top of page

Forbes 30 Under 30

Forbes 30 Under 30

Forbes 30 Under 30

בטקס חגיגי הוכרזו שמות 30 הצעירים המבטיחים בישראל מתחת לגיל 30 לשנת 2022. צעירים אשר להם הדחף לשעוט קדימה, הרצון להשפיע והיכולת הנדירה שלא להיכנע לפחד: רשימת הצעירים המבטיחים בישראל של פורבס מספקת תקווה לעתיד מוצלח הרבה יותר. הצעירים המוכשרים במחזור 2022 (30 מהעולם הטכנולוגי מדעי ו־30 משאר תחומי החיים) הקימו חברות ששגשגו למרות המגיפה, סייעו במלחמה נגד הקורונה, יצרו שירותים חדשים באמצעות AI והביאו הרבה כבוד לישראל כשזכו בתחרויות ופרצו את דרכם מסביב לעולם. הם ההוכחה שאת הנחישות, היוזמה והיצירתיות אי אפשר להכניס לסגר.

אנו גאים ומתרגשים לשתף כי השנה הוענק התואר היוקרתי של פורבס לאור הדס ואלמוג ולד:

أعلنا في لقاء احتفالي عن أسماء 30 شاب واعد تحت سن الثلاثين في إسرائيل، وهم شباب لديهم المحفز في المضي قدما والرغبة في التأثير والقدرة النادرة على عدم الاستسلام للخوف: قائمة فوربس للشباب الواعدين في إسرائيل تعطينا الأمل لمستقبل أكثر نجاحًا.

يسرنا إعلان أن ثلاثا من خريجي مركز علماء المستقبل قد تلقوا الدرجة الفخرية من فوربس هذا العام:

30 promising Israeli youths were proclaimed Forbes’ “30 Under 30” for 2020, during a festive event. Youths possessing an innate drive to propel themselves forward, to influence others and never concede to fear - Forbes’ list of promising Israeli youth paints a hopeful picture for the future; one with tremendous potential for success.

We are proud to share that, this year, Forbes’ coveted title was bestowed upon three Future Scientists Center alumni:

זכיות לשנת 2021


נועה ברודר תלמידת תוכנית אלפא באוניברסיטת בן גוריון

זכתה על עבודתה בנושא: ייצור שבבי אטומיים. העבודה בוצעה במסגרת תוכנית אלפא, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ביחידת הננו- פבריקציה, בהנחייתו של ד"ר ארז גולן.העבודה של נועה עלתה לגמר בתחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל. נועה הסבירה כי התעשייה האלקטרונית שואפת למזער את השבבים האלקטרוניים כדי להגדיל את מהירות החישוב של מעבדים. השבבים האלקטרוניים, הנמצאים כיום בשימוש בכל המחשבים, מבוססים על תנועה של אלקטרונים. לעומתם, קיימים שבבים חדשנים הנמצאים בשלבי מחקר, הנקראים שבבים אטומיים. אלו מבוססים על לכידה של אטומים בודדים באמצעות שדות מגנטים, קירור האטומים עד לעצירתם הכמעט מוחלות ושליטה בתנועה שלהם. למרות השוני העקרוני בין שני סוגי השבבים, קיים דמיון בתהליך היצור שלהם., בתהליך ייצור השבב האטומי נעשה שימוש בפוטורזיסט SU8. החומר, אשר משמש את תעשיית יצור השבבים האלקטרוניים, הוא בעל יכולת בידוד בין השבבים, בעל שקיפות טובה, מתאים לעבודה בוואקום גבוה, בעל חוזק מכאני ויציבות מבנית, תכונות המתאימות לתהליך פוטוליתוגרפיה. מטרה חשובה בתהליך היצור היא רמת חספוס נמוכה של השכבה החיצונית, דבר המאפשר לצפות אותה בשכבה של מראת זהב. נועה בחנה שני גורמים המשפיעים על רמת החספוס:1. עובי שכבת הפוטוריזיסט שמונחת על שכבת הבסיס.2. ריכוזו הכימי של פוטוריזיסט. התוצאות מראות שניתן לייצר שבב אטומי יעיל יותר ביכולות ההחזרה של קרני לייזר. במחקר נעשה שימוש במכשירים מתקדמים ביותר.


גלי ענבר תלמידת תוכנית אלפא באוניברסיטת תל אביב לנוער

זכתה על עבודתה בנושא: מיצלות פולימריות כמערכות חכמות להובלת תרופות. העבודה בוצעה במסגרת תוכנית אלפא, בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב בהנחייתם של פרופ' רועי אמיר והדוקטורנט גדי סלור.

