на помощь
Джерри Мориг, заслуженный профессор Карлтон-колледжа: Понимание стереохимии реакций переноса протона или двадцать пять лет исследований в бакалавриате
Тимоти Джеймисон, Массачусетский технологический институт: Многоступенчатый синтез с непрерывным потоком
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Томас Эппс, Университет штата Делавэр: Использование блок-сополимеров для создания проводящих наноматериалов
Майкл Саммерс, Университет Мэриленда, округ Балтимор: Анализ механизма упаковки и сборки генома ВИЧ-1
Мэтт Гиндер-Фогель (’00), Университет Висконсина, Мэдисон: Влияние на подвижность мышьяка и урана в окружающей среде: окисление оксидами переходных металлов (Hydr)
Лорен Уильямс, Технологический институт Джорджии: Историческая биохимия
Эрик Анслин, Техасский университет, Остин: Супрамолекулярная аналитическая химия
Роберт Граббс, Калифорнийский технологический институт: Зеленая химия и катализ; Лекция Джерри и Джин Мориг
Роберт Граббс, Калифорнийский технологический институт: Катализаторы олефинового метатезиса для получения молекул и материалов
Грэм Флеминг, Калифорнийский университет, Беркли: Уроки природы по сбору солнечного света; Джеймс Д.и Джулия П. Моррисон Лекция
Senior Comps Talks:
Элейн Дауни, Би Ли, Брэди Стилл, Эдриенн Верт, Алекс Лай, Дэвид Ханна, Тед Хармон, Бриттни Микелл: От РНК до Лорен Уильямс и не только: РНК-перспектива участия катионов в эволюции жизни
Эрик Клонц, Уилл Ган-Мейнард, Ким Бауэр, Кэти Рэтлифф, Кен Миямото, Джек Маллани, Тайлер Бехтель, Шарил Рич: Аналиты и анализы Ансилна
Джо Бурма, Миа Борден, Анна Брезни, Дэн ДеРоша, Кристиан Падилья, Ник Райт: Одно слово: полимеры.Разработка катализаторов метатезисной полимеризации с раскрытием цикла на основе рутения
Милан Цвиткович, Крис Д’Амато, Эмили Фэйрфакс, Гален Горски, Остин Цзян, Эрин Макдаффи, Фредди Вифферинг: Исследование работы первичного светового события в фотосинтезе с помощью сверхбыстрого лазера
Майкл Макклеллан: Извлечение хирального кобальта из мезозойской эры: улучшенный синтез и анализ Co (diNOsar) в лаборатории неорганической химии бакалавриата
Меган Нарви: Поднимая Ханли: процессы коррозии и стратегии сохранения металлов в исторических затонувших кораблях
2011-2012
Николас Рейтер (’99), Северо-Западный университет: Структура фермента рибонуклеазы P с транспортной РНК (тРНК): обнаружена молекулярная окаменелость!
Кристофер Мюррей, Пенсильванский университет: Сборка нанокристаллов: многокомпонентные сверхрешетки и устройства на основе нанокристаллов
Карлтонский химический факультет и общественная академия Персонал: Вы решили получить специальность химия — что теперь? Возможности волонтеров и карьера / Информация о высшей школе
Кристофер Дуглас, Университет Миннесоты: Создание молекулярной сложности с помощью каталитических процессов, включающих активацию связи углерод-углерод и углерод-кислород
Carleton Science / Math Majors: Ежегодная постерная сессия для всех естественных наук и математики
Луиза Чаркоудиан, Стэнфордский университет: Взлом поликетидного кода: как природа контролирует синтез структурно сложных молекул
Кристин Филлипс-Пиро, Калифорнийский университет, Беркли: Бактериальное зондирование никеля: молекулярный взгляд
Эмили Мундорф, Колледж Вассар: Исследования в области субстрата
Кристина Вискарра, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес: Функциональные исследования регуляторов актина Cappuccino and Spire
Ребекка Таурог, Исследовательский институт Скриппса: Многоуровневые структурные исследования вирусов
Кристофер Кальдерон, колледж Макалестера: Молекулы усвоения железа: патогену здесь трудно
Марк Диг, Eli Lilly & Co.: Химия диабетических осложнений
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Мишель Янссен, Университет Миннесоты: Самая революционная работа Эйнштейна: вклад молодого турка в раннюю квантовую теорию
Лорен Уильямс, Технологический институт Джорджии: РНК: все еще складывается после всех этих лет
Николас Болл, Калифорнийский технологический институт: Синтез фторорганических соединений: использование силы Pd (IV)
Кейт Кувата, Macalester College: Вычислительные исследования химически активированных видов в тропосфере
Кристофер Ларсон (’89), Takeda Pharmaceuticals Северная Америка: Снижение кардиометаболических и воспалительных факторов риска хронических заболеваний
Иоланда Васкес, Гарвардский университет: Два коротких рассказа о наноматериалах: синтез и биологические приложения
Адриан Ройтберг, Университет Флориды: Иногда pKa не является pKa.Моделирование белков при постоянном pH.
Пол Чирик, Принстонский университет: Современная алхимия: химия катализа цветных металлов
Антуан ван Ойен, Гронингенский университет: Под капотом: исследования репликации ДНК с помощью одной молекулы ; Лекция Джерри и Джин Мориг
Кэти Мюррей, Университет Иллинойса, Урбана-Шампейн: Поверхностная биоинженерия золотых наностержней; Джеймс Д.и Джулия П. Моррисон Лекция
Сара Тримпин, Государственный университет Уэйна: Новые методы ионизации в масс-спектрометрии и приложениях
Эми Палмер, Университет Колорадо, Боулдер: Флуоресцентные инструменты для визуализации живых клеток: что мы можем контролировать и чему мы можем научиться?
