Activeer hoog contrast
Ga naar hoofdcontent
Home van TU Delft
Studenten & Onderwijs
Opleidingen
Toelating en aanmelding
Studievoorlichting
Studentenportal
Lifelong Learning
Onderzoek
Maatschappelijke uitdagingen
Faculteiten en instituten
Onderzoeksfaciliteiten
PhDs
Stories
Innovatie & Impact
Zakelijk samenwerken
Pioneering Tech
Project Cases
Starten met ondernemen
Community
Campus Life
Alumni
Evenementen
Sociale veiligheid
Science Centre
Over TU Delft
Zoek medewerkers
Contact
Actueel
Agenda
Library
Vacatures
Organisatie
Strategie
Universiteitsfonds
Zoeken
Studenten & Onderwijs
Menu openen
Opleidingen
Toelating en aanmelding
Studievoorlichting
Studentenportal
Lifelong Learning
Onderzoek
Menu openen
Maatschappelijke uitdagingen
Faculteiten en instituten
Onderzoeksfaciliteiten
PhDs
Stories
Innovatie & Impact
Menu openen
Zakelijk samenwerken
Pioneering Tech
Project Cases
Starten met ondernemen
Community
Menu openen
Campus Life
Alumni
Evenementen
Sociale veiligheid
Science Centre
Over TU Delft
Menu sluiten
Zoek medewerkers
Contact
Actueel
Agenda
Library
Vacatures
Organisatie
Strategie
Universiteitsfonds
Dit is het social media blok
facebook
twitter
instagram
youtube
linkedin
whatsapp
whatsapp
English
Activeer hoog contrast
Sluit menu
Zoeken
Sluit zoek
Technische Universiteit Delft
Onderzoek
Maatschappelijke uitdagingen
Health
Health & care in de actualiteit
Terug naar Health
Join the EBRAINS online Info Session: Accelerating brain research with EBRAINS
Volledig menselijke eiwit identificeren met nieuwe techniek
In een studie gepubliceerd in Nature Nanotechnology presenteren wetenschappers van de TU Delft een nieuwe techniek om eiwitten te herkennen. Eiwitten vervullen essentiële functies in onze cellen en spelen een cruciale rol bij ziekten zoals kanker en COVID-19-infectie. De onderzoekers identificeren eiwitten door de vingerafdruk uit te lezen, om deze vervolgens te vergelijken met patronen in een databank. Met deze technologie kunnen onderzoekers volledige eiwitten identificeren terwijl ze intact blijven, zodat de informatie bewaard blijft. De ontwikkeling helpt om de mechanismen achter verschillende ziekten bloot te leggen, en maakt het mogelijk om eerder diagnoses te stellen.
Delftse ingenieurs werken samen met Erasmus MC en EUR aan duurzame zorg
Interview met Judith Rietjens: “We moeten het gesprek terug gaan koesteren”
Judith Rietjens is hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Op 26 januari geeft ze haar Inaugurele Rede in de Aula van de TU Delft. Hoe ontstond haar onderzoekslijn? Waarom kwam ze naar de faculteit Industrieel Ontwerpen? Hoe ziet zij het zorgsysteem verder evolueren? Je ontdekt het in dit interview.
Nieuwe website helpt eHealthtools voor iedereen bruikbaar te maken
eHealthtools kunnen een oplossing bieden voor het schrijnend tekort aan zorgpersoneel. Maar niet iedereen heeft de technische skills om met deze tools aan de slag te gaan. Daarom hebben promovendi Jasper Faber en Isra Al-Dhahir een website ontwikkeld waar ontwikkelaars van eHealthtools terechtkunnen voor praktische informatie, met als doel de groeiende gezondheidskloof te dichten. “Denk aan praktische tips, do’s en don’ts.”
Intreerede: ‘Technologie is cruciaal voor verlagen werklast in de operatiekamer’
Lange wachtlijsten, operaties die uitlopen en hoge kosten. Volgens hoogleraar Medical Process Engineering, John van den Dobbelsteen, komt dit mede doordat er bij de implementatie van nieuwe technologie onvoldoende oog is voor het zorgproces. Hij wil de interactie tussen operatiepersoneel en medische technologie verbeteren met als doel de werklast te verminderen. Op 15 december houdt hij zijn intreerede.
Optimalisatie van harde-zachte materiaalovergangen: Een 3D-geprinte nabootsing van bot-peesverbindingen
Veilige, voordelige, donorloze rode bloedcellen
Het produceren van gekweekte rode bloedcellen (cultured Red Blood Cells; cRBCs) biedt mogelijk een onuitputtelijke bron cellen waarmee aan de groeiende behoefte voor bloedtransfusies kan worden voldaan.
DNA Origami nanoturbine sets new horizon for nanomotors
A collaborative team of researchers led by prof. Cees Dekker at TU Delft, in partnership with international colleagues, introduces a pioneering breakthrough in the world of nanomotors – the DNA origami nanoturbine. This nanoscale device could represent a paradigm shift, harnessing power from ion gradients or electrical potential across a solid-state nanopore to drive the turbine into mechanical rotations. The core of this pioneering discovery is the design, construction, and driven motion of a ’DNA origami’ turbine, which features three chiral blades, all within a minuscule 25-nanometer frame, operating in a solid-state nanopore. By ingeniously designing two chiral turbines, researchers now have the capability to dictate the direction of rotation, clockwise or anticlockwise. Their research findings have been published in Nature Nanotechnology on October 26.
Je bent op pagina
1
Pagina
2
Pagina
3
Pagina
4
Pagina
5
Home van TU Delft
Activeer hoog contrast
Studenten & Onderwijs
Opleidingen
Toelating en aanmelding
Studievoorlichting
Studentenportal
Lifelong Learning
Onderzoek
Maatschappelijke uitdagingen
Faculteiten en instituten
Onderzoeksfaciliteiten
PhDs
Stories
Innovatie & Impact
Zakelijk samenwerken
Pioneering Tech
Project Cases
Starten met ondernemen
Community
Campus Life
Alumni
Evenementen
Sociale veiligheid
Science Centre
Over TU Delft
Zoek medewerkers
Contact
Actueel
Agenda
Library
Vacatures
Organisatie
Strategie
Universiteitsfonds
Zoeken