184 research outputs found

    Lubbe, Anouk

    No full text

    Molecular motors in new media

    Get PDF
    Moleculaire motoren zijn biologische machines die verantwoordelijk zijn voor de meeste vormen van beweging in de cel. In Groningen is de afgelopen 20 jaar uitgebreid onderzoek verricht naar synthetische motoren. Deze moleculen zijn geïnspireerd op biologische motoren en kunnen onder invloed van licht om hun as draaien. De fundamentele eigenschappen van synthetische motoren worden inmiddels goed begrepen en eigenschappen als draaisnelheid en absorptiegolflengte kunnen naar wens aangepast worden. In de laatste jaren beginnen de eerste toepassingen voor synthetische motoren te verschijnen. Deze zijn gevarieerd en kunnen liggen in bijvoorbeeld slimme materialen of katalyse. Biologische toepassingen zijn op dit moment zeldzaam omdat het type moleculaire motor dat gebruikt wordt hydrofoob is, d.w.z. ze lossen niet op in water. Moleculaire schakelaars worden met veel succes gebruikt om verschillende belangrijke processen in de cel te reguleren; ook voor moleculaire motoren liggen de mogelijkheden open. In dit proefschrift worden de eerste stappen gezet in de richting van succesvolle toepassing van synthetische moleculaire motoren in biologische omgevingen. Door middel van aanpassingen aan de structuur kan de motor oplossen en opereren in water, terwijl ook rotatie in een model voor het celmembraan bestudeerd wordt. Verder worden moleculaire motoren toegepast om de structuur van DNA te beïnvloeden en in fotofarmacologie, het onderzoeksveld waarin licht gebruikt wordt om de activiteit van geneesmiddelen te reguleren. Dit proefschrift zal daarom een basis vormen voor vervolgonderzoek waarin biologische functies van toenemende complexiteit door middel van licht beïnvloed en gecontroleerd kunnen worden

    Towards Self-Reliant Development: Inhabitant Housing Capacity Gap of Rural Inhabitants on Mt. Elgon

    No full text
    Rural communities in developing countries show a socially inclusive, resilient, and self-reliant model for their housing, despite the lack of individual capacities. However, due to scarce opportunities, many people move to the cities, often returning to challenging living conditions. As a result, both urban and rural inhabitants struggle to reach the desired living standards and well-being. This article explores general capacities of rural inhabitants in Kenya and identifies what shortages prevent inhabitant well-being within their housing. Outcomes of the interviews performed on two hundred families (four communities) evaluate whether the different communities still build housing by themselves, if they would like to continue this ‘self-reliant model’, or would prefer professionals ro realize their housing. The conclusion indicates that inhabitants would prefer to build housing by themselves and exposes why these communities change to ‘external’, housing solutions. Housing alternatives which lie within their capacities, play a crucial role in sustaining the communities’ self-reliance in relation to their housing.Green Open Access added to TU Delft Institutional Repository 'You share, we take care!' - Taverne project https://www.openaccess.nl/en/you-share-we-take-care Otherwise as indicated in the copyright section: the publisher is the copyright holder of this work and the author uses the Dutch legislation to make this work public.Situated Architectur

    Molecular motors in new media

    Get PDF
    Moleculaire motoren zijn biologische machines die verantwoordelijk zijn voor de meeste vormen van beweging in de cel. In Groningen is de afgelopen 20 jaar uitgebreid onderzoek verricht naar synthetische motoren. Deze moleculen zijn geïnspireerd op biologische motoren en kunnen onder invloed van licht om hun as draaien. De fundamentele eigenschappen van synthetische motoren worden inmiddels goed begrepen en eigenschappen als draaisnelheid en absorptiegolflengte kunnen naar wens aangepast worden. In de laatste jaren beginnen de eerste toepassingen voor synthetische motoren te verschijnen. Deze zijn gevarieerd en kunnen liggen in bijvoorbeeld slimme materialen of katalyse. Biologische toepassingen zijn op dit moment zeldzaam omdat het type moleculaire motor dat gebruikt wordt hydrofoob is, d.w.z. ze lossen niet op in water. Moleculaire schakelaars worden met veel succes gebruikt om verschillende belangrijke processen in de cel te reguleren; ook voor moleculaire motoren liggen de mogelijkheden open. In dit proefschrift worden de eerste stappen gezet in de richting van succesvolle toepassing van synthetische moleculaire motoren in biologische omgevingen. Door middel van aanpassingen aan de structuur kan de motor oplossen en opereren in water, terwijl ook rotatie in een model voor het celmembraan bestudeerd wordt. Verder worden moleculaire motoren toegepast om de structuur van DNA te beïnvloeden en in fotofarmacologie, het onderzoeksveld waarin licht gebruikt wordt om de activiteit van geneesmiddelen te reguleren. Dit proefschrift zal daarom een basis vormen voor vervolgonderzoek waarin biologische functies van toenemende complexiteit door middel van licht beïnvloed en gecontroleerd kunnen worden.Molecular motors are biological machines that are responsible for most forms of movement within the cell. In the last 20 years, synthetic motors have been extensively investigated in Groningen. These molecules are inspired by biological motors and can rotate around an internal axis under the influence of light. The fundamental properties of synthetic motors are well understood currently and properties like rotation speeds and wavelength of light absorption may be adapted as desired. In the last few years applications for synthetic motors have started to emerge. These are varies and can lie in for example smart materials or catalysis. Biological applications are currently rare because the type of molecular motor that is used is hydrophobic, i.e. it does not dissolve in water. Molecular switches are successfully being used to regulate important processes in the cell; for molecular motors the possibilities are also endless. In this thesis the first steps are made towards successful applications of synthetic molecular motors in biological environments. By adapting the structure the motor can dissolve and operate in water while rotation is also studied in a model for the cell membrane. Additionally, molecular motors are utilized to influence the structure of DNA and in photopharmacology, the research field in which light is used to regulate the activity of drugs. Therefore, this thesis will form a basis for follow-up research in which biological functions of increasing complexity can be influence and controlled by light