Лесли-Энн Гиддингс, Национальные институты здравоохранения, Национальный институт рака: Биосинтез алкалоидов в барвинке Мадагаскара
Senior Comps Talks:
Райан Каммарота, Кэти Диг, Питер Данн, Джон Раберг, Шон Робертс, Карен Робинсон, Эрика Уоррик: Сэндвичи с тяжелым металлом: от комнатной температуры до динитрогена
Коди Финке, Кэти Франс, Брайан Кемперс, Эрнесто Ллано, Кеннет Лам, Эрик Олсон, Мелоди Чжоу: ДНК, я слышал, вы одиноки: как одномолекулярные методы выясняют репликацию ДНК
Оуэн Демке, Челси Модлин, Джеймс Моррисси, Пуджа Патель, Элисон Смит, Дайан Уолтерс, Альфред Юнг: Взрыв бактерий с использованием золотых наностержней
2010-2011
Академический общественный персонал; Брент Нистром, Центр карьеры; Химический факультет: Волонтерская и карьерная разведка и информационная сессия
Нед Боуден, Университет Айовы: Behave! Как разделить непослушные катализаторы и реагенты в одной емкости с помощью химии материалов
Карлтон по специальностям естествознания: Ежегодная постерная сессия по общенаучным и математическим наукам
Малика Джеффрис-ЭЛ, Университет штата Айова: Дизайн и синтез конъюгированных полимеров для передовых приложений
Филипп Бульманн, Университет Миннесоты: Полимерные фторированные фазы: от предельных значений низкой полярности к биосовместимости
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Сильвия Кавагнеро, Университет Висконсина, Мэдисон: Как белки приобретают трехмерную структуру в клетке? Междисциплинарное путешествие по органическому, физическому и биологическому
Мэтью Уитед, Университет Южной Калифорнии / Карлтонский колледж: Управление возбуждением в солнечных красителях с использованием синглетов и триплетов
Даниэла Коэн, Карлтон-колледж: Может ли химик-компьютерщик помочь сократить выбросы углекислого газа? (или Атомистическое моделирование диоксида углерода в цеолитах)
Эми Палмер, Университет Колорадо, Боулдер: Разработка флуоресцентных датчиков для мониторинга ионов металлов в живых клетках
Мэрион Касс, Карлтон-колледж: Механизмы взаимного превращения энантиомеров в хиральных металлических трис-хелатных молекулах
Ричард Каприоли, Медицинский факультет Университета Вандербильта: Масс-спектрометрия с визуализацией: новые открытия в биологии и медицине
Исайя Уорнер, Университет штата Луизиана: NanoGUMBOS: новая порода наноматериалов
Джесс Адкинс, Калифорнийский технологический институт : Путешествие на дно моря: как кальцинируют глубоководные кораллы и почему мы заботимся; Джеймс Д.и Джулия П. Моррисон Лекция
Уильям Джонс, Рочестерский университет: Сильные реакции расщепления связей C-H и C-C с использованием гомогенных комплексов переходных металлов; Джеймс Д. и Джулия П. Моррисон Лекция
Джин Пембертон, Университет Аризоны: Рамнолипидные биосурфактанты от Nature’s Bacterial Microsynthetic Factory; Лекция Джерри и Джин Мориг
K Ирк Уильямс, Университет Алабамы, Бирмингем: Подходы к пониманию ожирения: вычислительная химия и молекулярная динамика
Барбара Империали, Массачусетский технологический институт: Химические инструменты для исследования сложных биологических систем; Лекция Джерри и Джин Мориг
Аарон Массари, Университет Миннесоты: Нелинейная спектроскопия органических электронных интерфейсов
Кора Макбет, Университет Эмори: Биоинспирированные лигандные системы для связывания и активации малых молекул, опосредованных переходными металлами
Senior Comps Talks:
Бен Коттс, Кен Эллис-Гвардиола, Анна Галлахер, Нолли Гиббс, Эрик Мэнли, Александра Шефтер, Каз Скуби: Катализированная переходными металлами активация C-H и C-C: как углеводороды становятся бумом, изящно
Сэм Альтхаузер, Грейс Купер, Дэн Кремонс, Софи Хайнс, Эндрю Хукер, Дункан Олсен, Саманта Томпсон, Селин Йе: Роль прошлых океанских процессов в резком изменении климата: секреты глубоководных кораллов и отложений
Райан Бэббуш, Грант Боуэн, Кевин Каннадей, Мартин Граник, Джеймс МакМенимен: Определение характеристик поверхности с помощью рамановской спектроскопии
Майкл Бонин, Крис Чу, Кейтлин Доул, Сара Дойл, Сара Дуэйн, Джереми Гревет, Лиз Хехт: Сладкий биомаркер: гликозилирование, связанное с аспарагином
Джон Дэвис: Солнечный водород из наноструктурированного диоксида титана
2009-2010
Химический факультет Карлтона: Информационная сессия для аспирантов
Тамара Хендриксон, Государственный университет Уэйна: Непрямой биосинтез Gln-тРНК (Gln) в патогене человека Helicobacter Pylori
Дэвид Альберг и Гретхен Хофмайстер, Карлтон-колледж: Безметалловая методология: создание углерод-углеродных связей с использованием чисто органических реакционных компонентов
Дж.Кристофер Томас, компания 3M: (фосфино) бораты и переходные металлы: электронные эффекты, возникающие в результате каркаса цвиттерионного лиганда
Карлтон по специальностям естествознания: Ежегодная постерная сессия по общенаучным и математическим наукам
Дарон Янзен, Университет Святой Екатерины: Электронный, стерический и анионный контроль люминесценции твердого тела в комплексах циклометаллированной платины (II)
Джесси Эдвардс, Флоридский университет A&M: Молекулярно-динамическое моделирование ингибитора полипептидной протеазы ВИЧ и протеазы ВИЧ I подтипов B vs.С
Мэтью Уитед, Университет Южной Калифорнии: Метод множественной активации C – H для окисления, катализируемого иридием
Лаура Кауфман, Колумбийский университет: Дизайн и характеристика коллагеновых гелей для исследований миграции клеток
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Дэниел Ким-Шапиро (физика ’84), Университет Уэйк Форест: Биодоступность оксида азота для здоровья, болезней и терапии
т.Эндрю Мобли (’91), Гриннелл-Колледж: Синтез, структурные исследования и исследования реакционной способности вольфрамстенстаннилорганических комплексов
Эрик Гуттаг (’74), Адвокатское бюро по интеллектуальной собственности: Химия и право: оптимальное сочетание карьеры
Карла Маттос, Университет штата Северная Каролина: Аллостерическая модуляция Ras: прямая роль глутамина 61 в катализе
Джастин Галливан, Университет Эмори: Перепрограммирование бактерий с помощью малых молекул и РНК
Кристофер Крамер, Университет Миннесоты: Активация кислородом на моделях моно- и биядерных медных ферментов
Нина Гровер, Колледж Колорадо: Термодинамический анализ малых мотивов РНК
Бенджамин Краватт, Исследовательский институт Скриппса: Протеомика на основе активности — приложения для открытия ферментов и ингибиторов
Кеннет Реймонд, Калифорнийский университет, Беркли: Надмолекулярные кластеры металл-лиганд в виде наноразмерных колб ; Лекция Джерри и Джин Мориг
Джери Ричмонд, Орегонский университет: У кромки воды ; Джеймс Д.и Джулия П. Моррисон Лекция
Ф. Дин Тост, Калифорнийский университет, Беркли: Обнаружение реакций, основанных на гипотезах; Лекция Джерри и Джин Мориг
Карен Голдберг, Вашингтонский университет, Сиэтл: Катализ для современных топлив и химикатов: «зеленые» решения
