Articulo de referencia

Jamón Donhee

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Donhee Ham ( en coreano : 함돈희 ; en hanja :咸燉憙) es profesor John A. y Elizabeth S. Armstrong de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Universidad de Harvard .  

Biografía y obra

Ham es originario de Busan , Corea del Sur. Se licenció en física por la Universidad Nacional de Seúl en 1996, graduándose con honores en la Facultad de Ciencias Naturales y recibiendo el Premio Presidencial. Tras cumplir su servicio militar en Corea del Sur en 1997, ingresó en Caltech , donde obtuvo su máster en física en 1999 y su doctorado en ingeniería eléctrica en 2002. Su tesis doctoral sobre física estadística de circuitos eléctricos ganó el Premio Charles Wilts de Caltech, otorgado a la mejor tesis doctoral en ingeniería eléctrica. [ 1 ] Se unió a Harvard en 2002 como profesor asistente y se convirtió en profesor asociado en 2006, profesor asociado John L. Loeb de Ciencias Naturales en 2007, profesor Gordon McKay de Física Aplicada e Ingeniería Eléctrica en 2009, [ 2 ] y profesor John A. y Elizabeth S. Armstrong de Ingeniería y Ciencias Aplicadas en 2023. También fue miembro de Samsung Electronics de 2019 a 2024.

Su trabajo de investigación se centra en la interfaz CMOS-bio para neurociencia y biotecnología, inteligencia artificial e ingeniería neuromórfica, resonancia magnética nuclear (RMN) escalable, circuitos integrados y electrónica más allá de CMOS. Entre los trabajos notables se incluyen: interfaces neuroelectrónicas CMOS para el registro intracelular masivamente paralelo de neuronas de mamíferos [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] y su aplicación en inteligencia artificial; [ 7 ] [ 8 ] interfaces electroquímicas CMOS para el cribado de células biológicas [ 9 ] y localización de pH en matriz para síntesis biomolecular de alto rendimiento; [ 10 ] [ 11 ] computación en sensor y en memoria; [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] Escalado de RMN [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] que obtuvo el reconocimiento de MIT Technology Review Innovators Under 35 (TR35); [ 20 ] diseño de circuitos integrados para computación analógica de IA, generación y síntesis de frecuencia, monitoreo térmico de microprocesadores, transceptores de RF, detección de imágenes e interfaces electroquímicas/biológicas; [ 12 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] y electrónica de baja dimensión, como mediciones de inductancia cinética de grafeno y desaceleración de la luz por excitación colectiva de electrones 2D. [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] Cam también es conocido por su enseñanza. [ 36 ]

Referencias

  1. "Premio Charles Wilts de Caltech" . Archivado del original el 31 de enero de 2023. Consultado el 10 de septiembre de 2022 .
  2. "Un genio de los circuitos y la física" . Harvard Gazette . 3 de diciembre de 2009.
  3. Wang, Jun; Jung, Woo-Bin; Gertner, Rona; Park, Hongkun; Ham, Donhee (2025). "Mapeo de la conectividad sináptica entre miles de neuronas mediante registro intracelular paralelo con una matriz de electrodos de microagujeros". Nature Biomedical Engineering . 9 (7): 1144– 1154. doi : 10.1038/s41551-025-01352-5 . PMID 39934437 . 
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  5. Abbott, J.; Ye, T.; Qin, L.; Jorgolli, M.; Gertner, RS; Ham, D.; Park, H. (mayo de 2017). "Matriz de nanoelectrodos CMOS para imágenes electrofisiológicas intracelulares totalmente eléctricas" . Nature Nanotechnology . 12 (5): 460– 466. Bibcode : 2017NatNa..12..460A . doi : 10.1038/nnano.2017.3 . PMID 28192391 . 
  6. Spira, Micha (febrero de 2020). "Sondeo paralelo de potenciales neuronales intracelulares" . Nature Biomedical Engineering . 4 (2): 146– 147. doi : 10.1038/s41551-019-0467-3 . PMID 32051574. S2CID 256718190 .  
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  8. " Samsung Electronics presenta una visión para 'copiar y pegar' el cerebro en chips neuromórficos" . news.samsung.com
  9. "CytoTronics – Descubrimiento de fármacos mediante tecnología CMOS" .
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