גלי הסבירה כי שיטת שילוח תרופות מאפשרת הובלה ממוקדת יותר של מולקולות תרופה לרקמה ספציפית בגוף באמצעות ננו-נשא. ננו-נשא הוא שם כולל לקבוצה של ננו-חלקיקים אשר מסוגלים להקשר למולקולות התרופה או לכלוא אותן, להוביל אותן עד לאזור המטרה בגוף, להתפרק בצורה סלקטיבית, ולשחרר את התרופה ברקמת היעד. אחד מסוגי הננו-נשאים הנפוצים הוא המצילה. מטרת המחקר הייתה להבין מהי השפעת סוגי הקשרים שבמולקולות האמפיפיליות המרכיבות את המיצלה ובמולקולות אשר נכלאות במיצלה, על אופן כליאתן ועל תהליך הכליאה. נעשה שימוש בשני סוגים של מיצלות ובשני סוגים של מולקולות הידרופוביות המדמות תרופות שנכלאו במיצלות. כלי בדקה ארבע מערכות שונות עבור כל מיצלה, נבדקה יכולת הכליאה של כל אחת מן המולקולות ההידרופוביות המדמות תרופה. ממצאי הניסוי הוכיחו כי קיים קשר בין הידרופוביות הקשר הכימי בגרעין לבין יכולת הכליאה של המיצלה. תוצאות המחקר הראו כי לקשר האסטרי היה יתרון על פני הקשר האמידות לגבי יעילות הכליאה של התרופות בתוך המיצלה. כלומר, ככל שהקשר פונקציונלי בגרעין המיצלה, וגם הקשר הפונקציונלי במולקולות מודל התרופה, יותר הידרופובי, כך אחוזי הכליאה של מולקולת המודל במיצלה יגדלו. מסקנה זאת יכולה לסייע לשלוט בריכוז מולקולות התרופה בגרעין הרצוי. במהלך העבודה השתמשה גלי במכשירים אנליטיים.



Avraham Barbi : Ascola member, graduate of the Odyssey program at the Israel College of Technology – theTechnion, Quantum Technologies Officer, Science and Technology Unit, The Directorate of Defense Research and Development (DDR&D).

 

Avraham grew up in MaalotTarshiha in the Galilee. In middle school, he admits to being bored and disrupting classes. His father made an agreement with his teachers to have him study alone in the library. "I wanted to seek knowledge elsewhere, so I enrolled in the 'Odyssey' program at the Technion (of the Center for Future Scientists and the Ministry of Education), where I discovered my fascination with physics." Avraham is presently a member of the program's alumni network and is on the brink of completing his master's degree in quantum information at the Hebrew University.

 

Furthermore, he is a researcher in a joint group with the National Center for Quantum Technologies in Raphael, where he is contributing to the design of Israel's defense quantum computer. "I aspire to participate in valuable and challenging projects that will shape the future of our nation," he concludes. For more details click here.



Keshet Shavit: Ascola member, graduate of the Odyssey Ben Gurion program, 23, biological crystal researcher.

 

Keshet grew up in Kibbutz Bari, where her mother, a science teacher, exposed her to the world of science at a young age. At 14, she was accepted into academic study programs for high school students at Ben Gurion University - Odyssey (by the Center for Future Scientists and the Ministry of Education) and Marie Curie, where she studied for her bachelors degree. She conducted research in Professor Amir Sagi's laboratory, presenting the results at conferences and publishing an academic article at just 18 years old.

 

Three years ago, at age 21, Keshet approached Nobel Prize winner Ada Yonat and secured a summer internship in her laboratory studying the ribosome structure of a bacterium with antibiotics that inhibit its development. She conducted this research while simultaneously completing her outstanding program bachelors degree in chemistry at Ben Gurion University.

 

Shortly after completing her army service, Keshet was invited to participate in a study on crystal formation mechanisms in the eyes of crabs, funded by the European Union. A crystal is a solid material made up of building blocks arranged in a cyclic pattern. Animals produce crystals with properties and shapes that a laboratory cannot create. "The goal of the research is to study the chemical and biological strategies of nature to create crystals. Understanding the way in which crabs control crystals in their eyes can help in the treatment of diseases and in the engineering of new materials," says Keshet. "The results of the research we performed may help treat diseases, engineer new materials, and develop innovative optical technologies, such as thinner than ever screens or camouflage capabilities," she adds. The results of the study were published in the prestigious Science magazine. For further details click here.



bottom of page