top of page

סמינר מדעי הנוער של שטוקהולם SIYSS

SIYSS

سمينار ستوكهولم لعلوم الشبيبة SIYSS

הכנס המדעי לנוער של שטוקהולם (SIYSS) הוא אירוע שנתי של מדענים צעירים בינלאומיים, בו מתקיימות חגיגות זוכי הנובל של הפדרציה השבדית למדענים צעירים.

הסמינר הראשון התקיים בשנת 1976 ואורגן על ידי הפדרציה השבדית של מדענים צעירים, עם השראה מן החברה למדע & הציבור בארה"ב. עם הצלחה רבה, התוכנית של SIYSS ממשיכה לשלב כנס המדעי השוודי בו מתקיים טקס הענקת פרס נובל.

התוכנית שואפת לקדם הבנה וידידות בין-לאומית, ומביאה יחדיו אנשים צעירים מכל העולם עם אינטרסים דומים. המשתתפים נבחרים בדרכים שונות; חלקם זוכי ירידי מדע המדינה, אחרים מייצגים ארגונים מדענים צעירים או שנבחרו על ידי הכישרון באוניברסיטאות הביתה שלהם. יהיה אשר יהיה הרקע שלהם, לכולם יש שני דברים משותפים: עניין רב במדעי הטבע וסקרנות לתרבויות ולאנשים אחרים.

سمينار ستوكهولم لعلوم الشبيبة (SIYSS) هو حدث سنوي للعلماء الشباب من كافة دول العالم، تقام فيه احتفالات الحائزين على جائزة نوبل.

عقد السمينار الأول في العام 1976 وهو بتنظيم الاتحاد السويدي للعلماء الشباب، مستوحى من جمعية العلوم والجمهور في الولايات المتحدة الأمريكية. نجح برنامج SYSS بدمج المؤتمر العلمي السويدي حيث يقام حفل تقديم جائزة نوبل.

يسعى البرنامج إلى تعزيز العلاقات الودية العالمية، ويجمع شبابًا ذوي اهتمامات متشابهة من جميع أنحاء العالم. يتم اختيار المشاركين بطرق مختلفة؛ بعضهم من الفائزين في معارض العلوم السياسية، بعضهم الآخر يمثل منظمات العلماء الشباب أو يتم اختيارهم من قبل الجامعات التي يدرسون فيها. مهما كانت خلفيتهم، لجميعهم أمرين مشتركين: الاهتمام بالعلوم الطبيعية والفضول للتعرف على ثقافات وشعوب أخرى.

The Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) is an annual gathering of young scientists from around the world, during which festivities are held, celebrating the Swedish Federation of Young Scientists’ Nobel Prize winners.

The first Seminar was held in 1976 and was organized by The Swedish Federation of Young Scientists, after being inspired by the Society for Science and the Public. Following its tremendous initial success, the SYSS program has continued to be held, integrating a Swedish science conference, during which the Nobel Prize is awarded.

The program strives to further international understanding and friendship, and brings together young people from around the world who share similar interests. Participants are selected through a variety of ways; some are winners of other science fairs in their home country, others represent science organizations for youth or are selected for their talent by their local universities. Regardless of their backgrounds, all of the participants share one thing: tremendous interest in the natural sciences and curiosity for other people and cultures.

דיווחה של אורית שחר מהכנס היוקרתי SIYSS בשוודיה

בכל שנה מתקיימת תחרות ארצית לעבודות גמר במכון ויצמן. בשנת 2017 השתתפתי בתחרות וזכיתי במקום הראשון. הפרס כלל השתתפות בכנס SIYSS - Stockholm International youths science seminar ובין השאר הזמנה לאירועי הנובל. בעת הזכייה טרם מלאו לי 18, ולכן טסתי השנה, בתחילת דצמבר.

בכנס השתתפו 25 צעירים בגילאי  18- 25, שמגיעים מ- 19 מדינות. הצעירים ביצעו מחקר מדעי בתחומים שונים. אני הצגתי את מחקרי בתחום ה-lincRNAs אשר ערכתי במסגרת השתתפותי בתכנית אלפא, במכון ויצמן.

בכנס הצגנו את הפרויקטים שלנו (המחקרים המדעיים שערכנו). ההכנות לסמינר החלו מספר חודשים קודם. המשתתפים התבקשו להכין פוסטר, מצגת והרצאה, וכן סיכום כתוב של הפרויקט. ההכנות נמשכו גם במהלך שבוע הכנס עצמו.

ביום הסמינר הצגנו את הפרויקטים לתלמידי תיכון אשר לומדים בתכניות מדעיות בשוודיה.


