致谢 《基础设施近期经济发展——战略报告》由 Jordan Schwartz 负责管理,以世界银行工作人员和顾问团队的贡献为基础编写。该报告的制定有赖于行长团技术秘书处同行的密切合作。资金由公共-私营基础设施咨询机构(PPIAF)和世界银行提供。以下是为 REDI-SR 各章节做出贡献的世行工作人员和顾问名单。 执行摘要 • Jordan Schwartz(世界银行)第一部分 • 第 1 章:TitoYepes 和 Alexandra Ortiz(世界银行);Margarita Beneke de Sanfeliú(FUSADES);和 Maria Camila Uribe • 第 2 章:Andres Pizarro、Tito Yepes、Ada Karina Izaguirre 和 Rob Stephens(世界银行);Alejandro Vivas;Justin Pierce;Margarita Beneke de Sanfeliú 和 Mauricio Shu(FUSADES);和 Claudio Collado • 第 3 章:Tito Yepes、Jordan Schwartz 和 Ada Karina Izaguirre(世界银行);和 Rafael Herz 第二部分 • 第 4 章:Susan Bogach(世界银行);和 Fernando Lecaros • 第 5 章:Eloy Vidal 和 Juan Galarza(世界银行);和 Jorge Kunigami • 第 6 章:Manuel Schiffler(世界银行); Pedro Serrano 和 Max Velásquez(ESA Consultores);和Carlos Porras • 第7 章:Andres Pizarro(世界银行);世界银行的 Erick García (Ecotrans)、Roger Avilez、Cesar Miranda、Daniel Martinez、Oscar Figueroa 和 Macarena Rau Manuel Sevilla 在整个工作的概念化和实施过程中担任顾问。报告的质量控制由 Marianne Fay(世界银行)负责,而 Julieta Abad、Mary Morrison、Selva Bazzana 和 Virginia Johnson 参与了报告的编辑。团队要感谢同行评审员 Juan Carlos Belausteguigoitia、Tim Irwin 和 Mukami Kariuki 提供的重要且深刻的评论。报告还受益于与 FUSADES 的 Roberto Rivera 和 Roberto Harth、日本驻萨尔瓦多大使 Akio Hosono、FUSAI 的 Luiz Castillo、Aquiles Almansi、Bernice van Bronkhurst、Vivien Foster 和 Carlos Felipe Jaramillo(世界银行)的有益讨论。团队感谢总统府技术秘书在副秘书 Anabella de Palomo 和经济顾问 Roberto Siman 的指导下与政府同行的密切合作。感谢 Rafael Lemus 和 Americo Hidalgo 的出色协调。此外,该团队还感谢萨尔瓦多各地许多机构和组织的参与和合作,包括 FISDL、SIGET、CEPA、CEL、ANDA 的领导和工作人员、公共工程部副部、交通部副部、经济部电力办公室、财政部、海关总署、中央银行和萨尔瓦多商会。
RADM 克里斯托弗 M. 恩达尔 USN 1110 PPP RDML 马丁 J. MUCKIAN USN 1120 PPP RDML 克雷格 T. 马丁利 USN 1320 PPP CMDCM(AW/SW/IW) LATEEF N. COMPTON (CS) USN MMM CMDCM(SS/SW/AW/DV) 乔丹·罗萨多罗萨里奥 (MM) USN MMM CMDCM(SW/AW) MARK R. SCHLOSSER (LS) USN MMM CMDCM(SCW/EXW/IW/SW/AW) RAYMOND M. CABRAL (CU) USN MMM CMDCM(AW/SW) RACHEL E. CASTILLO (YN) USN MMM CMDCM(SW/AW/IW/EXW) JAMIE HAMILTON (BM) USN MMM CMDCM(AW/SW/EXW) 弗吉尼亚 L. 