考完A-Level或STPM考试后,下一步该怎幺走?如果存在一个全球市场需求量大、有趣且回酬高的职业,你会心动吗?

受冠病疫情的影响,许多人因封锁措施而待在家里,从而养成了新的爱好和兴趣,其中一个就是电子游戏。游戏行业因此大幅增长,销售额甚至破了纪录。
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据财经网站MarketWatch对国际数据公司的分析显示,今年在1799亿美元的销售额中,增长率最高的是手机游戏市场,达24%,其次是增长20%的游戏机以及增长11%的是电脑平台。
三大游戏机制造商索尼、微软和任天堂的销售额也均高于预期。
那幺,这对行业意味着什幺呢?
电子游戏行业以及其所有相关领域,如游戏设计、游戏美术、游戏开发等的需求量比以往任何时候都高,是现下适合涉足的产业。
与美国迪吉彭理工学院联办课程
为了应对不断增长的需求,The One Academy与世界第一所提供电子游戏开发学位课程的院校──美国迪吉彭理工学院(Digipen Institute of Technology USA)达成合作,提供电脑科学课程,如游戏设计、电脑科学与游戏设计以及实时互动工程(RTIS)电脑科学等学士学位,这些课程将提升他们在这个能够抵御危机的行业以及元宇宙、6G、大数据、云计算、边缘计算、区块链、人工智能等相关领域的职业前景。
另外,两间学院的合作也包括电脑科学文凭及游戏设计文凭,并由迪吉彭理工学院的教学团队亲自传授,以确保课程教学大纲符合市场对专业人才的要求。
迪吉彭理工学院提供的教学质量在美国享有盛誉,其中游戏设计、软件设计等在美国非常有名。由于侧重训练学生的实际工作能力和应变能力,使得该校毕业生在就业方面极具竞争力。
偏爱美术或理科 都有合适的领域
很多毕业生毕业后对要选修的科系仍无明确方向。首先,评估自己的兴趣,例如美术与科学,你更喜欢哪个?无论是哪一个,重要的是知道自己的热情所在,这样才可以确保做出适当的职业选择。无论之前是A-Level、STPM还是SPM资格,感兴趣的是美术还是科学,每个人都能在电子游戏产业找到适合自己的领域。
因此,如果觉得自己处于美术与科学的交叉点,电脑科学与游戏设计课程就包含这两方面的元素。接下来要考虑的,是决定要在本地还是到国外深造。
在本地或到国外学习似乎是个艰难的决定,如果无法在两者之间做出选择,可以考虑第三选择──在本地就读国际认可的学位,即在当地完成这些受认证的课程,然后获得海外学院授予的学位,达到两全其美的结果。
例如,The One Academy与赫特福德大学(University of Hertfordshire, UH)联办平面设计、室内建筑与设计以及数码媒体设计等学位,适合那些有兴趣攻读美术与设计学位的学生。每门课程所采用的教学大纲和科目都与UH一般无二,确保学生在美术与设计方面获得更丰富、更深入的教育体验。
距离再也不是阻止学生接受良好教育的鸿沟了。在这个时代,学生可以舒适地在各自的国家接受与英国、美国等国家一样的优质教育了。
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阿兹海默症正成为全球日益严重的健康问题,影响着数百万人的生活。最新研究表明,二维(2D)纳米材料在该疾病的诊断和治疗方面具有巨大的潜力。此次研究团队中包括英迪国际大学助理副校长吴康教授,他的研究重点是超薄纳米材料在应对这一重大神经系统疾病中的作用。

二维纳米材料让诊断更便捷
目前,阿兹海默症的诊断主要依赖于脑部成像、脑脊液(CSF)分析和认知测试。尽管这些方法有效,但仍存在诸多局限性。磁共振成像(MRI)和正电子发射断层扫描(PET)成本高昂,许多患者难以负担,而脑脊液检测需要进行疼痛性的腰椎穿刺,因此不适用于大规模筛查。

这项研究探讨了二维纳米材料如何提供一种无创且高度敏感的替代方法,通过检测血液等可轻松获取的生物体液中的疾病生物标志物,实现更便捷的诊断。
“这些纳米材料可以用于开发生物传感器,通过简单的血液检测识别β-淀粉样蛋白斑块(beta-amyloid plaques)和Tau蛋白(tau proteins)——这两者是阿兹海默症的典型特征,”吴教授表示。“这将有助于实现更早期的诊断,使医生和患者能够更有效地管理疾病。”
研究测试的材料中,氧化石墨烯(Graphene Oxide, GO)、黑磷(Black Phosphorus)和MXene基生物传感器展现出卓越的检测精度。这些纳米结构具有极高的导电性和生物相容性,能够精准识别与疾病相关的微量蛋白。
二维纳米材料可减缓疾病进展
除了在诊断方面的应用,二维纳米材料在治疗阿兹海默症方面也展现出巨大潜力。阿兹海默症的一个关键病因是大脑中有害蛋白聚集,损害神经元,导致记忆丧失和认知能力下降。研究发现,氧化石墨烯和黑磷纳米片不仅能阻止这些蛋白聚集,还可能将其分解,从而减缓疾病进展并减少神经退行性病变。
“我们的研究表明,这些纳米材料可以减少大脑炎症,保护神经元,并清除有害的蛋白沉积物。”吴教授解释道。“这可能会彻底改变阿兹海默症的治疗方式,使治疗更具针对性和高效性。”
另一个重要优势是,这些纳米材料能够穿越血脑屏障(blood-brain barrier),而这是神经系统疾病治疗的一大挑战。这意味着它们可以直接将药物递送到受损的大脑区域,提高治疗效果。

二维纳米材料推动个性化治疗方案
二维纳米材料的应用还有望推动个性化阿兹海默症治疗的发展。医生可以根据每位患者独特的生物标志物制定个性化治疗方案,而非采用千篇一律的治疗方式,从而提高治疗效果和患者的生活质量。
预计到2030年,全球阿兹海默症患者人数或将突破8200万,这一严峻挑战迫切需要突破性的解决方案。
纳米材料驱动的诊断与治疗创新有望颠覆传统方式,引领医学新变革。若研究取得成功,这些前沿的二维纳米材料将带来无创、高精度、可扩展的检测与治疗手段,为全球数百万患者点燃希望之光,赋予他们更健康、更有质量的未来。
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