Senior Comps Talks:
Адриан Чоу, Тина Сич, Росс Гамильтон, Эмили Коберник, Цзинджинг Линг, Кристофер Старал: Профилирование белков на основе активности: рыбалка в море белков
Грант Бэкингем, Грета Крингл, Майкл Лисонски, Сисело Масанго, Кевин Поллок, Брайан Розетт, Ленг Сок, Миа Зутц: Исследование границы раздела с помощью спектроскопии частот вибрационной суммы
Крис Кларк, Генри Хейтцер, Линдси Мэдисон, Колин Рассел, Лаура Софен: Молекулярный улавливание и высвобождение: химия по координации металл-лиганд y
Клэр Брукмейер, Сэм Кросс-Норр, Адам Феджин, Альфредо Гусман, Мюзетта Штайнбах, Лиза Ван: Прикосновение Мидаса: катализаторы Au (I) в органическом синтезе
2008-2009
Химический факультет Карлтона: Информационная сессия для аспирантов
Дуглас Бойссман, ул.Колледж Олафа: Протеомика и препараты для изнасилования на свидании: масс-спектрометрические исследования в колледже Св. Олафа
Клаудио Маргулис, Университет Айовы: Ионные жидкости при комнатной температуре, новая парадигма сольватации
Стивен Дрю, Карлтон-колледж: Платиновый (II) материал с удлиненной линейной цепью, избирательно поглощающий бензол
Карлтон по специальностям естествознания: Ежегодная постерная сессия по общенаучным и математическим наукам
Джон Энемарк, Университет Аризоны: Изменение SOX в мгновение ока: химия жизненно важного фермента молибдена ( Joint St.Олаф / Карлтон семинар)
Гэри Николас (’94), Bell’s Brewery: Сказки из промышленности: управление эксцентриситетом брожения
Кейт Ву, Университет штата Айова: Использование ДНК для разработки гомогенных катализаторов
Кристин Моралес (’98), Колледж Ионы: Моделирование инфракрасного спектра наноконфузированной жидкости
Марк Ратнер, Северо-Западный университет: Транспорт в молекулярных соединениях: мысли когерентные и некогерентные
L aura Iraci, NASA Ames Research Center: Частицы в атмосфере Земли: химия, фотохимия и климатические последствия
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Пенни Бьюнинг, Северо-Восточный университет: Регулирование реакций на повреждение ДНК с помощью белка-менеджера ДНК-полимеразы
Нейт Льюис, Калифорнийский технологический институт: Образование водорода под действием солнечного света путем фотоэлектрохимического расщепления воды на мембране; Джеймс Д.и Джулия П. Моррисон Лекция
Кристофер Лосс, Кулинарный институт Америки: Кулинарная химия: ввод в науку в Кулинарном институте Америки
Дэвид Тиррелл, Калифорнийский технологический институт: Переосмысление генетического кода: неканонические аминокислоты в дизайне, эволюции и анализе белков; Лекция Джерри и Джин Мориг
Том МакМарри, Ascent Pharmaceuticals: Технология пепдуцинов: новая парадигма для модуляции активности G-белкового рецептора (GPCR)
Гарри Кроссон, Дейтонский университет: Твердотельное ЯМР-исследование образования цеолита в сверхщелочных алюмосиликатных суспензиях
Джеймс Паттерсон (’97), Университет Алабамы, Бирмингем: Моделирование молекулярной динамики альфа-синуклеина с детергентами и небольшими однослойными пузырьками
Дэниэл Дж.Cziczo, Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория: Какие аэрозольные частицы попадают в облака?
Senior Comps Talks:
Эмили Рафф: Динамика туннелирования электронов в белках переноса электронов: определение константы распада
Ник Бром, Майкл Хеннебери, Фред Кили, Дэн Маммел, Сейя Медрано, Эндрю Олсон, Бобби Шмитц, Дэвид Селасси: Межфазный перенос электронов на переходах полупроводник-жидкость: значение для питания планеты
Дженнифер Бигелоу, Джо Браун, Миа Браун, Джейми Чен, Роберт Кеннеди, Дженни Миллер, Фумико Яширо: Dy (e) ing to Save the Planet: Исследование сенсибилизированных красителями нанокристаллических элементов TiO 2 солнечных элементов
Эмон Флинн, Сара Кунелиус, Кристин Макин, Кевен Телл, Сара Тьюс, Ся Сюн: Реакция Майяра, или Как я научился не беспокоиться об акриламиде и полюбил вкус
Клэр Баклер, Джон Хэнкс, Клэр Липманн, Джонатан Макмерри, Кассандра Олсон, Кэтрин Станчак, Цзя-Шюань Су, Иронг Чжу: Работа Дэвида Тиррелла
2007-2008
Карлтонский химический факультет: Начало семинаров / Обсуждение вакансий
Ребекка Джокуш, Университет Торонто: Внутренние конформации биомолекул, исследованные с помощью масс-спектрометрии, оптической спектроскопии и вычислений
Нил Сбар, SAGE Electrochromics, Inc.: Электрохромная технология Smart Window
Карлтон: научные специальности: Ежегодная постерная сессия по общенаучным и математическим наукам
Роберт Коутс, Университет Иллинойса, Урбана-Шампейн: Стереохимия и механизм циклизации терпен-синтазы
Джимми Блэр (’02), Карлтонский колледж и Калифорнийский университет, Беркли: Использование возможностей химической генетики: рационально разработанные датчики сродства к тирозинкиназам сообщают об ингибировании EGFR в клетках
Дэвид Рейнгольд, Колледж Джуниата: Ароматические системы с зазорами и отверстиями
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Нэнси Миллс, Университет Тринити: Понимание ароматичности через антиароматичность: как неудачный исследовательский проект стал золотым
Кэтрин Сплан, Macalester College: Двухвалентные пептидные антагонисты ингибитора белков апоптоза (IAP)
Скотт Ларсен, Cephalon, Inc.: Исследовательская химия за пределами скамейки: Практическое руководство по изобретательскому делу и патентному закону США
Лиза Берро, Университет штата Юта: Реакционная способность енолятного и эндиолатного комплексов Ni (II) по кислороду
Джефф Коутс, Корнельский университет: Разработка новых каталитических путей получения доброкачественных полимерных материалов
Дженнифер Аль-Рашид, Университет Висконсина, Мэдисон: Синтез и циклоприсоединение хиральных алленамидов
Джеффри Карни, Университет Нотр-Дам: Внутримолекулярное гидроаминирование аминоалкинов с помощью серебряно-фенантролиновых катализаторов
Питер Гиттинс, ул.Mary’s University: Ветвление в новых направлениях: введение в дендримеры и гиперразветвленные полимеры
Launa Lynch, Grinnell College: Изофлавоны и их новые аналоги: влияние на EGFR-опосредованный сигнальный путь в мультиформных клетках глиобластомы
Кларк Лэндис, Университет Висконсина, Мэдисон: Создание, применение и механизм энантиоселективных катализаторов гидроформилирования на основе 3,4-диазафосфоланов
Джон Хартвиг, Университет Иллинойса, Урбана-Шампейн: Металлоорганический химический состав образования углеродных гетероатомных связей
Стивен Боксер, Стэнфордский университет: Реконструкция центров фотосинтетических реакций; Джеймс Д.и Джулия П. Моррисон Лекция
Кристофер Макнил, Университет Миннесоты: Природные фотохимические нанореакторы в водных системах
Рэйчел Грин, Университет Джона Хопкинса: Контроль качества рибосом после образования пептидной связи
Джерри Мориг, Карлтонский колледж: Достижение более эффективного обучения в лабораториях бакалавриата; Семинар по присуждению премии Брастед, 2008 г.