    Molecular motors in new media

    Get PDF
    Moleculaire motoren zijn biologische machines die verantwoordelijk zijn voor de meeste vormen van beweging in de cel. In Groningen is de afgelopen 20 jaar uitgebreid onderzoek verricht naar synthetische motoren. Deze moleculen zijn geïnspireerd op biologische motoren en kunnen onder invloed van licht om hun as draaien. De fundamentele eigenschappen van synthetische motoren worden inmiddels goed begrepen en eigenschappen als draaisnelheid en absorptiegolflengte kunnen naar wens aangepast worden. In de laatste jaren beginnen de eerste toepassingen voor synthetische motoren te verschijnen. Deze zijn gevarieerd en kunnen liggen in bijvoorbeeld slimme materialen of katalyse. Biologische toepassingen zijn op dit moment zeldzaam omdat het type moleculaire motor dat gebruikt wordt hydrofoob is, d.w.z. ze lossen niet op in water. Moleculaire schakelaars worden met veel succes gebruikt om verschillende belangrijke processen in de cel te reguleren; ook voor moleculaire motoren liggen de mogelijkheden open. In dit proefschrift worden de eerste stappen gezet in de richting van succesvolle toepassing van synthetische moleculaire motoren in biologische omgevingen. Door middel van aanpassingen aan de structuur kan de motor oplossen en opereren in water, terwijl ook rotatie in een model voor het celmembraan bestudeerd wordt. Verder worden moleculaire motoren toegepast om de structuur van DNA te beïnvloeden en in fotofarmacologie, het onderzoeksveld waarin licht gebruikt wordt om de activiteit van geneesmiddelen te reguleren. Dit proefschrift zal daarom een basis vormen voor vervolgonderzoek waarin biologische functies van toenemende complexiteit door middel van licht beïnvloed en gecontroleerd kunnen worden.Molecular motors are biological machines that are responsible for most forms of movement within the cell. In the last 20 years, synthetic motors have been extensively investigated in Groningen. These molecules are inspired by biological motors and can rotate around an internal axis under the influence of light. The fundamental properties of synthetic motors are well understood currently and properties like rotation speeds and wavelength of light absorption may be adapted as desired. In the last few years applications for synthetic motors have started to emerge. These are varies and can lie in for example smart materials or catalysis. Biological applications are currently rare because the type of molecular motor that is used is hydrophobic, i.e. it does not dissolve in water. Molecular switches are successfully being used to regulate important processes in the cell; for molecular motors the possibilities are also endless. In this thesis the first steps are made towards successful applications of synthetic molecular motors in biological environments. By adapting the structure the motor can dissolve and operate in water while rotation is also studied in a model for the cell membrane. Additionally, molecular motors are utilized to influence the structure of DNA and in photopharmacology, the research field in which light is used to regulate the activity of drugs. Therefore, this thesis will form a basis for follow-up research in which biological functions of increasing complexity can be influence and controlled by light

