微电子芯片是现代电子设备的核心,也用于汽车用于例如驾驶员协助,安全系统,动力总成控制,通信和信息娱乐系统。金属氧化物 - 氧化型晶体管(MOSFET)是这些数字和模拟综合电路(ICS)中的主要晶体管(MOSFET)。MOSFET充当电流的开关或放大器,通过利用场效应。必须在设备的整个生命周期中保证可靠的行为,尤其是针对安全至关重要的应用。设备的可靠性挑战随着小型化的增加,电路内的应力场增加以及新的创新材料而增加。最突出的机制降低了设备性能,因此严重影响可靠性是偏置温度不稳定性(BTI),并取决于温度和施加的栅极偏置。阈值电压偏移是由位于氧化物中的界面状态和结构缺陷的充电和排放引起的。在过去的几年中,已经取得了重大进展来确定BTI背后的物理降解机制。但是,物理模型在计算上对于电路模拟而言太昂贵了。因此,在实际应用条件下,仍需要迫切需要在实际应用条件下进行偏置温度不稳定性的精确模型,以评估设备行为,直到其寿命结束为止。
摘要 — 在现代 MOS 技术中,晶体管几何形状的不断缩小导致名义上相同的器件之间的差异性增加。为了研究此类器件的差异性和可靠性,需要测试具有统计意义的大量样本。在这项工作中,我们对导致 BTI 和 RTN 的缺陷进行了特性研究,该研究是在由数千个纳米级器件组成的定制阵列上进行的。在这种纳米级器件中,差异性和可靠性问题通常针对单个缺陷进行分析。然而,提取具有统计意义的结果需要大量的测量,这使得这种方法不可行。为了分析大量的测量数据,我们采用了由捕获和发射电荷的缺陷引起的阈值电压偏移的统计分布。这使我们能够使用以缺陷为中心的方法提取缺陷统计数据。针对各种栅极、漏极和体偏置以及两种几何形状对缺陷分布进行了表征,以验证方法并获得适合 TCAD 建模和寿命估计的统计数据。使用 TCAD 模型,我们可以推断出观察到的器件退化。最后,我们研究了体和漏极应力偏差对缺陷的影响,并观察到体偏压对器件性能下降的影响与栅极偏压相似。相比之下,对于所研究的技术,漏极偏压高达 − 0.45 V 时漏极应力似乎可以忽略不计。我们的测量结果还清楚地表明,整体 BTI 性能下降严重依赖于栅极体应力偏差,而提取的 RTN 缺陷数量似乎与应力无关。
2022年4月28日亚太地区的基因治疗 - 新加坡。Wuxi Advanced Thrapies(Wuxi ATU),Wuxi Apptec的全资子公司和A*Star的生物处理技术研究所(BTI),宣布了新的合作伙伴关系,以将Wuxi ATU专有Tetryace-Tetryary Tetryary Tetryary Tetryary Tertracyary Tertracyary启用的自我沉默的Adenovirus(Tessa adenovirus(Tessa)(TESSA)技术带来ASIA™-Pac-aciA-Pac-aSIA-PAC,这种伙伴关系旨在促进细胞和基因疗法的科学创新,并建立一项联合专业发展计划,以培训和开发用于细胞和基因治疗行业的GMP制造业的下一代科学家和工程师。TESSA™技术是一个新型的过程,用于无转染,可扩展的腺相关病毒(AAV)制造,它代表了AAV制造中通过提高AAV产量和粒子质量的重大进步。TESSA™技术比基于质粒的制造业生产的AAV明显高,可产生足够的材料,以满足患有癌症和其他威胁生命的疾病的患者的医疗保健需求不断增长的需求。作为这项合作的一部分,Wuxi ATU将提供在新加坡进一步开发和商业化TESSA™技术所需的材料,设备,资金和培训。BTI将贡献研究专业知识,设施和与其合作伙伴网络的访问权限,以支持Wuxi ATU在新加坡细胞和基因疗法的研究和开发中支持Wuxi ATU。“我们很高兴与新加坡著名的生物处理技术学院建立这一合作,” Wuxi Advanced Therapies首席执行官David Chang说。我们的服务和解决方案将时间加速到“我们希望在TESSA™技术的开发和商业化方面共同努力将成为长期合作伙伴关系的第一步。” A*Star的生物处理技术研究所的执行董事Koh Boon Tong博士补充说:“凭借BTI在生物处理科学和工程方面的丰富经验,我们很高兴与Wuxi ATU合作在高级细胞和基因疗法和进一步的R&D领域合作。这是朝着新加坡成为创新的生物治疗学生物处理研发中心迈出的重要一步。” Wuxi Advanced Therapies是Wuxi Advanced Therapies(Wuxi ATU)作为Wuxi Apptec的高级疗法业务部门,是合同测试,开发和制造组织(CTDMO),可为细胞和基因疗法的发现,开发,测试,测试,制造和商业化提供集成平台。
