236 miljoner till forskningsinstrument
"Det krävs nya och ständigt mer avancerade instrument för att föra forskningsfronten framåt men vår bedömning är att området är eftersatt", säger Lars Hultman, vd för Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, i ett pressmeddelande.
Att stödja dem som engagerar sig i att utveckla nya instrument och nya metoder, är därför angeläget och strategiskt.
Syftet med utlysningen är att attrahera individer som arbetar konkret med instrument-, teknik- eller metodutveckling. 342 ansökningar kom in vilket är många fler än vanligt och visar på stort intresse och behov av stödformen.
De 33 projekt som nu beviljas mellan 4 och 8 miljoner kronor handlar bland annat om modellering av proteiner, chip som efterliknar den mänskliga levern, ny mätteknik för att se in i cellens ämnesomsättning, nanonålar för att programmera om stamceller och andra livsvetenskapliga projekt.
Andra får finansiering för att utveckla svepprobmikroskopi eller tillverkningsmetoder för acceleratorer, nya simuleringsverktyg för stora system, radar för höga frekvenser, optiska fjärranalystekniker och för att automatisera avbildandet av kemiska föreningar.
Av de beviljade 33 projektbidragen går 8 till Lunds universitet (LU) och KTH vardera, 4 till Chalmers, 3 till Uppsala universitet (UU), 2 till Karolinska Institutet (KI), Göteborgs (GU), Linköpings (LiU) och Stockholms universitet (SU), samt 1 vardera till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Luleå universitet (LTU).
Sökande som beviljats medel |
Lärosäte |
Projekt |
Agback, Peter |
SLU |
Ny metod för strukturundersökning av ostrukturerade enzymer |
Amann, Peter |
SU |
Instrument för verkliga gränsytor |
Beck Adiels, Caroline |
GU |
Artificiell lever för skräddarsydd läkemedelsbehandling |
Berrocal, Edouard |
LU |
Optiskt system för kvantitativ 3D-avbildning av hela hjärnor |
Bood, Joakim |
LU |
Bakåtriktad lasring för optisk fjärranalys |
Bordes, Romain |
Chalmers |
MRI för leviterande material |
Brackmann, Christian |
LU |
Utvidgning av Raman-spektroskopi för gasanalys in situ |
Brismar, Hjalmar |
KTH |
Superupplösande 4D-mikroskopi för biologisk avbildning |
Bryllert, Tomas |
Chalmers |
Radar vid höga frekvenser för industriell mätteknik |
Ederth, Thomas |
LiU |
Kemiska studier av gränsskikt och tunna filmer |
Ekeberg, Tomas |
UU |
Hur filmar man ultrasnabba förändringar på molekylnivå? |
Gross, James |
KTH |
Experimentell plattform for "Edge Computing"-tillämpningar |
Haapaniemi, Emma |
KI |
CRISPR-Cas9 genterapi för medfödda blodsjukdomar |
Hamberg, Mathias |
UU |
Utveckling av tillverkningsmetoder för acceleratorer |
Harding, Daniel |
KTH |
Ytreaktionsavbildning vid nära omgivande tryck |
Haviland, David |
KTH |
Kvantbegränsad kraftdetektion för svepprobmikroskopi |
Hellström, Per-Erik |
KTH |
CMOS teknologi och kretsar för heterogen integration |
Hyldgaard, Per |
Chalmers |
En plattform for modern materialteori |
Hörnqvist Colliander, Magnus |
Chalmers |
Experimentell mikromekanik i tre dimensioner |
Lanekoff, Ingela |
UU |
En automatiserad plattform för kemisk avbildning |
Liu, Xianjie |
LiU |
Invers fotoemission med hög energiupplösning |
Niklaus, Frank |
KTH |
Instrument för elektrontunnel-mätningar med hög hastighet |
Nilsson, Roland |
KI |
Ny mätteknik ser in i cellens ämnesomsättning |
Prinz, Christelle |
LU |
Nanonålar för att programmera om stamceller |
Ramser, Kerstin |
LTU |
Ämnespecifik djupscanning för in situ 3D-avbildning |
Reymer, Anna |
GU |
Nya verktyg för datasimuleringar av DNA under stress |
Rusu, Ana |
KTH |
Implanterbart bioimpedans-spektrometer |
Sigfridsson Clauss, Kajsa |
LU |
AdaptoCell för proteinstudier på MAX IV |
Tai, Cheuk-Wai |
SU |
Ett mångfacetterat verktyg för framtidens elektronmikroskopi |
Topgaard, Daniel |
LU |
Mer information per pixel i magnetkameran |
Unger, Eva |
LU |
in-FORM-ation om materials tillväxt med hjälp av synkrotronstalning |
Widengren, Jerker |
KTH |
Multi-modal fluorescens-baserad in vivo imaging i IR-området |
Zetterberg, Johan |
LU |
Kombinerade tekniker för katalysstudier |