决赛入围者将全权负责选择他们将在 Regeneron ISEF 上参赛的类别。学生要仔细考虑类别的选择。
许多项目可以轻松归入多个 ISEF 类别。类别的选择应完全基于最适合你项目的类别。强烈建议学生在选择最能准确描述您项目的类别之前查看整个类别和子类别列表。单击此处查看 Regeneron ISEF 2021 的示例项目标题列表。
在 ISEF,你无需参加与国家、地区、州或地方比赛相同的类别。此外,大多数地区和州比赛不使用子类别。你应该仔细考虑哪个子类别最能描述您的项目,因为评委将根据他们在你选择的子类别中的专业知识进行分配。如果项目可以属于多个子类别(或类别),最好选择项目的主要子类别,而不是“其他”。
问自己以下问题来帮助选择类别:
• 谁最有资格评判我的项目?评判员最需要具备哪个领域的专业知识?医生、工程师或计算机科学家是否最了解我的项目?
• 我的项目重点是什么?我在项目期间研究了什么、制作了什么或做了什么?
请注意:每个协会附属展览会都会确定其比赛的类别。地方、地区、州和乡村展览会可能会选择使用这些类别,也可能不会,这取决于其所在地区的需求。请咨询你的附属展览会,了解该级别比赛的适当类别列表。
Regeneron ISEF共有22个类别,每个类别下还有子类别:
1.动物科学 (ANIM)
2.行为与社会科学 (BEHA)
3.生物化学 (BCHM)
4.生物医学与健康科学 (BMED)
5.生物医学工程 (ENBM)
6.细胞与分子生物学 (CELL)
7.化学 (CHEM)
8.计算生物学与生物信息学 (CBIO)
9.地球与环境科学 (EAEV)
10.嵌入式系统 (EBED)
11.能源:可持续材料与设计 (EGSD)
12.工程技术:静力学与动力学 (ETSD)
13.环境工程 (ENEV)
14.材料科学 (MATS)
15.数学 (MATH)
16.微生物学 (MCRO)
17.物理学与天文学 (PHYS)
18.植物科学 (PLNT)
19.机器人与智能机器 (ROBO)
20.系统软件 (SOFT)
21.技术促进艺术 (TECA)
22.转化医学科学 (TMED)
【2024各学科获奖作品汇总及解析】
1.动物科学 (ANIM)
此类别包括动物和动物生命、动物生命周期以及动物彼此之间或与环境之间的相互作用的所有方面。此类别中的研究示例包括动物结构、生理学、发育和分类研究、动物生态学、畜牧业、昆虫学、鱼类学、鸟类学和爬虫学,以及在细胞和分子水平上对动物的研究,其中包括细胞学、组织学和细胞生理学。
子类别:
• 动物行为
• 细胞研究
• 发育
• 生态学
• 遗传学
• 营养与生长
• 生理学
• 系统学与进化
• 其他
动物行为 (BEH): 研究动物活动,包括研究物种内和物种间的动物相互作用或动物对环境因素的反应。例如动物交流、学习和智力、节律功能、感官偏好、信息素以及环境对行为的影响(包括自然和实验诱导的行为)。
细胞研究 (CEL): 研究动物细胞,涉及使用显微镜研究细胞结构以及研究细胞内的活动,例如酶途径、细胞生物化学以及 DNA、RNA 和蛋白质的合成途径。
发育 (DEV): 对生物体从受精到出生或孵化直至生命后期的研究。这包括受精、发育、再生的细胞和分子方面以及环境对发育的影响。
生态学(ECO):研究动物与环境之间、动物与植物之间以及动物与植物彼此之间的相互作用和行为关系。
遗传学 (GEN): 研究生物体内的基因、遗传变异和遗传。这些项目包括遗传研究,研究相关生物体由于其基因与环境相互作用而产生的相似性和差异性。研究可能包括与基因表达、基因调控、基因组学和模型生物有关的项目。
营养和生长 (NTR): 研究天然、人工或母体营养素对动物生长、发育和繁殖的影响,包括使用生物和化学控制剂来控制繁殖和种群数量及其效果。
生理学 (PHY): 对 11 个动物系统之一的研究。这包括结构和功能研究、系统力学以及环境因素或自然变化对系统结构或功能的影响。专门在细胞水平上进行的类似研究应选择细胞研究子类别。
系统学和进化 (SYS): 研究动物分类和系统发育方法,包括物种和种群之间的进化关系。这包括形态学、生物化学、遗传学和模型系统,以描述动物之间的关系。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