Senior Comps Talks:
Феликс Аманкона-Диавуо, Мэтт Сич, Марайя Энер, Билл Митчелл, Эрик Нордланд: Привет, ребята, угадайте что! Я только что сэкономил кучу денег на исследованиях асимметричного гидрирования, переключившись на вычислительные методы!
Адам Гетц, Кэрри Херд, Сэм Лемоник, Лаура Маринелли, Райан Мартинес, Юи Такешита, Кит Залл: Доктор Джон Хартвиг / Оптимизация катализаторов / Для общего блага
Джули Браун, Ник Браун, Ханна Дейксталь, Майкл Дуйзенд, Бет Фридман, Мэтт Хаффнер, Оливия Джи, Хана Подгорец, Юнис Сапп: Исследование переноса электронов и энергии в центрах фотосинтетических реакций
2006-2007
Карлтонский химический факультет: Начало семинаров / Обсуждение вакансий
Мартин Занни, Университет Висконсина, Мэдисон: Фемтосекундная 2D ИК-спектроскопия — новый метод исследования структур и динамики
Колин Наколлс, Колумбийский университет: Реакционная химия встречается с литографией
Карлтон Научные специальности: Стендовая сессия Всенаучной Сигмы Си
Кара Брен (’91), Университет Рочестера: Влияние динамики на окислительно-восстановительные свойства гемового белка
Кевин Фриман-Кук (’94), Pfizer Pharmaceutical: Органическая химия в Pfizer: новые соединения для лечения артрита, онкологии и бактериальных инфекций
Дебора Гросс, Карлтон-колледж: MS-CHAOS, Альпийские долины и биотопливо: измерения отдельных частиц в Швейцарии и Миннеаполисе
Дэвид Шолл, Университет Карнеги-Меллона: Использование атомно-подробных моделей для ускорения открытия материалов для очистки и хранения водорода
Элейн Марцлафф, Гриннелл-колледж: Определение структуры биологических молекул в газовой фазе
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Факундо Фернандес, Технологический институт Джорджии: Вакуум — не предел: ионы на открытом воздухе раскрывают состав поддельных лекарств
Хэл Ван Рисвик (’82), Колледж Харви Мадда: От молекулярных зажимов аллигатора к молекулярным проводам: перенос электронов через металлопорфирины, через них и внутри них
Шейла Дэвид, Калифорнийский университет в Дэвисе: Не бойтесь ремонтировать: от химии к раку
Майкл Буранд, Университет Миннесоты: Синтез и характеристика соединений на основе олиготиофена для использования в качестве полупроводниковых материалов в тонкопленочных транзисторах
Стейси Стоффреген, Университет штата Айова: Последовательно-селективное расщепление пептидных связей комплексами палладия (II) и платины (II)
Келли Кнутсен (’99), Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии: На пути к разрешению мирового энергетического кризиса: сверхбыстрая динамика носителей заряда в полупроводниковых нанокристаллах для солнечных элементов третьего поколения
Ричмонд Сарпонг, Калифорнийский университет, Беркли: Методы и стратегии, вдохновленные семичленным кольцом, содержащим натуральные продукты
Рональд Брейкер, Йельский университет: Химическое зондирование и контроль генов с помощью Riboswitches
р.Грэм Кукс, Университет Пердью: Анализ органических следов: химический Грааль
Кеван Шокат, Калифорнийский университет, Сан-Франциско: Химико-генетический анализ передачи сигналов киназ в нормальной физиологии и физиологии болезней
Гарри Грей, Калифорнийский технологический институт: Токи жизни: поток электронов через металлопротеины
Терри Шеппард, главный редактор журнала Nature Chemical Biology: Научные публикации как процесс и карьера
Джеффри Робертс, Университет Миннесоты: Функционализация поверхности и пассивация аэрозольных наночастиц кремния
Senior Comps Talks:
Эрин Аддисон, Тейн Дики, Даниэль Харгривз, Восхищайтесь Кученой, Кристофер Уорд (химия) и Йи Ан, Рон Хауз, Дженнифер Си, Лорен Вагнер (биология): Рибосвич
Джон Чуаньер, Дэвид ДеКресче, Ян Хилл и Рози Молден: Dr.Квадруполь; или, как я научился перестать беспокоиться и поймать ион
Стефани Васко: «Меньше значит больше!»: Химия и физика квантовых точек: от первых принципов до современных приложений
Джон Дозье, Джейк Хоутон, Али Хаки, Клэр Лэнгтон-Яновиц, Йонг Вон Ли, Шейна Симмонс, Уилл Ван Стори, Майя Уоррен, Питер Уотсон: Мир Шоката: обнаружение каскадов передачи сигналов
Кейтлин Бауэрсокс, Эми Гогер, Уэйд Джонсон, Пол Клик, Мэтт Топефф, Эллен Валкевич: E.Т. II: Квантовое продолжение
2005-2006
Стейси Бент, Стэнфордский университет: Вывод органической химии на поверхность
Джейн Оуэнс, Карлтон-колледж: Компьютерные исследования фотодинамики сетчатки
Химический факультет Карлтона: Обсуждение вакансий
Энн Макдермотт, Колумбийский университет: Движения ферментов: TIM и P450
Carleton Science Majors: Ежегодная научно-практическая стендовая сессия
Шана Келли, Бостонский колледж: Сверхчувствительное биомолекулярное обнаружение на ДНК-модифицированных наноструктурах
Эрик Персон (’95), Университет штата Калифорния: Роль химика в расследовании подпольной лаборатории
