卡茨科学与健康学院坐落于纽约市的教育核心地带
在此学习的学生均以将来成为研究科学家、技术建设者或为患者排忧解难的临床医生为目标而努力着
学院自创建以来,始终秉承着“学以致用,知行合一”的教学理念,将实际工作经验与理论知识结合并不断创新。迄今为止,已有超过30个国家的学生在此修读,并培养了多名在相关领域具有一定影响力的专业人士。就读于叶史瓦大学卡茨科学与健康学院可体验到世界的多元文化,学生可快速拓展国际人际网络,并有机会与专业人士探讨学术成果及学习工作经验,从而为未来就业提前打下良好人际关系。
学校排名
热门专业及超长实习时间
科学与健康学院提供当下热门专业且均为STEM专业,学生毕业后可申请长达36个月的实习机会;
性价比高
与其他高排名的名校相比,获得学位所需的学费及其他相关费用相对较低。
学院专业
硕士专业列表
博士专业列表
优质师资力量

Pablo Roldan
曾就读于瑞典皇家理工学院(2022 QS#89),并荣获博士学位;人工智能方向专家,现担任人工智能系主任。
科研方向:
哈密顿系统的动力学和统计方法

Marian Gidea
曾就读于美国纽约州立大学布法罗分校(2022 US News # 93),并荣获博士学位。曾在世界知名学府普林斯顿大学担任教授多年,
出版过2本学术书籍《Differential Geometry and Topology: with a view to dynamical systems》,《Chaotic Dynamical Systems: An Introduction)。
科研领域:
动力系统及其应用——包括天体力学、数学物理、数学生物学和金融数学——以及拓扑数据分析。

Pablo Roldan
曾就读于美国马里兰大学帕克分校(2022 US News # 59),并荣获博士学位;
曾在马里兰大学-大学学院分校(University of Maryland -University College)担任副院长,拥有15年教学经验。
科研方向:
生物技术教育、细胞和分子生物学、转录调控、基因体现形式。

Emil Prodan
曾就读于美国莱斯大学(2022 US News # 17),并荣获理论物理博士学位。
发表的论文“Strong Disorder and Electron Interaction Effects in Topological Insulators”荣获2011年杰出青年教授奖。
科研领域:
凝聚态物质物理的严格数学和计算机模拟

Morton Lowengrub
曾就读于美国杜克大学(2022 US News # 9),并荣获博士学位并任教与杜克大学。在任教期间,多次被大学评选为“年度最佳教授”。
因其出色的外太空科研成果,一颗新发现的小行星由Morton教授所带领团队命名WIYN 3.5。
科研领域:
弹性理论中关于裂纹问题的非线性偏微分方程和积分方程。积分方程组、二重积分方程和三重积分方程以及混合边值问题。
科研成就卓越

分析木星小行星的数学模型
Mathematical Model Analyzes Jupiter’s Asteroids
由Dr. Marian Gidea带领的卡茨科学与健康学院的研究人员开发了一个用于分析特洛伊小行星家族围绕木星运行的运动和重力的数学模型。他们实验成果的学术论文《扁体的希尔四体问题:太阳-木星-赫克托-斯卡曼德里奥斯系统的应用》(“Hill Four-Body Problem with Oblate Bodies: An Application to the Sun-Jupiter-Hektor-Skamandrios System”)已于2020年7月发表在《非线性科学杂志》( Journal of Nonlinear Science)上。
学院数学系主任Dr. Marian Gidea针对科研成果解释道,他们的数学模型很新颖,因为它假设小行星在两极是平的或扁的。小行星的形状决定了它的引力场,引力场是空间探测器轨道设计的一个因素。小行星通常是太阳系形成后遗留下来的小型岩石行星。太阳系中有几个不同的小行星家族。截至2014年,Jupiter发现的特洛伊木马最多,超过6000个。小行星不仅掌握着太阳系形成的线索,还富含可供商业开发的矿物。
纳米电柔性方面的创新
Nanoscale Flexoelectricity Promises to Unleash Host of Innovations
卡茨科学与健康学院(Katz School of Science and Health)在《应用物理学杂志》(Journal of Applied Physics)上发表的一篇论文证明了柔性电是一种材料弯曲后电荷在材料内部散射的现象。实验证明当一个通常不带电的普通物体在尺寸和形状上发生显著变化,或者由于机械力或其他力而变形时,就会产生挠曲电。所产生的结果是,由于电子的迁移,物体内部的正负电荷区域被重新排列。柔性电材料可以用作纳米级的传感器和执行器,这些柔性电传感器还可以通过高精度测量建筑物的振动来监测建筑物的结构完整性;植入人体心脏并使用锂电池的心脏起搏器可以自动供电;人类的骨骼是弯曲的。当微骨折发生在运动过程中(A),形成新骨(C)的细胞(B)的行为由骨折的弯曲电场决定。