2.行为与社会科学 (BEHA)
对人类和动物的认知(思维过程)、情感、行为和/或学习的研究。BEHA 可能包括通过观察和实验方法对个人、群体和/或文化的研究。
子类别:
• 行为神经科学
• 发展
• 认知心理学
• 社会心理学
• 社会学与人类学
• 其他
行为神经科学 (NEU): 研究行为的生物学基础。研究大脑如何影响行为。
发展(DEV): 发展涉及研究个体从出生到死亡的渐进行为变化。
认知心理学 (COG):研究认知,即行为背后的心理过程,包括思考、决策、推理以及某种程度上的动机和情感。
社会心理学 (PHY): 研究个人的思想、情感和行为如何受到他人的影响。该领域涉及心理过程、人际关系和行为等一系列工作。
社会学和人类学 (SOC):研究过去、现在和未来人类组织群体的发展、结构、互动和集体行为。涉及经济和治理体系的人类行为和互动都属于此子类别。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
3.生物化学 (BCHM)
研究生物体内发生的过程的化学基础,包括这些物质进入生物体或在生物体内形成以及相互反应和与环境反应的过程。
子类别:
• 分析生物化学
• 普通生物化学
• 药物生物化学
• 结构生物化学
• 其他
分析生物化学 (ANB): 研究细胞或其他生物样本中的生化成分。研究与生物体相关的化学成分的分离、鉴定和量化。
普通生物化学 (GNR): 研究与生物体相关的化学和物理化学过程,包括相互作用和反应。
药物生物化学 (MED) : 研究人体内的生化过程,特别关注健康和疾病。
结构生物化学 (STR): 研究生物体内细胞分子的成分、功能和结构。此子类别中的项目可以通过化学理论和物理定律解决细胞的各种变量。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
4.生物医学与健康科学 (BMED)
此类别侧重于专门针对人类健康和疾病问题的研究。它包括对疾病的诊断、治疗、预防或流行病学以及对人体或精神系统的其他损害的研究。包括对正常功能的研究,并可能调查内部和外部因素,例如反馈机制、压力或环境对人类健康和疾病的影响。
子类别:
• 细胞、器官和系统生理学
• 疾病遗传学和分子生物学
• 免疫学
• 营养和天然产物
• 病理生理学
• 其他
细胞、器官和系统生理学 (PHY): 这些研究调查维持健康或被破坏时导致疾病的机制。它们可能涉及研究细胞内(细胞内)和/或细胞间(细胞外)信号通路的作用。或者,此子类别中的研究可以调查器官或全身水平的体内平衡维持(例如激素控制和调节)。这些研究也可能涉及组织、器官和/或细胞水平的疾病相关、压力相关、生化、机械或物理变化等领域。
疾病遗传学和分子生物学 (GEN): 这些研究调查维持正常身体和细胞功能或如果受到干扰则会导致疾病的调节途径所涉及的遗传和分子机制。研究可能包括检查基因的激活和失活(例如转录因子或表观遗传调控)或涉及更经典的遗传鉴定研究。
免疫学 (IMM): 这些研究将调查免疫系统中与维持健康有关的任何方面,或者当免疫系统发生改变时会导致病理。这些研究可以包括对正常免疫功能(例如免疫细胞相互作用和信号传导)的新研究,或者研究由免疫系统调节紊乱引起的疾病(例如免疫缺陷或自身免疫)。或者,这些研究可以调查在治疗其他疾病或病症期间出现的移植物抗宿主病或宿主抗移植物病等问题。
营养与天然产品 (NTR): 研究人类的食物、营养素和饮食需求,以及食物和营养对身体的影响。这些研究可能包括天然或补充营养素和营养的影响。
病理生理学 (PAT): 这些研究将侧重于确定疾病的具体原因以及导致疾病发展的生理机制。此类别的研究将研究正常生理平衡或体内平衡的变化,这些变化会导致体内发生导致疾病的反应。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
5.生物医学工程 (ENBM)
旨在通过将生物医学领域的新发现转化为临床和公共卫生领域有效的活动和工具来改善人类健康和寿命的项目。从概念上讲,项目可以是通过基础研究开发并进行临床测试(从实验室到临床)的项目,也可以是提供有关新疗法的应用及其改进方法的反馈(从临床到实验室)的项目。