ההצגה התחלקה לשני חלקים: הרצאה באולם גדול, והסברים קצרים מול קבוצות קטנות ברחבת הפוסטרים. התלמידים גילו עניין ושאלו שאלות, וניכר היה שהסמינר עורר בהם השראה למחקר מדעי. הם היו קהל מאוד תומך ונלהב, והחוויה הייתה חיובית ונעימה מאוד. הסמינר וההרצאות מפורסמים בדף הפייסבוק של SIYSSבכל שנה זוכי פרס הנובל נותנים הרצאה על עבודת חייהם. במסגרת הכנס הוזמנו להרצאות של זוכי פרס הנובל ברפואה, כימיה, פיזיקה וכלכלה. זכינו לצפות בטקס הענקת פרסי הנובל, מעמד חגיגי ומרגש. בטקס הוענקו הפרסים על ידי מלך שוודיה ונערך נאום המסכם את פועלם של הזוכים ואת תרומתם לאנושות, בליווי נגינתה של תזמורת. זאת הייתה חוויה שלא תשכח בחיים. ימים לאחר מכן זכינו להיכר את הנובליסטים ולדבר איתם פנים אל פנים ב Nobel reception!לאחר הטקס השתתפנו בארוחת הערב של הנובל, בה השתדלנו כמיטב יכולתנו להקפיד על נימוסי השולחן ולא לבייש את המדינות מהן באנו. סיימנו את הארוחה ואז הגיע החלק המפתיע: "אפטר פארטי" שבו חגגנו ובילינו עד לפנות בוקר יחד עם זוכי ומוזמני הנובל למיניהם.

בנוסף, בכנס נערכו הרצאות ופעילויות שונות: הרצאות מדעיות, ביקור בחברת טיהור מים לסיורים בשטוקהולם וסדנת הכנת בתי ג'ינג'רברד. הכנס עבורי היה חוויה עצומה בה הכרתי אנשים מרתקים! 




2021 Peled Prize Winners

Noa Broder is an Alpha Program student at Ben Gurion University of the Negev.

She was awarded the 2021 Peled Prize for her research on “The Creation of Atomic Particles.” Her research was conducted within the framework of the Alpha Program in Ben Gurion University of the Negev’s Nano-fabrication unit, under the tutelage of Dr. Erez Golan.

Noa’s research made it to the finals of the Young Scientists and Developers in Israel competition. Noa explained that the electronics industry is on a mission to minimize the electronic particles in order to increase the speed of processors’ calculations. Currently used in all computers, electronic particles are based on the movement of electrons. Conversely, there are new particles currently being researched that are called atomic particles. These are based on the capturing of single atoms using magnetic fields, the cooling of atoms until they come to a near-complete stop, and controlling their movement. Despite the significant differences between these two types of particles, there are similarities regarding the process in which they are created. The process in which atomic particles are created involves the use of SU8 photoresist. This substance, also used in the creation of electronic particles, can isolate the particles, provides satisfactory transparency, is suitable for work in high vacuum states, has strong mechanical properties and structural stability - all characteristics befitting of the photolithography process. An important goal in this creation process is the outer layer’s low level of ‘roughness,’ which enables one to observe it under a golden mirror layer. Noa examined two factors that influence the roughness level:

  1. The thickness of the photoresist layer placed on the base layer

  2. The photoresist’s chemical concentration. The results indicate that one can create an atomic particle that can more efficiently return laser beams. This study used highly-advanced tools.

 

Gali Inbar is an Alpha Program student at the Tel Aviv University for Youth.

She was awarded the 2021 Peled Prize for her research on polymer micelles as smart drug transportation systems. The research was conducted within the framework of the Alpha Program at Tel Aviv University’s School of Chemistry, under the tutelage of Professor Roi Amir and doctoral student, Gadi Slur.  

Gali explained that the method of sending out medications enables a more focused transportation of medication molecules to specific body tissue, by means of nano-carriers. A nano-carrier is a general name for a group of nano-particles that can bind themselves to the medication’s molecules - or capture them - and transport them to the target area in the body, break down selectively, and release the medication into the target tissue. One of the common types of nano-carriers is the micelle. The goal of this study was to understand the effect of various types of connections within the amphibious molecules that comprise the micelle, as well as within the molecules that are trapped within the micelle, how they are trapped, and what the trapping process entails. Two types of micelles and two types of hydrophobic molecules that simulate medications trapped in micelles were used. A tool examined four different systems for each micelle, as well as each hydrophobic-medication-simulating-molecule’s trapping capabilities. The study found that there is a connection between the hydrophobic-ness of the chemical connection in the nucleus, and the micelle’s trapping capability. The results indicate that there is an advantage to the אסטרי connection over the האמידות connection, with respect to the medication’s trapping efficiency within the micelle. Namely, the more functional the connection is within the micelle’s nucleus, the more functional the connection is within the medication-modeling-molecule (more hydrophobic), leading to the medication-modeling-molecule achieving greater trapping rates. This understanding can lead to the better controlling of medication molecule concentrations within the desired nuclei. During her study, Gali used analytical tools.




bottom of page