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2025设置日主题和活动

分析您的动作

活动可能包括:

  • 生物力学
  • 电动机控制
  • 肌肉骨骼
  • 运动生理学

在银娱GEG优越会官网实验室之后

学生将在研究生讨论各种工具和技术时在实验室中行走。

Cell侦探

学生将在显微镜下观察各种植物细胞。

探索材料的微观世界

来到世界一流的曼尼托巴省材料研究所,发现细节超出了我们眼睛甚至正常显微镜的分辨率。就像大学和行业的材料研究人员一样,您将查看日常材料”:天然和人造纤维,合金,植物茎,晶体和一些令人惊讶的样本。我们将向您展示如何准备样品,您将有机会“驱动我们的电子显微镜,因为我们探究非常小的世界。

浮动塔 - 智慧的野生能量

您有应对最终工程挑战的需要吗?在这场比赛中,您的团队将设计并建造一个高高又强大的浮动塔。但是有一个扭曲 - 您的结构必须尽可能多地握住大理石,而不会倒下或下沉。让挑战开始!

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学生将参加有关土木工程的简短演讲,然后他们将在三脚架上使用激光扫描仪来收集实验室空间或工程中庭的3-D扫描。学生将使用软件从扫描中提取尺寸和角度,并与手动测量进行比较。

Ozobots编码工作坊

学生将使用Ozobots学习基本编码活动。

披萨101

来了解制造加拿大最喜欢的食物之一的银娱GEG优越会官网 - 比萨饼以及食品和人类营养银娱GEG优越会官网中提供的许多工作机会!在这项实践活动中,学生将了解制作披萨面团和奶酪所涉及的银娱GEG优越会官网,并获得对比萨营养和感觉分析的经验。在会议期间,学生还将获得从头开始制作披萨的实用经验!

天文馆访问:星系和地平线

学生将参加一个天文馆,在其中观察各种星座,行星并了解时区。

海冰农奴

曼尼托巴大学在校园里有一块北极海!来到Sea-Ice环境研究机构(SELF),以了解有关海冰和北极海洋的所有内容,以及如何帮助进行气候变化的适应,缓解和弹性。

草莓DNA:解锁生命守则

准备通过令人敬畏的动手实验来深入研究植物生物技术的世界!您将从草莓中提取DNA。首先,您将捣碎草莓,混合溶液,然后将其全部过滤,以示出DNA,如凉爽,可见的链。这项活动将向您展示日常材料如何以有趣的方式解开银娱GEG优越会官网的奥秘。另外,如果我们有足够的时间,我们可以将DNA通过凝胶运行,以真正看到它。 

曼尼托巴大学机器人团队(UMRT)

由学生领导的机器人俱乐部(UMRT)的曼尼托巴大学机器人团队(UMRT)将展示其创新的项目。本届会议将采用诸如建造和编程机器人的活动,并为团队的比赛,加拿大国际漫游者挑战赛(Circ)2025做准备!加入我们,了解机器人技术的未来,并与这些尖端创作背后的才华横溢的学生见面!

护士一天:虚拟现实活动

高中生将有机会尝试曼尼托巴大学护理学生使用的虚拟现实(VR)模拟,以练习照顾虚拟患者。戴着VR耳机,他们将经历医疗保健方案,有助于建立评估,沟通和决策的技能 - 所有这些都在安全,受控的环境中。这是一种创新的方式,可以查看护理学生在不使用真正的患者的情况下如何练习。

华莱士博物馆之旅:化石Frenzy

学生将参观华莱士博物馆,并学习各种白垩纪化石和岩石。

火星的车轮

随着人类的探索扩大,机器人流浪者越来越多地用于驾驶各种火星地形。由于无线电信号延迟到火星,未来的流浪者必须是自力更生的。学生将使用不同地形的沙箱中使用不同的材料和配置来设计和测试漫游车轮胎面,以确定其有效性。