子类别:
• 生物材料与再生医学
• 生物力学 生物
• 医学设备 生物
• 医学传感器与成像
• 细胞与组织工程
• 合成生物学
• 其他
生物材料和再生医学 (BMR): 这些研究涉及创建或使用生物材料或生物相容性材料来构建整个或部分生物结构。这些研究可以包括用于招募或支持再生细胞或组织的支架或用于为再生生长创造正确环境的工程设计。
生物力学 (BIE): 应用经典力学(静力学、动力学、流体、固体、热力学和连续力学)来了解生物组织、器官和系统的功能并解决生物或医学问题的研究。它包括对运动、材料变形、体内和设备内的流动以及化学成分在生物和合成介质和膜中的传输的研究。
生物医学设备 (BDV): 研究和/或建造使用电子和其他测量技术来预防和/或治疗体内或体表的疾病或其他状况的仪器。
生物医学传感器和成像 (IMG): 研究和/或构建一种设备或技术,利用物理现象(声音、辐射、磁等)获取数据来测量身体状况,并进行高速电子数据处理、分析和显示,以支持生物医学的进步和程序。
细胞和组织工程 (CTE): 利用细胞和亚细胞结构的解剖学、生物化学和力学来了解疾病过程并能够在特定部位进行干预的研究。
合成生物学 (SYN): 涉及设计和构建新生物部件、设备和系统的研究。此类研究包括生物电路设计、基因电路、蛋白质工程、核酸工程、合理设计、定向进化和代谢工程。
OTH 其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
6.细胞与分子生物学 (CELL)
一至四等奖奖项将在细胞和分子生物学类别中颁发,由 Regeneron 赞助。
Regeneron 联合创始人、总裁兼首席科学官 George D. Yancopoulos 医学博士、哲学博士表示:“Regeneron 致力于帮助吸引和激励下一代科学创新者,因为我们认为,没有什么比帮助解决人类面临的真正生存威胁(从疾病到气候变化)更重要。我们很高兴扩大与科学与公众协会的合作,现在成为国际科学与工程博览会的冠名赞助商,这增加了我们之前对 Regeneron 科学人才搜索的承诺。”
这是一门跨学科领域,研究细胞的结构、功能、细胞内通路和形成。研究涉及从分子水平理解生命和细胞过程。
子类别:
• 细胞生理学
• 细胞免疫
• 学 遗传学
• 分子生物学
• 神经生物学
• 其他
细胞生理学 (PHY): 研究细胞周期、细胞功能以及细胞间或细胞与环境间的相互作用。一般而言,项目可以涉及膜运输、神经元传递、肌肉收缩、食物消化、血液循环、肌肉收缩或植物细胞中营养物质的运动和产生的生理学。一般而言,项目可以涉及膜运输、神经元传递、肌肉收缩、食物消化、血液循环、肌肉收缩或植物细胞中营养物质的运动和产生的生理学。
细胞免疫学 (IMM): 在细胞层面研究免疫系统的结构和功能。这包括对先天和后天(适应性)免疫、与免疫有关的细胞通讯途径、细胞识别以及抗原和抗体之间的相互作用的研究。
遗传学 (GEN): 分子遗传学研究,重点研究基因在分子水平上的结构和功能。基因、遗传变异和活细胞中的遗传。这些项目探索基因组变异对人类细胞生物学的影响,从而探索基因在健康和疾病中的作用。此外,项目可能研究自然发生和人工基因组突变对人类 iPS 细胞、其分化衍生物和其他细胞类型的影响。
分子生物学 (MOL): 在分子水平上研究生物学。主要关注于理解细胞各个系统之间的相互作用,包括 DNA、RNA 和蛋白质合成之间的相互关系,以及了解这些相互作用是如何调节的,例如在转录和翻译过程中,内含子和外显子的重要性或编码问题。
神经生物学 (NEU) : 在细胞或分子水平上研究神经系统的结构和功能。该领域侧重于研究神经系统的细胞以及这些细胞如何组织成处理信息和调节行为的功能回路。一些神经生物学侧重于大脑和神经系统的分子结构。可以研究更大的完整系统,如大脑皮层的功能和结构。项目可以研究影响学习或情绪的生物因素,或者早期遗传物质如何发展成大脑的各个区域。
OTH 其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
7.化学 (CHEM)
研究不涉及生化系统的物质的组成、结构、性质和反应的科学。
子类别:
• 分析化学
• 计算化学
• 环境化学