    Molecular motors in new media

    No full text
    Moleculaire motoren zijn biologische machines die verantwoordelijk zijn voor de meeste vormen van beweging in de cel. In Groningen is de afgelopen 20 jaar uitgebreid onderzoek verricht naar synthetische motoren. Deze moleculen zijn geïnspireerd op biologische motoren en kunnen onder invloed van licht om hun as draaien. De fundamentele eigenschappen van synthetische motoren worden inmiddels goed begrepen en eigenschappen als draaisnelheid en absorptiegolflengte kunnen naar wens aangepast worden. In de laatste jaren beginnen de eerste toepassingen voor synthetische motoren te verschijnen. Deze zijn gevarieerd en kunnen liggen in bijvoorbeeld slimme materialen of katalyse. Biologische toepassingen zijn op dit moment zeldzaam omdat het type moleculaire motor dat gebruikt wordt hydrofoob is, d.w.z. ze lossen niet op in water. Moleculaire schakelaars worden met veel succes gebruikt om verschillende belangrijke processen in de cel te reguleren; ook voor moleculaire motoren liggen de mogelijkheden open. In dit proefschrift worden de eerste stappen gezet in de richting van succesvolle toepassing van synthetische moleculaire motoren in biologische omgevingen. Door middel van aanpassingen aan de structuur kan de motor oplossen en opereren in water, terwijl ook rotatie in een model voor het celmembraan bestudeerd wordt. Verder worden moleculaire motoren toegepast om de structuur van DNA te beïnvloeden en in fotofarmacologie, het onderzoeksveld waarin licht gebruikt wordt om de activiteit van geneesmiddelen te reguleren. Dit proefschrift zal daarom een basis vormen voor vervolgonderzoek waarin biologische functies van toenemende complexiteit door middel van licht beïnvloed en gecontroleerd kunnen worden.Molecular motors are biological machines that are responsible for most forms of movement within the cell. In the last 20 years, synthetic motors have been extensively investigated in Groningen. These molecules are inspired by biological motors and can rotate around an internal axis under the influence of light. The fundamental properties of synthetic motors are well understood currently and properties like rotation speeds and wavelength of light absorption may be adapted as desired. In the last few years applications for synthetic motors have started to emerge. These are varies and can lie in for example smart materials or catalysis. Biological applications are currently rare because the type of molecular motor that is used is hydrophobic, i.e. it does not dissolve in water. Molecular switches are successfully being used to regulate important processes in the cell; for molecular motors the possibilities are also endless. In this thesis the first steps are made towards successful applications of synthetic molecular motors in biological environments. By adapting the structure the motor can dissolve and operate in water while rotation is also studied in a model for the cell membrane. Additionally, molecular motors are utilized to influence the structure of DNA and in photopharmacology, the research field in which light is used to regulate the activity of drugs. Therefore, this thesis will form a basis for follow-up research in which biological functions of increasing complexity can be influence and controlled by light

    The Total Cost of Living in Relation to Energy Efficiency Upgrades in the Dutch, Multi-Residential Building Stock

    No full text
    Decarbonizing the housing stock is one of the largest challenges in the built environment today, and is getting attention not only from policymakers, but also from social housing corporations, financial and tenants’ organisations. In line with the international Paris-Climate-Change-Conference 2015, Dutch cities and housing associations have embraced this challenge with the ambitions to become carbon neutral in 2050. To reach such ambitious goals, both the rate and depth of renovation need to increase significantly. In the Netherlands, the Energy Agreement for Sustainable Growth, indicates that 300.000 dwellings have to be renovated annually, in accordance with the Energy Performance of Buildings Directive adopted by the European Union, to improve the Dutch building stock towards energy neutrality. Several technical solutions to eliminate the energy demand in dwelling have been developed and tested. Nevertheless, the intake rate of deep retrofitting is low. Currently, most improvements in residential buildings consist of basic maintenance and shallow renovation, but broader or deeper energy renovation measures are required. Despite more recent developments, there are still significant barriers related to financing, lack of information, and user acceptance. Complex technical characteristics are not always taken into account by tenants; the focus is usually on the ease of use, comfort and living expenses.To this end, the present study sets of to investigate the relationship between energy efficiency upgrade measures and cost of living. Focusing on the post-war, multi-family social housing in the Netherlands, a framework of refurbishment measures that affect the energy efficiency were identified, and their performance was simulated. The variations refer to the façade design, thermal envelope upgrade, winter-garden addition and reviewable energy. The energy efficiency indicator is the energy cost reduction, as well as the carbon footprint of the energy use. Furthermore, the rental price adjustment was estimated, taking into account the refurbishment investment and the operation cost of the renovated dwellings. All tested combination of variables resulted in significant energy savings, up to 70%, while energy generation was proven to be cost-effective, as it has a considerable positive effect on the energy use and the energy cost, without increasing the rental price.The results aim at supporting the decision-making discussion between the stakeholders, primarily housing associations and tenants. The relation between the energy consumption and rental price for the different options identifies the effect of design variation and demonstrated the attractive solutions that the tenants are more likely to accept, taking into account the overall cost of living and sustainability benefits.Green Open Access added to TU Delft Institutional Repository 'You share, we take care!' - Taverne project https://www.openaccess.nl/en/you-share-we-take-care Otherwise as indicated in the copyright section: the publisher is the copyright holder of this work and the author uses the Dutch legislation to make this work public.Building Product InnovationHousing Institutions & GovernanceHousing ManagementDesign & Construction ManagementArchitectural Engineerin
    corecore