
Business School
博士后资讯
手机:13521943680
电话:010-62904558
麻省理工学院脑科学博士后研究信息
麻省理工学院脑科学博士后研究信息
博士后研究员和同事是 Building 46 社区的重要组成部分,为我们工作的深度和广度做出了贡献。该系根据教师赞助商的推荐任命博士后研究人员。我们通常有 100 多名博士后在 46 号楼内积极任职,其中包括大脑与认知科学系、麦戈文脑研究所和皮考尔学习与记忆研究所。
博士后研究人员与各自领域的专家教师一起工作,磨练他们作为科学家、教师和导师的技能。我们课程的跨学科性质使他们接触到多个研究领域,并为他们晋升到主要大学的终身职位或工业界的重要职位做好准备。
有兴趣在 46 号楼进行博士后研究的候选人应直接联系相应的教职员工或通过麻省理工学院就业网站搜索可用职位。国际候选人:请联系 BCS 人力资源官 Kim DeMayo,了解有关移民和签证的信息。
BCS 博士后信息
工资和津贴
工资:博士后研究员和副研究员被任命为完成博士后培训的研究项目。博士后工作人员可以被任命为研究员(其支持来自外部资金来源)或助理(其支持来自赠款或麻省理工学院资金的其他来源)。
截至2023年12月 31日,麻省理工学院的最低年度博士后津贴。
尽管博士后研究员的津贴由提供奖学金的资助机构管理,但如果奖学金条款允许,奖学金津贴将得到补充。
博士后助理和研究员每年在他们被聘为博士后之日的周年纪念日进行审查。
博士后学者的一般税务信息
由于法律限制了我们向您提供有关税务责任建议的能力,人力资源部无法回答有关您的税务状况的个别问题。
所有纳税人必须每年向美国国税局 (IRS) 提交一份纳税“申报表”(表格),这是处理联邦税的美国政府机构,也可能被要求向州税务机构提交。美国的税收制度是建立在自我评估制度的基础上的。因此,了解税收要求是个人的责任。
教学
有兴趣获得教学经验的博士后(助理和研究员)可以获得 46 号楼社区内的机会。
以下是教学选项:
• 设计和教授您自己的课程,以便在IAP(1月学期)期间教授
• 通过在课程 9 中进行一到两次讲座来参与本科或研究生水平科目的教学
• 通过领导课程 9 的背诵部分参与本科或研究生水平科目的教学
如果您想参加这些教学机会中的任何一个,请将您的请求发送至 Sierra Vallin。您的请求应包括以下信息:
• 您感兴趣的研究生或本科科目
• 教学类型(IAP 课程、1-2 节课或带领朗诵部分)
关于博士后教学资格的决定将根据具体情况做出,并将考虑许多因素,包括 PI 的许可、博士后的签证状态、课程讲师所需的帮助类型以及个人奖学金要求。请记住,博士后不会因教学而获得任何额外的报酬,因为这主要是一个教学机会,但是我们将与您的导师协调,以确保您的努力得到适当的分配。
核心设施
麻省理工学院脑与认知科学系正在培养一种跨学科合作和创新的文化。为了支持这些努力,46号楼的研究人员可以使用许多核心设施和资源。
NEI核心师资
接触:
计算核心:
• Jim DiCarlo,董事
• Shaohao Chen, 计算支持专家
成像核心:
• Bob Desimone,董事
• Susan Whitfield-Gabrieli,研究科学家
机器核心:
• Jim DiCarlo,董事
• 康斯坦丁诺斯•托马达基斯和何塞•埃斯特拉达,机械师
在国家眼科研究所 (NEI) 核心拨款资助下,BCS 社区有三个核心设施为我们的研究人员提供服务:成像、电子车间和机械车间。机器和电子车间使我们能够为我们的研究制造新的和原始的设备。此外,它们允许对现有设备进行快速和经济的修改和/或维修。机加工车间和电子车间人员与研究人员密切协商,以帮助开发这些新工具。为了适应研究需求的变化,我们最近通过新的设备和人员扩展了机械车间的能力,并将电子车间的重点转移到为设备开发软件接口上,这些设备可以订购现成的或在其他地方更好地制造。