• 无机化学
• 材料化学
• 有机化学
• 物理化学
• 其他
分析化学 (ANC): 研究材料化学成分的分离、鉴定和量化。
计算化学 (COM): 一门应用计算机科学和数学学科和技术来解决大型复杂化学问题的研究。
环境化学 (ENV): 研究自然环境中的化学物质,包括人类活动的影响,例如减少或消除危险物质的使用或产生的产品和工艺的设计。
无机化学(INO): 研究无机和有机金属化合物的性质和反应。
材料化学 (MAT): 对物质的设计、合成和特性的化学研究,包括凝聚相(固体、液体、聚合物)和界面,具有有用或潜在有用的功能,例如催化或太阳能。
有机化学(ORG): 研究含碳化合物,包括碳氢化合物及其衍生物。
物理化学 (PHC): 研究化学系统和过程的基本物理基础,包括化学动力学、化学热力学、电化学、光化学、光谱学、统计力学和天体化学。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
8.计算生物学与生物信息学 (CBIO)
主要关注与生物系统相关的计算机科学和数学学科和技术的研究。这包括开发和应用数据分析和理论方法、数学建模和计算模拟技术来研究生物、行为和社会系统。
子类别:
• 计算生物建模
• 计算流行病学
• 计算进化生物学
• 计算神经科学
• 计算药理学
• 基因组学
• 其他
计算生物建模 (MOD): 涉及计算机模拟生物系统的研究,最常见的目的是了解细胞或生物体如何发育、协同工作和生存。
计算流行病学 (EPD): 研究疾病发生率和分布,以及影响人群健康的危险因素和社会经济决定因素。此类研究可能包括收集信息以确认疾病爆发的存在、制定病例定义和分析流行病数据、建立疾病监测系统以及实施疾病预防和控制方法。
计算进化生物学(EVO): 一门应用计算机科学和数学学科和技术来探索生物种群变化过程的研究,特别是分类学、古生物学、行为学、群体遗传学和生态学。
计算神经科学 (NEU): 一门应用计算机科学和数学学科和技术来从构成神经系统的结构的信息处理特性来理解大脑功能的研究。
计算药理学 (PHA): 一项应用计算机科学和数学学科和技术来预测和分析药物反应的研究。
基因组学 (GEN): 使用重组 DNA、测序和生物信息学研究基因组的功能和结构。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
9.地球与环境科学 (EAEV)
研究环境及其对生物/系统的影响,包括对生长和寿命等生物过程的研究,以及对地球系统及其演化的研究。
子类别:
• 大气科学
• 气候科学
• 环境对生态系统的影响
• 地球科学
• 水科学
• 其他
大气科学 (AIR): 研究地球大气及其过程、其他系统对大气的影响、大气对这些其他系统的影响以及气象研究。该领域的进一步研究涉及大气化学、大气物理学、定义平均气候及其随时间变化的大气变化(长期和短期),以及大气上层,其中解离和电离很重要。
气候科学 (CLI): 研究地球气候,特别是对一段时间内气候变化的证据研究。该领域研究平均气象条件的长期趋势以及这些平均条件在不同季节、不同年份、不同十年间的变化。
环境对生态系统的影响 (ECS): 研究环境变化(自然变化或人类互动的结果)对生态系统的影响,包括实证污染研究。
地球科学 (GES): 研究地球的陆地过程,包括矿物学、板块构造学、火山活动和沉积学。
水科学 (WAT): 研究地球水系统,包括水资源、运动、分布和水质。该领域包括地下水的出现、运动、丰度、分布和质量以及地表水的相关地质方面。此外,它还可能涉及从降水那一刻起直到蒸发到大气中或排入海洋的水;例如,河流系统和洪水的影响。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
10.嵌入式系统 (EBED)
涉及电气系统的研究,其中信息通过信号和波形传递,目的是增强通信、控制和/或感应。
子类别:
• 电路
• 物联网
• 微控制器
• 网络和数据通信
• 光学
• 传感器
• 信号处理
• 其他
电路(CIR): 电子电路及其组件的研究、分析和设计,包括测试。
物联网 (IOT): 嵌入电子设备、软件、传感器、执行器和网络连接的物理设备之间的联网,使对象能够收集/交换数据和/或提供控制。此类设备将与互联网和/或云连接。