过去的一日谈话主题

2024

海冰农奴

曼尼托巴大学在校园里有一块北极海!来到Sea-Ice环境研究机构(SELF),以了解有关海冰和北极海洋的所有内容,以及如何帮助进行气候变化的适应,缓解和弹性。

火星的车轮

随着人类探索的愿望不断扩大,我们越来越依赖机器人流浪者来穿越不同类型的地形。火星景观可能非常多样化,从巨石到碎石,甚至是细沙。由于最多需要40分钟才能从火星获得往返无线电信号,因此未来的流浪者必须能够摆脱粘性情况。车轮踏板的设计是一个积极的研究领域,学生将参与这项活动。将向学生提供原材料,以制作漫游车轮和定制胎面。学生可以使用热胶将尺寸不同,间距,定向和深度的胶水粘合。车轮将被驶到从一个简单的滑动龙门架上悬挂在带有不同地形的沙箱上的电动机。沙箱将包含一个平坦的岩石区域,另一个带有巨石,另一个带有粗砾石,还有一个带有细沙的区域。将测试车轮设计,以查看车轮可以在每种地形类型的沙箱中爬行的平均速度。

披萨101

来了解制造加拿大最喜欢的食物之一的银娱GEG优越会官网 - 比萨饼以及食品和人类营养银娱GEG优越会官网中提供的许多工作机会!在这项实践活动中,学生将了解制作披萨面团和奶酪所涉及的银娱GEG优越会官网,并获得对比萨营养和感觉分析的经验。在会议期间,学生还将获得从头开始制作披萨的实用经验!

用激光测量 - 激光雷达和无人机的施工

学生将参加有关土木工程的简短演讲,然后他们将在三脚架上使用激光扫描仪来收集实验室空间或工程中庭的3-D扫描。学生将使用软件从扫描中提取尺寸和角度,并与手动测量进行比较。

Turing Bullbles-明智的野生能量

使用大理石,板和开关演示计算机的逻辑,参与者将在合作伙伴解决问题并完成各种挑战方面工作。 

分析您的动作

活动可能包括:

  • 生物力学

  • 电动机控制

  • 肌肉骨骼

  • 运动生理

让我们谈谈银娱GEG优越会官网

活动可能包括:

  • 温室访问与植物活动
  • 天文馆访问
  • 化学演示/活动
  • 微生物学活动
  • 了解计算机银娱GEG优越会官网的编码研讨会

2020-2021

灯光,运动捕获相机,动作!学习动作如何使我们深入了解大脑的运作方式。

DR。 Cheryl M. Glazebrook,运动学和娱乐管理学院副教授

面对学习新的运动技能时,我们首先要学习步骤,同时我们还必须学习如何完成任务。例如,学习如何系鞋带需要了解步骤,但也需要练习,以便我们的神经系统“知道”该怎么做。想象一下,如果您每次绑着鞋带时都必须考虑收缩每种肌肉,那么“简单”的任务将是压倒性的!取而代之的是,我们的大脑在行动方面思考 - 将我们的鞋带绑起来。但是,如果我们不能问他们,我们如何研究人们如何执行运动技能?如果您看不到鞋子会怎样?如果您的手很冷并且无法感觉到手指会发生什么?我们的实验室使用运动捕获技术来研究人类的运动方式,以便我们可以了解我们的神经系统在执行日常动作时如何使用不同的感觉提示。在这次演讲中,我将概述我们目前对人类如何执行运动技能的理解。我还将讨论如何利用知识和技术方面的进步来支持各种环境和各种学习者的运动技能。

 

授粉媒介生态学和公平的加拿大银娱GEG优越会官网系统。

DR。 K.(Kyle)Bobiwash,昆虫学,农业和食品银娱GEG优越会官网昆虫学学者助理教授

野生动植物保护对于确保我们欣赏的野生空间以及维持我们的粮食系统的长期可持续性至关重要。传粉媒介和昆虫生态学在维持这些系统的良好功能方面起着重要作用。更好地了解多样性与整个加拿大整个地区的更大景观之间的关系对于建立更好的保护策略至关重要,同时使社区参与银娱GEG优越会官网不足的社区。

古生物学家如何确定哪些灭绝动物吃了?