霍顿 (YN) USN MMM MACM(SW/AW/IW) 杰西卡 L. 斯奈普 USN MMM 上尉约瑟夫 A. 卡马拉 (1520) USN 1500 M CDR 查德 M. 哈姆 USN 6120 MM EMCM(SW/AW) 曼努埃尔·阿庞特,JR。 USN M EMCM(SW/AW) 迈克尔·B·彭德格拉夫特,JR。美国海军 M EMCM(SW/AW) HENDERSON E. SUSMERANO 美国海军 M HTCM(SW/AW/EXW) BRIAN N. GOODRICH 美国海军 M HTCM(SW) JAMES R. REAMS 美国海军 M MMCM(SW/AW) JOEY D. ALLEY 美国海军 M MMCM(SW/AW) STEPHEN L. COPELAND 美国海军 M MMCM(SW) ERIK T. JOHNSON 美国海军 M NDCM(DWS/SW/EXW) CHARLES K. PARSONS, JR.美国海军 M NDCM(DSW/EXW) ANTHONY P. PIERICK 美国海军 M CAPT ETHAN R. FIEDEL 美国海军 1440 M EMNCM(SS) ANDREW L. ROCKMAN 美国海军 M ETNCM(SS) LEONARD B. WOLF 美国海军 M ETNCM(SS) ZANE A. HORNSBY 美国海军 M MMNCM(SS) NICHOLAS W. BOTTOMS 美国海军 M MMNCM(SS) ANDREW P. CHUPASHKO 美国海军 M MMNCM(SW/AW) CYNTHIA M. HURATIAK 美国海军 M MMNCM(SS) ROBERT L. PERRY, JR. 美国海军 M CAPT DAVID M. JAYNE 美国海军 5100 M CDR NICHOLAS E. PECCI 美国海军 6490 M CBCM(SCW/EXW) LOUIE ALVAREZ, JR. (SW) 美国海军 M
考试率名称命令简短标题Abe1 shirley ntag atlanta ga abe1 boatengdaaku ma uss乔治·华盛顿abe1 gal daniel uss uss george hw Bush abe1约翰逊·玛拉·玛拉·玛拉·诺福尔克·诺福克·沃利斯·瓦利斯·瓦利斯·兰维斯·兰维斯·拉姆维斯·拉姆维斯·艾里克·埃里克·埃里克·纽顿Abraham Lincoln Abe1 Medina Jarek Ca Ca ca ca abe1 Stephen State salnago va uss theodore Roosevelt abe1 smith smith James hen persupp det bangor wa abe1 guel us t abe2 aguirre uss george hw bush abe2 ainsworth kitya uss uss ronald reagan abe2 barnes trayvion uss ronald reagan abe2 bogie daniel daniel je comnavairllant norfolk va abe2 URST NJ ABE2 COLEMAN TERREL AIRTEVRON两条三个Patuxent River MD ABE2 Cordero Jessech corupp det Ca ca abe2 Cordero Jessech det China Lake ca abe2 Corpuza uss corporess cormus cormuse rcon a uss uss uss george hw bush hw bush bush abe2 cruz wilbor on u s uss uss uss uss uss uss abe abe 2 danii seber 2 danii seber 2 HW BUSH ABE2 DELEON ANTHONY USS乔治HW BUSH ABE2 DELOON ANTHONY COUNTY KA JA ABE2 DELGADO AB JOSE AB US NIMITZ ABE2 DIAZ WILBER BRI NAS BRI NAS BRI NAS JACKSONVILLE FL ABE2 DUARTER FL ABE2 DUARTER FL ABE2 Roosevelt abe2 fluitt kvon lee USS ford cvn-78 abe2 abe2 franco leoncio uss theodore rosevelt abe2 frazier ryan uss uss carl vinson abe2 oss uss uss uss uss uss uss uss abraham lincoln abe2 gome2 gomezvasquez br uss uss theodore rose2 Rez Steve USS John C Stennis
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作者:Debashis Sahoo 1-3 † *、Gajanan D. Katkar 4 *、Soni Khandelwal 1 、Mahdi Behroozikhah 2 、Amanraj Claire 4 、Vanessa Castillo 4 、Courtney Tindle 4 、MacKenzie Fuller 4 、Sahar Taheri 2 、Thomas F. Rogers 5-6 、Nathan Beutler 5 、Sydney I.拉米雷斯 10, 11, 斯蒂芬 A. 罗林斯 11, 维克多·普勒托里斯 14, 大卫·M.·史密斯 11, 丹尼斯·R.伯顿 5, 7-8, 劳拉·E.克罗蒂·亚历山大 9, 杰森·杜兰 15, 谢恩·克罗蒂 10, 11, 詹妮弗·M.丹 10, 11, 苏米塔·达斯 11† 和普拉迪普塔戈什4,13 † 附属机构:1 加州大学圣地亚哥分校儿科系。2 加州大学圣地亚哥分校雅各布工程学院计算机科学与工程系。3 加州大学圣地亚哥分校摩尔斯癌症中心。4 加州大学圣地亚哥分校细胞与分子医学系。5 美国斯克里普斯研究所免疫学与微生物学系,加利福尼亚州拉霍亚 92037。6 美国加州大学圣地亚哥分校医学系传染病科,加利福尼亚州拉霍亚 92037。7 美国斯克里普斯研究所 IAVI 中和抗体中心,加利福尼亚州拉霍亚 92037。8 美国斯克里普斯研究所 HIV/AIDS 疫苗开发联盟 (CHAVD),加利福尼亚州拉霍亚 92037。 9 加利福尼亚州拉霍亚,退伍军人事务部 (VA) 圣地亚哥医疗系统肺部重症监护科;加利福尼亚州拉霍亚,加利福尼亚大学圣地亚哥分校(UCSD)医学系肺部、重症监护和睡眠医学分部 10 美国加利福尼亚州拉霍亚,拉霍亚免疫学研究所 (LJI) 传染病和疫苗研究中心。11 美国加利福尼亚州拉霍亚,加利福尼亚大学圣地亚哥分校(UCSD)医学系、传染病和全球公共卫生分部。12 加利福尼亚大学圣地亚哥分校病理学系。13 加利福尼亚大学圣地亚哥分校医学系。14 加利福尼亚大学圣地亚哥分校外科系。15 加州大学圣地亚哥分校医学中心内科系心脏病学分部,拉霍亚 92037 * 同等贡献 † 共同通讯加州大学圣地亚哥分校儿科系助理教授;9500 Gilman Drive, MC 0730, Leichtag Building 132;La Jolla, CA 92093-0831。电话:858-246-1803:传真:858-246- 0019:电子邮件:dsahoo@ucsd.edu Soumita Das,博士;加州大学圣地亚哥分校病理学系副教授;9500 Gilman Drive, George E. Palade Bldg, Rm 256;La Jolla, CA 92093。电话:858-246-2062:电子邮件:sodas@ucsd.edu Pradipta Ghosh,医学博士;加州大学圣地亚哥分校医学和细胞与分子医学系教授; 9500 Gilman Drive (MC 0651),George E. Palade Bldg,232 室;La Jolla, CA 92093。电话:858-822-7633:电子邮件:prghosh@ucsd.edu