微控制器 (MIC): 微控制器的研究和工程以及其用于控制其他设备的应用。
网络和数据通信 (NET): 研究在用户之间传输任意语音、视频和/或数据组合的系统。
光学(OPT): 使用可见光或红外光代替通过电线发送的信号。研究和开发用于实际应用(如计算)的光学设备和系统。
传感器(SEN): 研究和设计将电响应传输到外部设备的设备。
信号处理 (SIG): 从噪声中提取信号并将其转换为用于建模和分析的表示形式。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
11.能源:可持续材料与设计 (EGSD)
涉及能源生产和/或储存的研究/过程。
子类别:
• 生物过程和设计
• 太阳能过程、材料和设计
• 储能
• 风能和水力发电
• 氢气生产和储存
• 热能生产和设计
• 摩擦电和电解
• 其他
生物过程和设计 (BIO): 研究利用生物过程产生能源,例如微生物燃料电池、藻类、生物质、化石燃料和废物。
太阳能过程、材料和设计 (SOL): 光伏电池的研究和设计,包括收集器、聚光器、光电导体组合物和光谱敏化剂等组件。
能量存储(EST): 电池和蓄电池的组成和设计的研究。
风能和水力发电 (FLD): 应用涉及从流体流动中发电的过程的工程原理和设计概念,包括涡轮机设计、攻角和表面优化。
氢气生产和储存 (HYD): 涉及氢气生产、优化和储存用于能源生产的工程原理和设计概念的应用。
热能发电和设计 (THR): 研究利用地热和其他热源发电、设计和过程。
摩擦电和电解 (ELC): 研究由静电荷、电解反应和带电粒子产生电能。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
12.工程技术:静力学与动力学 (ETSD)
研究涉及运动或结构的科学和工程。运动是力的结果;结构会因力的平衡而稳定。
子类别:
• 航空航天工程 土木工程
• 计算
• 力学
• 控制理论
• 地面车辆系统
• 工业工程-加工
• 机械工程
• 海军系统
• 其他
航空航天和航空工程 (AER): 涉及飞机和航天器的设计以及其制造和运行技术阶段的方向的研究。
土木工程 (CIV): 涉及桥梁或水坝、道路、供水、下水道、防洪和交通等结构和公共工程的规划、设计、建造和维护的研究。
计算力学 (COM): 一门应用计算机科学和数学学科和技术来解决工程力学中的大型复杂问题的研究。
控制理论 (CON): 研究动态系统,包括受输入影响的控制器、系统和传感器。
地面车辆系统 (VEH): 地面车辆的设计及其制造和运行技术阶段的方向。
工业工程-加工 (IND): 研究受工厂和程序设计、材料和能源管理以及工人在整体系统中的整合等因素影响的工业产品高效生产。工业工程师设计的是方法,而不是机械。
机械工程 (MEC): 涉及热能和机械能的产生和应用以及机器和工具的设计、生产和使用的研究。
海军系统 (NAV): 研究船舶设计及其制造和操作技术阶段的方向。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
13.环境工程 (ENEV)
研究设计或开发流程和基础设施来解决供水、废物处理或污染控制方面的环境问题。
子类别:
• 生物修复
• 土地复垦
• 污染控制
• 回收和废物管理
• 水资源管理
• 其他
生物修复 (BIR): 使用细菌或植物等生物制剂去除或中和污染物。这包括植物修复、用于废水处理的人工湿地、生物降解等。
土地复垦 (ENG): 应用工程原理和设计技术,通过排水或灌溉将湿地、海洋、湖泊、沙漠或矿山的土地恢复到更具生产力的用途或之前未受干扰的状态的研究。此子类别还包括涉及恢复因自然现象(如侵蚀)或工业和城市过程而受损的土地的研究。
污染控制(PLL): 利用工程原理和设计来防止或控制空气、水和固体废物污染的研究。
回收和废物管理 (REC): 涉及从废弃物品、垃圾或废物中提取和再利用有用物质的研究。通过填埋、污水处理、堆肥、废物减量等方法管理和处置废物和危险物质的过程。