DR。克莱顿H. Riddell环境,地球和资源学院地质银娱GEG优越会官网助理教授Kirstin Brink

古生物学家使用灭绝的动物解剖结构(例如头骨形状和牙齿结构)中的线索来确定它可能食用的东西,并发现动物在过去的生态系统中的作用。在这次演讲中,我们将研究牙齿发育和牙齿结构的线索,这些线索是识别恐龙和哺乳动物的古代亲属在内的动物饮食的关键。我们将看到使用不同显微镜技术和3D建模的化石与活体动物之间的比较如何有助于了解灭绝动物的生活方式和演变。

了解我们的免疫系统如何与病毒作斗争 - 我们在与Covid-19的斗争中学到了什么?

DR。 Deanna Santer,助理教授兼GSK研究主席传染病免疫生物学,免疫学免疫学,Max Rady医学院,Rady Health Sciences of Health Sciences

每次病毒进入我们的身体时,许多不同的免疫细胞一起起作用并协调一个立即开始的反应,但随后也导致了具有“记忆”的长寿命细胞的发展。通过了解我们的免疫系统如何更详细地工作,我们可以使用这些信息来创建新药和疫苗来与多年来与我们演变的病毒作斗争,或者出现的新病毒,例如导致Covid-19的SARS-COV-2。在短短的一年中,世界各地的银娱GEG优越会官网界都非常努力地发现如何通过已经批准的多种有效疫苗来防止严重的COVID-19。我的实验室参与了了解一种称为干扰素,“干扰”或抑制病毒的病毒感染引起的第一个蛋白质之一,但也以许多方式调节了我们的免疫细胞。临床试验正在进行的测试干扰素和其他抑制SARS-COV-2的药物,因此我们将同时接受疫苗和治疗,以帮助尽可能多的人。

多个椭圆机的混合特性的实验研究

埃拉·莫里斯(Ella Morris),加拿大候选人,加拿大研究生奖学金获得者,机械工程,工程价格学院

多种喷气机在开发依赖多种汇合喷射的相互作用的广泛工程和工业应用中至关重要。这些应用的一些示例包括在多种推进系统,燃烧系统以及供暖,通风和空调系统(HVAC)中注入燃油。单个喷气机之间的相互相互作用导致比单个湍流射流观察到的更复杂的湍流转运现象和流动物理,并且在HVAC应用中更为现实。对喷气机的应用的关键考虑是增强的混合,该混合的定义是增加了环境流体进入射流中的夹带,并且在射流流体中增加了动量转移。例如,在空气质量和热舒适的HVAC系统中,调节空气温度的均匀分布至关重要。

我将讨论我的研究,即使用时间分辨的断层扫描粒子图像速度计(TROMO-PIV)研究三重椭圆机在时空和时间上的演变。 TROMO-PIV是PIV的最新演变,该技术彻底改变了湍流的实验研究。我还将在曼尼托巴大学讨论其他有趣的流体力学研究。

使用“尖锐”​​磁性纳米颗粒进行生物膜破坏

Rachel Nickel,PhD候选人,Vanier Scholar,Physics and Astronomy,Science of Science

生物膜是由微生物产生的粘性,类似胶状的膜。这些膜难以去除,并且密集的细胞外基质使标准的杀菌剂治疗无效。磁性纳米颗粒可用于物理损害生物膜,这有助于提高生物剂治疗的功效。我的演讲将讨论如何将杀菌剂固定在纳米颗粒的不同形状上会产生一种有效的手段,以消除与磁场一起使用的生物膜。

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