áreatemática:生物ociacias yBiotecnologíaNombre:Almoudo Castillo,Maria Coreceencia:RYC2021-031051-I Correoelectrónico:malmcas@upo.es@upo.estítulo:título:título:细胞身份识别机制和分配机制和分配的机制,或分配的机制,既定力备忘录:毕业后,我决定在巴塞罗那大学(UB)学习一位发育生物学硕士学位,并发现了有关Planarian再生的信息。这些蠕虫能够在切成碎片后的几天内再生整个比例的动物。因此,了解这些组织如何识别它们所缺少的内容并将其再生它,对我来说是学习控制图案,大小和相称性的机制的理想模型。在我的博士学位研究期间,我描述了非典型的Wnt信号对于定位再生器官的定位至关重要,而JNK如何充当控制plan骨体再生启动和重新缩放的信号枢纽。由于模型的主要技术局限性,我总是错过更精确地量化这些形态发生机制的可能性。这就是为什么我决定搬到图宾根(德国)的马克斯·普朗克研究所(Max Planck Institute)进行我的术后,旨在获取进行定量形态发生的知识和所需的工具,并通过使用最合适的研究模型来学习成像,生物物理学和计算机建模,从而获得更跨学科的背景。在那里,与我的计算机科学家同事一起,我们描述了一种新颖且非常优雅的缩放机制,胚胎可以感觉到它们的大小并按比例调整不同组织的量。这项工作向我展示了生物学与建模之间的对话,以解释复杂的生物学过程,并使我了解了跨学科项目所需的编程基础的理解。为了确定我独立研究的基础,我决定获取有关组织的物理力和机械特性的知识。最终使用我在信号身份和缩放方面的专业知识来了解如何将这些不同信息来源互连以生成一个完美形成,图案的器官,并且与最终大小相称地缩放。考虑到这一点,我搬到了Centro Andaluz deBiologíadel Desarrollo(CABD),这为我提供了一个出色的基础设施,以进行我设想的创新和多学科项目。在这个项目中,2019年,我获得了玛丽·斯库洛多夫斯卡(Marie Sklodowska-Curie)博士后奖学金,这使我能够开发自己的独立研究线,并从Fundación社会La Caixa获得了初级领导者赠款,我开始领导自己的研究团队。在2021年,我从西班牙的部长获得了我的第一个Proyecto I+D+I,以巩固我的独立研究小组。与我的新团队一起,我旨在描述Wnt身份规范和YAP机械调节之间通信的分子和转录基础,以产生比例且形状完美的眼睛。以后分析这些机械信号的相互作用和缩放能力是否保持在通过ESC产生的体外眼器官中。i最终旨在为下一代再生疗法建立生物学基础,因为力学,身份规范和器官大小之间的协调对于器官可塑性和整合至关重要,这对于器官再生及其后来的移植是必需的。
靶向表型可塑性可预防转移和化疗耐药性疾病的发展 Beatriz P San Juan 1,2,3 , Soroor Hediyeh-Zadeh 4 , Laura Rangel 1,2,3 , Heloisa H Milioli 1,2,3 , Vanina Rodriguez 1,3 , Abigail Bunkum 1 , Felix V Kohane 1,5 , Carley A Purcell 1,2,3 , Dharmesh D Bhuva 4, Anie Kurumlian 1 , Lesley Castillo 1 , Elgene Lim 1,2 , Anthony J Gill 6 , Vinod Ganju 7 , Rachel Dear 2 , Sandra O'Toole 1 , A. Cristina Vargas 8 , Theresa E Hickey 9 , Leonard D Goldstein 1 , John G Lock 5 ,梅丽莎·J·戴维斯 4,10,11和 Christine L Chaffer 1,2,3 1. 加文医学研究所,达令赫斯特,新南威尔士州,澳大利亚 2. 圣文森特临床学院,新南威尔士大学医学院,新南威尔士大学悉尼,新南威尔士州,澳大利亚 3. 金霍恩癌症中心,达令赫斯特,新南威尔士州,澳大利亚 4. 沃尔特和伊丽莎霍尔医学研究所,帕克维尔,维多利亚州,澳大利亚 5. 新南威尔士大学医学院病理学系,新南威尔士大学悉尼,新南威尔士州,澳大利亚 6. 悉尼大学悉尼医学院,悉尼,新南威尔士州,澳大利亚 7. 莫纳什大学,莫纳什,维多利亚州,澳大利亚 8. 