Элизабет Эдблом (’83), 3M: Исследования материалов в 3M
Мэрион Касс, Карлтон-колледж: Исследование и анимация потоковых процессов, которые меняют местами осевые и экваториальные атомы в простых молекулах AXn
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Рон Ким (’86), Merck and Company: Антагонисты рецепторов глюкагона для лечения диабета 2 типа
Эрик Соренсен, Принстонский университет: Реакционная способность и применение нового диена для органического синтеза
Мелисса Хайнс, Корнельский университет: В поисках совершенства: химический контроль поверхностей
Дэн Фрисби (’89), Университет Миннесоты: Органическая тонкопленочная электроника: перспективы материаловедения
Уильям Дауб, Колледж Харви Мадда: Переход Состояние Топологии в перегруппировке Клейзена с участием циклических подложек
Тобин Маркс, Северо-Западный университет: Химия самосборки для молекулярной органической и металлоорганической электроники
Джон Берко, Калифорнийский технологический институт: Полимеризация альфа-олефинов с металлоценовыми катализаторами: кинетика, механизмы и кинетическое разрешение
Кэролин Бертоцци, Калифорнийский университет, Беркли: Химия в живых системах: новые инструменты для исследования гликома
Карин Масье-Форсайт, Университет Миннесоты: Нуклеиновая кислота шаперонная активность белка нуклеокапсида ВИЧ
Дэвид Окстоби, Колледж Помона: От потепления в теплице до образования живых клеток: новый подход к нуклеации
Senior Comps Talks:
Джейсон Акоста, Томми Адамс, Стивен Чепмен, Мэнди Чу, Уитни Круз, Дорисса Ланер, Эллисон Смит, Мелани Юэн: Исследование меток Тобина в области органической электроники
Кейтлин Корнелл, Джон Гроттинг, Аарон Лакнер, Анна Ларсон, Алекс Марстон, Сара Рассел, Эндрю Уллман, Ник Вибельхаус, Эндрю Янг: Каталитическая полимеризация с металлоценом
Эндрю Берри, Дисан Дэвис, Грег Дакер, Марк Эриксон, Эмили Джонсон, Энди Ньюкуоп, Маргарет Пейн, Джек Руссо, Картик Сампат, Аки Учида, Кейт Уоллер: Исследования Кэролайн Бертоцци в области химической биологии
2004-2005
Франц М.Гейгер, Северо-Западный университет: Отслеживание экологически важных процессов на поверхности: от геохимии до химии атмосферы
Химический факультет Карлтона: Обсуждение карьеры
Дэвид Альберг, Карлтон Колледж : Синтез и оценка ингибиторов трипанотионредуктазы
Carleton Science Majors: Ежегодная научно-практическая стендовая сессия
Мэри Шепард Джин, Университет из Иллинойс , Урбана-Шампейн: Молекулярные каналы и ворота
Группа Sigma Xi — Джо Чихаде (химия), Нельсон Кристенсен (физика и астрономия), Дина Хаунспергер (математика и информатика), Марк МакКоун (биология), Мия Ван Дер Веге (психология): Как мы попали туда, где мы есть : Научный факультет Карлтона обсуждает свою карьеру
Jeff Schwinefus, St. Olaf College : Термическая стабильность спирали ДНК в растворах сорастворителей: роль гидратации и связывания сорастворителей
Джим Махер, Мэйо Клиника Колледж Медицина: Ингибирование фактора транскрипции с помощью РНК-ловушек
Молли МакГуайр (’96), Бакнелл Университет : Экологически значимые окислительно-восстановительные реакции на железосодержащих минеральных поверхностях
Анджела Диккенс (’97), Карлтон Колледж : Источники, цикличность и сохранение черного углерода в морских отложениях из Вашингтон Маржа
Дэвид К.Muddiman, Mayo Clinic College of Medicine: Клиническая протеомика: влияние через химический иллюминатор и создание разнообразных исследовательских групп
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Брюс Олт, Университет из Цинциннати : Спектроскопические исследования выделения матрицы промежуточных продуктов: реакции оксосоединений высокомалентных переходных металлов
Кевин Диапазон , Университет из Миннесота : Вы не можете выиграть, вы не можете добиться безубыточности, и вы не можете выйти из игры: Введение в законы термодинамики
Джон Талли, Йель Университет : Химическая динамика на поверхности
Джейн Оуэнс, Уобаш Колледж : Свет и материя — дуальность волны / частицы
Сильвия Сейер, Массачусетский технологический институт: Новые механизмы поверхностных реакций: роль большого количества H в каталитическом гидрировании и отвод атома F с помощью Si
François Morel, Princeton University : Trace Metals and Ocean Productivity
Gregory Verdine, Harvard University : Распознавание ДНК и ферментация
Джон Баттист (’90), 3M Pharmaceuticals: Оптимизация чувствительности экспериментов 2D ЯМР для выяснения структуры примесей / деструкторов в фармацевтических препаратах
Лори Дж.Butler, University of Chicago : Исследование радикальных промежуточных продуктов бимолекулярных реакций; Лекция Джеймса Д. Моррисона 2005 г.
Marc Snapper, Boston College : Циклобутадиен в качестве реагента: использование молекулярного штамма для достижения сложности; Лекция 2005 года по органическому синтезу, спонсируемая Organic Synthesis, Inc.
