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Active Matter: From Fundamental Science to Technological Applications

Description du projet

Réseau de formation sur les substances actives

Les substances actives, ces systèmes matériaux dont les particules qui les composent consomment de l’énergie et génèrent des mouvements mécaniques, sont devenues un axe de recherche important qui promet de révolutionner des domaines aussi variés que la médecine ou la robotique. Ces systèmes présentent de nombreuses facettes de la physique du non-équilibre et se montrent particulièrement intéressants à l’heure d’effectuer des tâches difficiles à réaliser avec d’autres techniques disponibles à l’échelle nanométrique. Financé par le programme Marie Skłodowska-Curie, le projet ActiveMatter formera une nouvelle génération de physiciens dans ce domaine hautement interdisciplinaire. Les chercheurs travailleront avec des outils numériques et expérimentaux de pointe pour développer des particules actives biocompatibles, comprendre plus avant leur comportement synergique dans des environnements complexes et chargés, et mettre au point des systèmes d’auto-assemblage. Des études détaillées sur les substances actives permettront de les exploiter dans des applications à l’échelle nanométrique.

Objectif

During the last decade, active matter has been attracting increasing interest because its study can shed light on far-from- equilibrium physics and provide tantalizing options to perform tasks not easily achievable with other available techniques on the micro- and nanoscale. We are now on the threshold of breakthroughs that will permit us to gain a deeper understanding of the fundamental challenges associated with far-from-equilibrium physics (e.g. the physics of living organisms, tissue formation and cancer growth) and to address several key technological challenges of great societal and economic impact (e.g. biomimetic materials, targeted localization, pick-up and transport of nanoscopic cargoes in drug delivery, bioremediation and chemical sensing). However, there are still several open challenges that need to be addressed in order to achieve the full scientific and technological potential of active matter in real-life settings: 1. to develop biocompatible active particles, reducing their footprint by scaling them down towards the nanoscale; 2. to determine their emergent and synergistic behaviors in complex and crowded environments; 3. to engineer self-assembly in dense active and living matter systems. This ETN will provide the necessary infrastructure to train a new generation of physicists in the highly interdisciplinary fields related to active matter. ESRs will master the theoretical, numerical and experimental tools currently employed in the study of active matter, will create new tools for understanding active matter systems, and, through collaboration with companies, will be able to transfer this knowledge to biomedical, bioremediation and sustainability applications. Our ESRs will acquire highly demanded transferable skills increasing their future employability in academia and industry. Extending the reach of this ETN, we will also prepare interdisciplinary and interactive lecturing material to serve as foundation for study programs in active matter.

Coordinateur

GOETEBORGS UNIVERSITET
Contribution nette de l'UE
€ 281 982,96
Adresse
VASAPARKEN
405 30 Goeteborg
Suède

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Région
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 281 982,96

Participants (13)

Partenaires (8)