作为HP致力于不断提高产品环境性能的一部分,我们利用产品碳足迹(PCF)更好地了解产品生命周期不同阶段的环境影响。产品碳足迹定义为直接和间接地由产品在其一生中直接和间接发射的温室气体数量。我们的产品碳足迹包括全价链排放,其中包含由于原材料提取,制造,分销,使用和产品最终用途而引起的碳排放。
在过去 20 年中,我们的律师花了大量时间在客户现场,帮助他们管理安全事件。这段经历让我们了解了客户如何与数据和技术的生命周期互动。我们从实践角度了解了客户的业务、行业以及重要事项。2020 年,我们做了其他律师事务所从未做过的事情——我们将数据问题提升到业务组级别(类似于税收、知识产权、诉讼、劳动和就业以及商业)。该小组称为数字资产和数据管理 (DADM)。在我们作为事务所业务组(而不是业务团队)存在的短短三年内,我们正在接近事务所知识产权组的规模,拥有 100 多名专职律师和技术人员,并且有多个客户使用所有七个业务团队的服务。《美国律师》、《钱伯斯》、《Legal 500》和 BTI 继续认可我们的成就。
利妥昔单抗(一种CD20 +细胞消耗剂)已被证明对类风湿关节炎患者(RA)患者有效且安全(1,2)。因此,众所周知,利妥昔单抗会损害流体和肺炎球菌疫苗的体液免疫原性(3)。我们(4)和其他人(5-8)最近证明,利妥昔单抗在基本给药三剂(9-11)后极大地损害血清学SARS-COV-2疫苗反应。此外,我们发现利妥昔单抗输注后6个月内给予的第三次疫苗剂量未能诱导大多数患者的血清学反应。除了产生抗体外,B细胞是T细胞的重要抗原细胞,作为协同B和T细胞免疫的伴侣。但是,我们发现需要第三次疫苗剂量来提供所有患者的T细胞反应(4)。如果利妥昔单抗治疗的RA患者缺乏保护性抗体,则SARS-COV-2暴露的个体将依靠疫苗扩张的T细胞反应来抵消感染。在先前的报道中,T细胞的重要性已被强调,因为T细胞对于CoVID-19的快速而有效的分辨率(12,13)是必需的,以防止在低抗体水平的情况下对严重的COVID-19进行保护(14),而对于在健康个体中的缺乏抗体感染的情况下快速病毒对照(15)。t细胞反应依赖于适当的T细胞表型,并且在199例患者中发现了保护的相关性(12、13、15、16)。本研究旨在评估利妥昔单抗治疗的RA患者的疫苗接种和突破感染(BTI)后的体液和细胞免疫。尚未描述疫苗生成的B细胞反应的表型和成熟度,并且未知是否成功地使用Rituximab WANE的患者中成功的抗受体结合结构域(RBD)IgG反应,其衰减率与衰减率相似,在健康的人群中发现了与Rituximab的其他患者相似,是否既可以看见RiTuximab a”,又是Antib的Raib raib raib rabib neateated Ragy accely accely and Accely and accely accely and Accely and accel acceled ragy accele率免疫抑制/疾病改良的抗疾病(DMARD)治疗(17-19)。我们旨在描述四种疫苗剂量或三种疫苗剂量和BTI后抗RBD IgG的诱导和减弱,以鉴定导致晚血清转化的临床因素,以确定患者是否可以发展长期