Senior Comps Talks:
Charlie Weiss: Нелинейный эффект в асимметричном катализе: асимметричное усиление и механический зонд
Энди Олт и Джанель Уэджио: Массовый водород: это не просто специальное предложение Wal-Mart
Мередит Кейбл, Эрик Хэмп, Дэвид Джексон, Мика Джонсон, Адам Сандерленд: Наши подводные союзники: Как Океан Фитопланктон регулирует глобальный климат
Дэйв Фарина, Марджи Маттманн, Грег Подуска, Энди Райан, Аистис Тумас: hOgg1: Рыцарь ДНК в сияющих доспехах
Кейт Саммонс: Фармакогнозия и влияние стадии развития на химический состав Saussurea laniceps и medusa
Викки Гандерсон: В поисках идеальной молекулярной проволоки: исследование процессов переноса электронов в фотоиндуцированных и самоорганизующихся монослойных исследованиях
Кэти Фриман: Эй, дети, не принимайте наркотики: исследование метилфенидата как потенциального терапевтического агента при злоупотреблении кокаином
2003-2004
Химический факультет Карлтона: Приветственный прием для специалистов
Химический факультет Карлтона: Что делать после Карлтона
Greg Muth, St. Олаф Колледж : Загадочные свойства пептидилтрансферазы
Карлтон Научные специальности: Ежегодная всенародная сессия постеров
Пол Фишер, Macalester College : В поисках синтеза Внутримолекулярные амино-стабилизированные борильные комплексы переходных металлов: приключение начинается
Камилла Лиске, врач-токсиколог ветеринара; Сьюзан Роузенрад, учитель математики средней школы Нортфилда; Стив Опеншоу, главный научный сотрудник , Syngenta; Карисса Бейкер, учитель естествознания в старших классах; Брайан Клаутер, археолог, Верхний национальный лес; Дэйв Уоттс, Президент и генеральный директор ACuTE, Inc.: Не знаете, что делать со своей жизнью?
Эдвард Грабовски, Исследовательские лаборатории Мерк: Разработка и Разработка практических синтезов: попурри исследования процессов Проблемы
Р. Ли Пенн, Университет из Миннесота : Рост нанокристаллов путем ориентированного агрегирования
Брайан Стир, Diversa Corporation: Эволюционный путь к ксиланазе Process Fitness
Омар Яги, Университет из Мичиган : Разработка и синтез кристаллов Полностью ничего
Питер Макмерри, Университет из Миннесота : Наблюдения за образованием новых частиц и темпами роста в атмосфере
Химический факультет Карлтона: Набор на летние исследования
Хелен Блэквелл, Университет из Висконсин , Мэдисон : Новые приложения для органического синтеза с использованием микроволн
Джеймс Университет Wisconsin
James University , Мэдисон : Сверхбыстрый Колебательная спектроскопия и молекулярная динамика жидкой воды
Бенджамин Краватт, Исследовательский институт Скриппса: На основе активности Профилирование белков: химические подходы к функциональной протеомике; Лекция 2004 г. по органическому синтезу, организованная Organic Synthesis, Inc.
Пол Кремер, Техас A&M University : Биомембраны на чипе
Dennis Jacobs, University of Notre Dame: Динамика иона / поверхности Реакции в среде космического корабля на низкой околоземной орбите
Кейт Куини, Смит Колледж : История двух (трех, если считать водород) элементов
Майк Бака, Санни Чох, Линнеа Энгель, Эрни Ким, Ник Пеннер, Бритта Вейтенхеймер, Карлтон. Химические специальности: Имеет ли значение внешний вид? Исследование структурного сходства ААТазы и АСС-синтазы и различных судеб их природных субстратов
Мэтт Симчик, Университет из Миннесота : Анализ перфторхимикатов и их значение для химии окружающей среды
Джек Кирш, 0005 Университет 0005, Калифорния 0005, Калифорния 0005 Университет 0005 : Пиридоксальфосфат Энзимология — от механизма к направленной эволюции
Салли Чарльз, Маргарет Ло, Марта Монтгомери, Бен Петерсен, Кристен Рэндалл, Лекси Шмитт, Мэтт Шелдон, Джонатан Такахаши, Карлтон по специальности химия: Создание переключателя: электроника на Молекулярный вес
Ник Бокельхайде, Луиза Карр, Эрик Фейз, Рене Фронтиера, Аарон Леконт, Трэвис Рутенбург, Магистр химии Карлтона: Получение Лазерное возбуждение: химия с вибрационным опосредованием
Джеймс Хит, Калифорнийский технологический институт: Наносистемы Биология; Джеймс Д.Семинар Моррисона
Сет Коэн, Университет из Калифорния , Сан-Диего : Модельный подход к разработке ингибиторов металлопротеинов
Сандра Родригес-Крус, Юго-западная лаборатория наркотиков Правоприменительное управление: Один день из жизни судебного химика
F. Fleming Crim, University of Wisconsin , Madison : Использование лазеров для исследования и контроля химических реакций
Чарльз Карлин, Карлтон Колледж : Химик Карлтон в Скотленд-Ярде
2002-2003
Карлтонский химический факультет: W elcome Прием и семинар по вопросам карьеры
Карлтон: научные специальности: Ежегодная постерная сессия по общеобразовательным наукам и математике
Мартин Грюбеле, Иллинойский университет, Урбана: Медленный поток энергии и быстрое сворачивание: сложная динамика малых и больших молекул
Лара Вайнштейн Шевчак, Йельский университет: Атомы имеют значение! Аналоги нуклеотидов раскрывают РНК-про
|
Играя с глиной | Провиденс Медиа
Боб Керли
Путешествие Кары МакКейми с хлопковых полей Южного Техаса в Джеймстаунский центр искусств (JAC) включало в себя обход от фотографии до гончарного дела, когда она училась в школе Института искусств Чикаго, где она получила степень магистра художественного образования.
В детстве, говорит Кара, «я любила играть в грязи, кататься на грязных велосипедах и лепить скульптуры из глины, которую мы выкопали на заднем дворе». И во многом то же самое было, когда она пошла на свой первый урок гончарного дела: «Мне нравился круг, мне нравилась химия, лежащая в основе глазури и процесс обжига, и мне нравилось работать в грязи», — говорит она.
В дополнение к управлению открытой студией JAC и техническим аспектам керамической студии в центре, Кара разделяет свою любовь к скульптуре как со взрослыми, так и с детьми.