水资源管理 (WAT): 将工程原理和设计应用于规划、开发、分配和管理水资源的最佳利用的研究。此子类别中的研究可能包括应用地表和地下水水文学、水量和水质的预测和控制或水资源系统的模拟和建模。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
14.材料科学 (MATS)
研究各种材料在系统、设备和组件中的集成,这些集成依赖于它们独特和特定的属性。它涉及它们的合成和加工,包括纳米颗粒、纳米纤维和纳米层结构、涂层和层压板、块状单片、单晶/多晶、玻璃、软/硬固体、复合材料和细胞结构。它还涉及各种属性的测量和长度尺度上结构的表征,以及工艺结构和结构属性相关性的多尺度建模和计算。
子类别:
• 生物材料
• 陶瓷和玻璃
• 复合材料
• 计算与理论
• 电子、光学和磁性材料
• 纳米材料
• 聚合物
• 其他
生物材料 (BIM): 研究与生物系统相互作用的任何物质、表面或结构。此类材料通常用于和/或适用于医疗应用,因此构成执行、增强或替代自然功能的生物结构或生物医学设备的全部或部分。
陶瓷和玻璃(CER): 涉及由陶瓷和玻璃组成的材料的研究——通常定义为通过高温处理无机原料制成的除金属及其合金之外的所有固体材料。
复合材料 (CMP): 将陶瓷、纤维、金属或聚合物等多种材料整合在一起以创造优质独特材料的研究。
计算和理论 (COM): 开发和应用理论方法和/或使用计算机建模来设计新材料、预测不同环境条件下的材料行为、了解能量转移等的研究。
电子、光学和磁性材料 (ELE): 研究和开发用于形成高度复杂系统的材料,例如集成电路、光电设备以及磁性和光学大容量存储介质。各种材料具有精确控制的属性,可执行多种功能,包括信息的获取、处理、传输、存储和显示。
纳米材料 (NAN): 纳米级材料的研究和开发;具有至少一维在 1-100 纳米范围内的结构特征(例如粒度或晶粒尺寸)的材料。
聚合物 (POL): 聚合物的研究和开发;聚合物是一种分子结构主要或完全由大量相似单元结合在一起构成的材料,例如,许多用作塑料和树脂的合成有机材料。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
15.数学 (MATH)
使用数字和符号研究数量和集合的测量、属性和关系。对数字、几何和各种抽象构造或结构的演绎研究。
子类别:
• 代数
• 分析
• 组合学、图论与博弈论
• 几何与拓扑
• 数论
• 概率与统计
• 其他
代数 (ALB): 研究代数运算和/或关系以及由此产生的结构。例如,方程(系统)涉及一个或多个变量的多项式函数。
分析 (ANL): 数学中对无穷小过程的研究,通常涉及极限的概念。这从微分和积分学开始,针对一个或多个变量的函数,包括微分方程。
组合学、图论和博弈论 (CGG): 研究数学中的组合结构,例如有限集、图和游戏,通常着眼于分类和/或枚举。
几何与拓扑 (GEO): 研究图形和空间的形状、大小和其他属性。包括欧几里得几何、非欧几里得几何(球面、双曲、黎曼、洛伦兹)和纽结理论(三维空间纽结的分类)。
数论 (NUM): 研究整数的算术性质及相关主题(例如密码学)。
概率与统计 (PRO): 随机现象的数学研究以及用于分析和解释数据的统计工具的研究。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
16.微生物学 (MCRO)
微生物的研究,包括细菌、病毒、真菌、原核生物和简单的真核生物以及抗菌和抗生素物质。
子类别:
• 抗菌素和抗生素
• 应用微生物学
• 细菌学
• 环境微生物学
• 微生物遗传学
• 病毒学
• 其他
抗菌剂和抗生素 (ANT): 涉及杀死微生物或抑制微生物生长的物质的研究。
应用微生物学(APL): 研究对人类、动物或植物健康有潜在应用的微生物。
细菌学 (BAC): 研究细菌和细菌性疾病以及导致疾病的微生物。该领域关注的思想涉及广泛的主题,从细菌的识别和特性,一直到开发有效的疫苗来对抗各种类型的细菌。
环境微生物学 (ENV): 研究环境中微生物的相互作用和过程。空气微生物学、土壤微生物学和水微生物学以及生物膜研究都属于此子类别。
微生物遗传学 (GEN): 研究细菌、古细菌和一些原生动物和真菌等微生物的遗传学及其染色体、质粒、转座子和噬菌体。研究还可以包括基因转移系统,例如转化、接合和转导。