先进的及延期技术中心(ARTC)生物信息学研究所(BII)生物处理技术研究所(BTI)实验药物开发中心(EDDC)新加坡基因组基因组水平技术计划办公室(HTPO)机器人健康和MEDTECH(HMT)传染病(ID)城市与绿色技术(UGT)生物工程与生物影像学研究所(IBB)化学与工程科学研究所(ICES)高性能计算研究所(IHPC)Infocomm Research(IHPC)Infocomm Resecation(IHPC)Infocomm Institute(I²R)研究所(I²R)研究所(IMB)微电子学(IME)材料研究与工程研究所(IMRE)国家计量中心(NMC)新加坡免疫学网络(SIGE)新加坡临床科学研究所(SICS)新加坡制造技术研究所(SIMTECH)新加坡新加坡新加坡新加坡食品与生物技术研究所(SIFBI)Skinapore(Sifbi)Skinapore(Sifbi)Skinapore(SIFBI)
先进再制造与技术中心 (ARTC) 生物信息学研究所 (BII) 生物加工技术研究所 (BTI) 实验药物开发中心 (EDDC) 新加坡基因组研究所 (GIS) 横向技术项目办公室 (HTPO): 农业科技与水产养殖 人工智能、分析与信息学 传染病 综合社会科学 健康与医疗技术 机器人 城市与绿色科技 生物工程与纳米技术研究所 (IBN) 化学与工程科学研究所 (ICES) 高性能计算研究所 (IHPC) 资讯通信研究所 (I²R) 医学生物学研究所 (IMB) 分子与细胞生物学研究所 (IMCB) 微电子研究所 (IME) 材料研究与工程研究所 (IMRE) 国家计量中心 (NMC) 新加坡生物成像联盟 (SBIC) 新加坡免疫学网络 (SIgN) 新加坡临床科学研究所 (SICS) 新加坡制造技术研究所 (SIMTech) 新加坡食品与生物技术创新研究所 (SIFBI) 新加坡皮肤研究所(SRIS) ISSN 2010-0531
新技术的研究和应用对于满足日益增长的医疗保健需求和维持长期可持续性至关重要。但是,将实验室创新变成实用的临床解决方案带来了重大挑战。这些通常涉及开发制造过程,验证分析方法以及实施自动化和数字化以确保产品的稳定性和可扩展性。在SCG的GMP设施以及A*Star的研究设施,Leverage SCG和A*Star的专有技术中建立的联合实验室,以开发可扩展的GMP级IPSC和治疗产品。SCG贡献了其专门的自动细胞疗法制造技术,而A*恒星带来了其独特的单克隆抗体资产,IPSC银行以及过程扩展和分析方面的专业知识。这种合作桥接了公共部门研究与发展(R&D)与工业之间的专业知识,从SCG细胞疗法和A*Star的生物处理技术研究所(BTI)和分子和细胞生物学研究所(IMCB)巩固资源,以将创新的R&D推向GMP Manufacturing。此外,它使研究人员沉浸在严格控制的GMP环境中,从而促进了从研究到临床应用的发展。“细胞免疫疗法预示了再生医学的新时代,为患有癌症和其他严重疾病的患者提供了希望作为T细胞受体(TCR)T细胞疗法的关键参与者,SCG已开发出内部CGMP制造能力,以向患者提供高质量的细胞治疗产品。通过与A*星的这种首次合作,我们将*星的先进IPSC技术和生物处理能力汇总到我们在GMP细胞疗法制造和临床开发方面的专业知识,进一步为患者提供了负担得起的架子外疗法疗法的使命。”“ IPSC的发现彻底改变了再生医学,为标准化的现成细胞疗法提供了潜力。通过与SCG细胞疗法的这种合作,我们旨在加快IPSC研究对临床可行疗法的翻译,并加强新加坡作为细胞疗法创新的全球领导者的地位。通过利用我们的互补专业知识和资源,联合实验室不仅将促进IPSC技术进行可扩展的,GMP符合GMP的细胞疗法的生产,而且还可以作为培养这个变革性领域的下一代人才的平台,”*Star的BTI。
1Genética系,格拉纳尔,西班牙,里诺,里诺大学,里诺,里诺,里诺大学,里诺大学,里诺,里诺,里诺,里诺,里诺,里诺,北V89557- 0314,美国美国,西班牙西班牙生态部4号葡萄牙,14853年,美国14853,美国 。1Genética系,格拉纳尔,西班牙,里诺,里诺大学,里诺,里诺,里诺大学,里诺大学,里诺,里诺,里诺,里诺,里诺,里诺,北V89557- 0314,美国美国,西班牙西班牙生态部4号葡萄牙,14853年,美国14853,美国。