«Обучать гончарному делу детей намного проще, чем обучать взрослых», — говорит она. «Дети в любом случае все время используют руки, поэтому они быстро усваивают этот процесс. Взрослых бывает сложно обучать: они теряют терпение, или забывают навыки зрительно-моторной координации, или они расстраиваются, потому что когда-то в старшей школе они могли бросить вызов, но каким-то образом потеряли способность ». Постановка дополнительных целей для начинающих гончаров помогает преодолеть такие препятствия, как и практическая методика обучения Кары.
«Когда у меня появляется новичок за рулем, я сажусь напротив них и бросаю вместе с ними глину», — говорит она. «Я возьму их руки на руки в глине и физически покажу им, что делать. По мере того, как они поправляются, становятся более компетентными и удобными, я все меньше и меньше прикасаюсь к их работе ». Кара говорит, что смотрит на себя «скорее как дирижер, чем учитель».
«Я показываю студентам, как творить из глины, как работать вместе и как найти красоту в несовершенстве своей работы.Уроки — это место, где каждый может найти технику глины, в которой он преуспел, и найти радость в создании чего-то уникального для себя ».
Нет связи между Гарвардским ученым Чарльзом Либером и коронавирусом
В. Верно ли, что федеральные агенты арестовали профессора Гарварда Чарльза Либера за создание коронавируса?
A: Нет. Либер, наноученый, был обвинен во лжи о своем участии в китайской программе приема на работу и его связи с китайским университетом.Его не обвиняют в шпионаже и не имеют отношения к новому коронавирусу.
ПОЛНЫЙ ВОПРОС
Были ли арестованы Чарльз Либер и двое китайских студентов за создание вируса?
Был ли пойман на том, что доктор Чарльз Либер, заведующий кафедрой химии и химической биологии Гарвардского университета, лгал Министерству обороны о выплате Китаю денег в связи с коронавирусом?
Правдива ли история об аресте федеральными агентами доктора Чарльза Либермана? Он также утверждает, что коронавирус возник на месте лаборатории по разработке биологического оружия в Китае.Это правда?
ПОЛНЫЙ ОТВЕТ
Мы получили более десятка запросов о правдивости сообщений и мемов в социальных сетях, рассказывающих историю Чарльза Либера, известного ученого из Гарварда, которому 28 января Министерство юстиции предъявило обвинения в неоднократных ложных заявлениях о его связи с Китаем.
Посты, некоторые из которых были опубликованы более 6500 раз на Facebook и сопровождаются фотографией Либера, содержат серию заявлений, которые ложно предполагают, что ученый из Гарварда связан со вспышкой COVID-19, которая началась в Ухане, Китай. , в конце 2019 года.
Сообщение в Facebook: На случай, если вы его пропустили, вчера федеральные агенты арестовали доктора Чарльза Либера, председателя факультета химии и химической биологии Гарвардского университета, за ложь Министерству обороны о секретных ежемесячных платежах Китая в размере 50 000,00 долларов. и получение еще миллионов на создание химической / биологической «исследовательской» лаборатории в Китае. Также были арестованы два китайских «студента», работавшие научными сотрудниками, один из которых на самом деле был лейтенантом китайской армии, а другой был захвачен в аэропорту Логан, когда он пытался успеть на рейс в Китай — контрабандой провозил 21 флакон «чувствительных биологических образцов». по данным ФБР.
Ой, чуть не забыл. Научно-исследовательскую лабораторию, которую помог создать хороший профессор? Он расположен в Уханьском технологическом университете. Ухань, Китай, является эпицентром потенциально глобальной пандемии, известной как «Коронавирус», которая одновременно быстро распространяется и убивает людей.
Это международный шпионский роман Стивена Кунта, происходящий в реальной жизни — и он почти не попал в новости.
Несмотря на то, что каждое отдельное утверждение в сообщении в значительной степени является точным, главный вывод — что Либер, возможно, работавший с двумя студентами, имел какое-то отношение к новому коронавирусу, — неверен.
Фактически, ни Либер, ни двое других лиц, каждому из которых были предъявлены обвинения по отдельным делам в связи с пособничеством Китайской Народной Республике, не имеют какой-либо известной связи с новым вирусом. И, как мы уже писали ранее, нет никаких доказательств того, что новый коронавирус был разработан в лаборатории.
Что случилось с Либером
28 января Министерство юстиции объявило обвинения против Либера и двух граждан Китая в едином пресс-релизе. Но, как сказано в названии релиза, эти три случая «раздельны».”
Либер, заведующий кафедрой химии и химической биологии Гарварда, является самым известным из трех. Согласно жалобе, Либер солгал как Министерству обороны, так и Национальным институтам здравоохранения о своей связи с Уханьским технологическим университетом, или WUT, и о своем участии в китайском «Плане тысячи талантов», программе, предназначенной для приема на работу бывших китайцев. Патса и зарубежных ученых в Китай.
Либер также якобы не раскрыл крупных сумм денег, полученных им от правительства Китая, в том числе более 1 доллара.5 миллионов на открытие лаборатории в WUT и зарплата до 50 000 долларов в месяц, плюс расходы на проживание для его работы в WUT.
В кратком изложении поста все это верно, но в кавычках говорится, что лаборатория Либера в Китае, возможно, не была сосредоточена на законных исследованиях. Нет никаких доказательств того, что это правда.
Согласно обвинительному документу, трехлетний контракт Либера с Thousand Talents требовал от Либера выполнения типичных функций академических ученых, таких как публикация в ведущих журналах, консультирование студентов и организация конференций.
В статье журнала Science говорится, что следователей беспокоит не то, что Либер действовал как шпион, а то, что он может оказаться уязвимым перед давлением Китая в будущем. «Наше внимание привлекла денежная сумма, — сказал Science Эндрю Леллинг, один из обвинителей, ведущих дело. «Это развращающий уровень денег».
Нет ничего предосудительного в том, что Либер участвует в китайской программе, но ему нужно было сообщить об этих отношениях и средствах Гарварду, а также при получении гранта от У.С. агентства. Либеру якобы не удавалось сделать это несколько раз, в том числе когда любопытные следователи спрашивали его о его китайских связях. Либеру не предъявляли обвинений в обмене интеллектуальной собственностью с китайцами.
Сообщение в социальной сети подразумевает, что Либер каким-то образом связан с новым коронавирусом, потому что китайский университет, с которым он работал, находился в Ухане, где началась вспышка COVID-19. Но нет никаких доказательств того, что это что-то большее, чем совпадение.Когда мы спросили о какой-либо связи между Либером и новым коронавирусом, представитель Министерства юстиции сказал нам в электронном письме: «Министерство юстиции не делало таких заявлений».