病毒学 (VIR): 研究病毒(蛋白质外壳内含有的亚微观寄生遗传物质颗粒)和病毒样物质。此子类别的研究可能侧重于病毒治疗方法的开发和有效性、特定病毒的发展和生命周期,或免疫系统如何识别病毒以及刺激免疫反应的因素。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
17.物理学与天文学 (PHYS)
物理学是研究物质和能量以及两者之间相互作用的科学。天文学是研究地球以外宇宙中一切事物的科学。
子类别:
• 原子、分子和光学物理学
• 天文学和宇宙学
• 生物物理学
• 凝聚态和材料
• 力学
• 核物理学和粒子物理学
• 理论、计算和量子物理学
• 其他
原子、分子和光学物理学 (AMO): 研究原子、简单分子、电子、光及其相互作用。研究 非固态 激光器和微波激射器的项目也属于此子类别。
天文学和宇宙学 (AST): 研究太空、整个宇宙,包括其起源和演化、太空中物体的物理特性和计算天文学。
生物物理学 (BIP): 研究生物过程和系统的物理学。
凝聚态与材料 (MAT): 研究固体和液体的性质。研究的主题包括超导性、半导体、复杂流体和薄膜。
力学 (MEC): 经典物理学和力学,包括对固体、液体和气体材料的力、振动和流动的宏观研究。研究空气动力学或流体动力学的项目也属于此子类别。
核与粒子物理学 (NUC): 研究原子核和基本粒子的物理特性及其相互作用力。开发粒子探测器的项目也属于此子类别。
理论、计算和量子物理学 (THE): 采用数学或计算方法而非实验过程来研究自然、现象和物理定律。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
18.植物科学 (PLNT)
研究植物及其生存方式,包括结构、生理、发育和分类。包括植物栽培、发育、生态学、遗传学和植物育种、病理学、生理学、系统学和进化。
子类别:
• 农业与农学 生态学
• 遗传学
• 与育种 生长
• 发育
• 病理学
• 植物生理学
• 系统学与进化
• 其他
农业与农学 (AGR): 将各种土壤和植物科学应用于土壤管理以及农业和园艺作物生产。包括害虫的生物和化学控制、水培、肥料和补充剂。
生态学(ECO): 研究植物之间、植物与动物与其环境之间的相互作用和关系。
遗传学和育种 (GEN): 植物有机体和群体遗传学的研究。植物遗传学和生物技术在作物改良中的应用。这包括转基因作物。
生长发育 (DEV): 对植物从早期阶段到发芽到后期生命过程的研究。这包括细胞和分子层面的发育以及自然或人为的环境对发育和生长的影响。
病理学 (PAT): 研究植物疾病状态及其原因、过程和后果。这包括寄生虫或致病微生物的影响。
植物生理学 (PHY): 研究植物和植物细胞的功能。这包括光合作用和蒸腾作用等细胞机制,以及植物过程如何受到环境因素或自然变化的影响。
系统学和进化 (SYS): 生物体分类及其进化关系的研究。这包括形态学、生物化学、遗传学和模型系统。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
19.机器人与智能机器 (ROBO)
在研究中,使用机器智能对于减少对人类干预的依赖至关重要。对于为艺术目的而设计的研究,请考虑技术增强艺术 (TECA)。
子类别:
• 生物力学
• 认知系统
• 控制理论
• 机器学习
• 机器人运动学
• 其他
生物力学 (BIE): 模拟力学在生物系统中的作用的研究和仪器。
认知系统 (COG): 以与人类思考和处理信息的方式类似的方式运作的研究/设备。该系统可增强人机之间的互动,从而更自然地扩展和放大人类的专业知识、活动和认知。
控制理论 (CON): 研究动态系统在输入情况下的行为,以及反馈如何改变其行为。这包括新的理论结果和新的和已建立的控制方法的应用、系统建模、识别和模拟、控制系统的分析和设计(包括计算机辅助设计)以及实际实施。
机器学习 (MAC): 构建和/或研究可以从数据中学习的算法。
机器人运动学 (KIN): 机器人系统运动的研究。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