Imaging Core 支持用于人类和动物研究的先进 MRI 线圈开发和构建,以及用于分析成像数据的高级共享计算资源。
诱导多能干细胞 (iPSC) 核心设施
• Tak Ko,iPS 核心设施主管/研究科学家
2010 年 2011 月,Picower 研究所在一位匿名捐助者的慷慨支持下启动了 iPS 核心设施。<> 年 <> 月,来自密歇根州的一名研究人员 Tak Ko 拥有多年的 iPS 研究知识,他被成功招募来管理新的 iPSC 设施。人类诱导多能干细胞的出现预示着对人类疾病的新一代临床和基础研究。患者来源的皮肤成纤维细胞被重新编程为 iPS 细胞,使研究人员能够直接在人体细胞中检查各种疾病。iPS细胞还具有非凡的治疗潜力,因为它们可以分化成多种细胞类型,包括神经元,并移植回供体体内,而不会产生免疫反应的风险。来自患者的细胞也可用于筛选新的治疗化合物,并且由于这些细胞反映了其供体的遗传特征,因此它们可用于研究多种神经精神和神经退行性疾病的机制。
麦戈文研究所的马蒂诺斯成像中心
• John Gabrieli,董事
• Atsushi Takahashi,助理主任/MR 物理学家
• Steven Shannon,运营经理/研究技术专家
麦戈文研究所的 Athinoula A. Martinos 成像中心是一个核心设施,为麻省理工学院的研究人员及其在波士顿地区的合作者提供最先进的脑成像技术。该中心是麦戈文脑研究所和哈佛-麻省理工学院健康科学与技术部的联合项目,还与查尔斯敦马萨诸塞州总医院的马蒂诺斯生物成像中心有着密切的关系。该中心由约翰•加布里埃利(John Gabrieli)领导,他是BCS的错误成员,也是麦戈文研究所和医学工程与科学研究所的成员。
该中心位于麦戈文研究所,提供各种成像技术,包括人体磁共振成像(MRI)、小动物MRI、脑电图(EEG)和脑磁图(MEG)。还有一个模拟 MRI 扫描仪,用于使受试者(尤其是儿童)适应扫描仪的环境。马蒂诺斯中心为研究基础和临床神经科学广泛主题的研究人员社区提供服务。该中心的主要研究主题包括:感知、记忆、情感、执行功能和社会认知的大脑机制;儿童发育研究,包括自闭症和阅读障碍等发育障碍;以及许多不同精神和神经系统疾病的神经基础的转化研究。
双光子显微镜设备
• 冯国平,执行委员会联席主席
• 查尔斯•詹宁斯(Charles Jennings),执行委员会联合主席
双光子显微镜通过提供活体大脑内细胞的高分辨率荧光图像,彻底改变了细胞神经科学。对这项技术的需求持续增长,麦戈文研究所在美国国立卫生研究院(NIH)刺激拨款的支持下获得了一个共享的双光子系统。该系统安装在麦戈文研究所的 2 楼,所有麻省理工学院神经科学研究人员都可以按服务付费使用。该系统由总部位于威斯康星州的Prairie Technologies Inc.为该研究所定制,包括两个工作站。一个工作站用于检查培养物中的神经元,并提供精确控制的环境。另一个用于可视化完整活体大脑中的单个神经元,揭示它们的 6D 形状和电活动。
遗传神经工程组
• Ian Wickersham,研究科学家
遗传神经工程小组 (GNEG) 是麦戈文研究所内的一个独立研究实验室。该合作小组由来自麦戈文和皮考尔研究所的多名研究人员组成,旨在开发用于大脑研究的新型基因技术。它由首席研究科学家伊恩•威克舍姆(Ian Wickersham)指导,开发了用于操纵大脑功能的新型遗传技术,包括基于狂犬病载体的跨突触追踪方法。GNEG 目前由 NIH 和 NSF 的两项 BRAIN 计划资助,而不是提供服务费用。