Либер — наноученый, изучающий и разрабатывающий чрезвычайно мелкие материалы в нанометровом масштабе. (Нанометр составляет одну миллиардную метра; нить ДНК имеет толщину примерно 2,5 нанометра.) Хотя его работа в последнее время была сосредоточена на разработке новых способов использования нанопроволок в клетках, он не биолог и не имеет экспертиза в вирусах.
Согласно списку исследовательских проектов на ее веб-сайте, дочерняя школа Либера
, Уханьский технологический университет, также не работает с вирусами. WUT — это в первую очередь инженерная школа, специализирующаяся на таких предметах, как материаловедение, транспорт и логистика.
Кроме того, Либер обвиняется в предоставлении ложных заявлений Министерству обороны в 2018 году и Национальному институту здравоохранения в январе 2019 года, задолго до вспышки COVID-19 в конце прошлого года. Сроки объявленных обвинений совпали с новостями о вспышке.
Два несвязанных случая также не связаны с коронавирусом
Ни один из других случаев, объявленных Министерством юстиции 28 января, также не связан с новым коронавирусом.
В одном из них 29-летний Яньцин Е, учившийся в Бостонском университете с октября 2017 года по апрель 2019 года, признался, что был лейтенантом китайской армии. Она якобы солгала о своей нынешней должности в армии, чтобы получить визу, и, находясь в США, исследовала американские военные проекты и собрала в Интернете информацию о двух профессорах, работающих в области компьютерной безопасности и интеллектуальной робототехники.Е было предъявлено обвинение по четырем пунктам, включая мошенничество с визой, ложные заявления, деятельность в качестве агента иностранного правительства и заговор.
Как и Либер, Йе, который в настоящее время находится в Китае, не имеет опыта в вирусологии. Мы обнаружили, что единственный документ, опубликованный Е в качестве исследователя в Центре изучения полимеров Бостонского университета, был посвящен вычислительному методу анализа данных; это не имеет ничего общего с вирусами.
Другой случай касается Цзаосун Чжэн, 30-летнего гражданина Китая, который проводил исследования рака в Гарвардском медицинском центре дьяконисы Бет Исраэль и пытался вывезти из страны 21 флакон с биологическими образцами.
9 декабря 2019 года Чжэн якобы пытался вылететь в Пекин с флаконами, спрятанными в носке в своем багаже. Однако федеральные агенты в бостонском аэропорту Логан остановили его, и Чжэн в конце концов признал, что украл флаконы из лаборатории Beth Israel. Он сказал офицерам, что планирует продолжить исследования образцов в своей лаборатории в Китае, принимая во внимание результаты и публикуя их под своим именем.
Чжэн был обвинен в контрабанде товаров из США и предоставлении ложных показаний сотрудникам таможни и пограничной службы.Согласно сообщению Министерства юстиции, он остается под стражей.
В сообщении утверждается, что Чжэн контрабандой ввез 21 флакон «чувствительных биологических образцов», но слово «чувствительный» не фигурирует в обвинительном документе или письменных показаниях агента ФБР. В письменных показаниях отмечается, что флаконы содержали коричневую жидкость и что Чжэн сказал, что он украл восемь флаконов из лаборатории, а затем работал над копированием остальных 11 без ведома Бет Исраэль.
Лаборатория Бет Исраэль, в которой работал Чжэн, сосредоточена на фундаментальных исследованиях рака и, например, изучает молекулярные детали того, как раковые клетки могут преодолевать обычные проверки клеточного цикла и формировать опухоли.
Как ни странно, пост завершается словами: «Это международный шпионский роман Стивена Кунта, происходящий в реальной жизни — и он почти не попал в новости». Фактически, каждая из историй широко освещалась в новостях, включая подробные репортажи о Либере в научных новостях и статью New York Times , посвященную выходкам Цзаосун Чжэна в аэропорту.
Конечно, в этих новостях не упоминалось о коронавирусе, потому что нет законной связи с новым вирусом.Хотя сообщения в социальных сетях по большей части явно не искажают факты, преобладающее сообщение, которое они отправляют, является ложным.
Источники
«Профессор Гарвардского университета и два гражданина Китая обвиняются в трех отдельных делах, связанных с Китаем». Пресс-релиз. Департамент правосудия. 28 января 2020 г.
Макдональдс, Джессика. «Безосновательные теории заговора утверждают, что новый коронавирус был создан с помощью биоинженерии». FactCheck.org. 7 февраля 2020 г.
Чарльз М. Либер. Веб-сайт Lieber Research Group.По состоянию на 20 февраля 2020 г.
Цзя, Хэпэн. «План Китая по привлечению талантливых исследователей». Природа. 17 января 2018.
Мервис, Джеффри. «НАС. прокурор, ведущий расследование в Китае, объясняет усилия, которые привели к обвинению химика из Гарварда ». Наука. 3 февраля 2020 г.
Брамфил, Джефф. «Арест профессора Гарварда вызывает вопросы о научной открытости». ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР. 19 февраля 2020 г.
Вспышка коронавирусной болезни (COVID-19). Всемирная организация здоровья. По состоянию на 20 февраля 2020 г.
Исследовательская группа Либер.По состоянию на 20 февраля 2020 г.
Раймонди, Марк. Официальный представитель национальной безопасности Министерства юстиции США. Электронное письмо отправлено на FactCheck.org. 21 февраля 2020 г.
«Нанонаука». Национальный фонд науки. По состоянию на 20 февраля 2020 г.
«Размер наномасштаба». Национальный институт нанотехнологий. По состоянию на 20 февраля 2020 г.
Service, Роберт Ф. «Почему китайский университет нанял Чарльза Либера для исследования аккумуляторов?» Наука. 4 февраля 2020 г.
Уханьский технологический университет.По состоянию на 20 февраля 2020 г.
Ye, Yanqing et. al. «Мера подобия на основе гетерогенных графов для неконтролируемого обучения категориальных данных». Доступ IEEE. Vol. 7, 2019.
Spice, Кара Д. Под присягой по делу № 19-mj-4532-DHH. 10 декабря 2019.
Филлипс, Кристина. «Министерство юстиции: профессор Гарвардского университета солгал о работе на правительство Китая». USA Today. 28 января 2020 г.
“США обвинения направлены против предполагаемого китайского шпионажа в учреждениях Гарварда и Бостона ».