20.系统软件 (SOFT)
研究或开发软件、信息流程或方法,以展示、分析或控制流程/解决方案。对于为艺术目的而设计的研究,请考虑技术增强艺术 (TECA)。
子类别:
• 算法
• 网络安全
• 数据库
• 人机界面
• 语言和操作系统
• 移动应用
• 在线学习
• 其他
算法(ALG): 算法的研究或创建——在数据处理、自动推理和计算中逐步进行计算以完成特定任务。
网络安全 (CYB): 涉及保护计算机或计算机系统免受未经授权的访问或攻击的研究。这可以包括涉及硬件、网络、软件、主机或多媒体安全的研究。
数据库(DAT): 为便于访问、管理和更新而创建或分析数据组织的研究。
人机界面 (HMC): 向用户提供有关流程状态的信息并接受和执行操作员的控制指令的软件应用程序。
语言和操作系统 (LNG): 涉及开发或分析用于编写指令的人工语言的研究,这些指令可以翻译成机器语言,然后由负责直接控制和管理计算机或移动设备的硬件和基本系统操作的计算机或系统软件执行。
移动应用程序 (APP): 一项涉及专门为小型无线计算设备开发的软件应用程序的研究。这些研究可能包括前端开发技术(例如用户界面设计和跨平台支持)和/或后端开发技术(例如数据服务和业务逻辑)。
在线学习 (LRN): 专注于利用电子技术以非传统方式获取教育课程的研究。研究探索利用在线技术设计学习活动和课程,以及电子学习系统的有效使用。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。
21.技术促进艺术 (TECA)
利用技术激发新概念、可视化工具和/或媒体,增强我们对艺术的享受。
子类别:
• 显示技术 (DSP)
• 人机信息交换 (HIE)
• 音乐和图像处理 (MIM)
• 游戏 (GAM)
• 3D 建模 (MOD)
• 工程效果 (ENG)
• 其他 (OTH)
显示技术 (DSP):增强娱乐的真实感和刺激感的新型演示技术。
人类信息交换 (HIE):增强人与人之间语言交流的技术,包括语言、解释和叙述。
音乐和图像处理 (MIM):使用波形处理技术来创造、增强或改善音乐或图像的享受和/或选择。
游戏(GAM):为竞赛而创建或增强交互式感官环境的技术。
3D 建模 (MOD):基于加法工艺制作新的 3D 艺术作品的技术。
工程效果(ENG):使用自主设备增强人类的艺术体验。
其他(OTH):无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。注意:对于非为艺术目的而设计的技术,请查看其他类别,例如系统软件(SOFT)、机器人和智能机器(ROBO)等。)
22.转化医学科学 (TMED)
旨在通过将生物医学领域的新发现转化为临床和公共卫生领域有效的活动和工具来改善人类健康和寿命的项目。从概念上讲,项目可以是通过基础研究开发并转向临床测试(从实验室到临床)的项目,也可以是提供有关新疗法的应用及其改进方法的反馈(从临床到实验室)的项目。
子类别:
• 疾病检测与诊断
• 疾病预防
• 疾病治疗与疗法
• 药物鉴定与检测
• 临床前研究
• 其他
疾病检测和诊断 (DIS): 此类别的研究涵盖各种新型检测方法,以促进对疾病的识别、检测和确定。它们可能涉及系统、器官或细胞层面的研究。
疾病预防 (PRE): 研究健康促进和疾病预防活动以及改善公共健康的研究。这些研究可能涉及保护个人免受实际或潜在健康威胁及其有害后果的研究,或者可能涉及帮助遵守避免已知健康风险(例如吸烟、吸毒、肥胖)的新方法。
疾病治疗和疗法 (TRE): 使用药物和其他疗法,包括自然疗法和整体疗法,旨在改善症状和治疗或治愈紊乱或疾病。
药物识别和测试 (DRU): 这些研究旨在识别可用于治疗或治愈疾病的潜在药物或提取物。此类研究将涉及针对预期目标对化合物进行初步测试。此类研究还可能包括测试一系列不同的化合物或提取物以确定相对效力和功效。
临床前研究 (PCS): 这些针对潜在药物或疗法的研究包括在培养细胞或疾病动物模型等平台上测试干预措施。研究可以针对确定潜在药物渗透性、疗效和/或毒性等因素。这些研究还可以研究最佳给药途径。
其他(OTH): 无法归入上述子类别的研究。如果项目涉及多个子类别,则应选择主要子类别,而不是其他。