道格拉斯汉利莫尔,病理学实验室,麦考瑞大学,悉尼,新南威尔士州,澳大利亚 9. 阿德莱德大学医学院 Dame Roma Mitchel 癌症研究实验室,阿德莱德,南澳大利亚州,阿德莱德 10. 墨尔本大学医学生物学系,帕克维尔,维多利亚州,澳大利亚 11.墨尔本大学,维多利亚州帕克维尔,澳大利亚 通讯作者: 克里斯汀·查弗:c.chaffer@garvan.org.au 梅丽莎·戴维斯:m.davis@wehi.com.au 比阿特丽斯·佩雷斯·圣胡安:b.perez@garvan.org.au 摘要 癌细胞启动表型可塑性程序来推动疾病进展和逃避化疗的损伤,但到目前为止,尚无针对这一过程的经过验证的临床疗法。在这里,我们确定了一种与基底/三阴性乳腺癌低生存率相关的表型可塑性特征,其中雄激素信号传导占主导地位。我们确定抗雄激素疗法可阻断癌症干细胞功能并防止化疗诱导的新癌症干细胞的出现。特别是,抗雄激素药物 seviteronel 与化疗协同作用,增强化疗对原发性和转移性肿瘤生长的抑制并防止化疗耐药性疾病的出现。我们证实细胞质 AR 表达是一种临床表型可塑性生物标志物,可预测生存率低和对化疗反应差,以及对 seviteronel 联合化疗反应良好。这种新的靶向联合疗法证实调节表型可塑性是一种有效的预防和治疗化疗耐药性癌症的策略,具有转化临床潜力。重要性声明目前尚无针对化疗耐药性癌症患者的治愈疗法。我们证明调节表型可塑性可防止三阴性乳腺癌出现化疗耐药性疾病。这是已知的第一个利用表型可塑性的经过验证的临床疗法。此外,我们还确定了一种高效的抗雄激素药物和一种生物标志物,用于选择和治疗最适合这种新疗法的患者。临床试验正在进行中(NCT04947189)。摘要语句阻断表型可塑性是一种有效的靶向治疗策略,用于治疗癌症关键词表型可塑性、化疗耐药性、转移、细胞状态转变、细胞状态调节疗法、非遗传异质性、非甾体抗雄激素、Seviteronel、癌症干细胞、CSC、三阴性乳腺癌、TNBC。
1 GRAN ROMANO - 宪法 57 1 7 W. Leon - W. Mancilla 3cp 10va 11va181224 1,100 3-2 20 3/4 1:08:64 54.4 434 1 Mirafiori - 白色,黄色十字,蓝色袖子,Gor 31 2 NATURALDE NUEVE - 前进三月 57 2 4 JMsoto - V. Moris 5va 13ha 11ca161224 1,200 FAR 1:11:83 69.8 434 1 Aleph - 白色,“w”,黑色手镯和帽子。 31 3 MUYINTENSO - Bad Daddy 57 3 5 R. Fuenzalida - L. Salinas T. 第三名 第九名 第五名 091224 1,100 1 10 1/2 1:08:20 27.4 479 1 Sonrisal - 蓝色,半浅蓝色,蓝色袖子,浅蓝色拳头 31 4 LORENZAEMILIA- Cupid 57 4 4 MA Donoso - W. Biava Rojas 第 11 名 第 14 名 第 14 名041224 1,100 1 16 3/4 1:10:32 255.5 423 1 Lc Torres - 黄色,V 形袖章,手镯和帽子 31 5 ELOPORTUNO - Omayad 57 5 4 GA Perez - B. Gomez 第三名 第 8 名第四名 231224 1,100 1 8 1:08:51 7.1 480 1 Le Mont – 蓝色,黄色条纹,臂章和帽子。 9 6 RISIKO - Indy Dancer 57 6 5 V. Cifuentes - R. Olivares 第 10 名 第 16 名 cp 第 9 名 18 12 24 1,100 1 17 1:09:58 98,432 1 Margal - 灰色 V 形 Ama、橙色护肩、黑色袖子 31 7 WATER CLOUD - Lookin At Lucky 57 7 6 RS Dores - E. Donoso 第 4 名 cp 第 11 名 第 11 名 13 1 124 1,100 3-2 14 1:08:68 19.1 442 1 Los Felipes - 红色、绿色列表和帽子。 7 8 MY GREAT FRIEND- Tumblebrutus R-7 57 8 9 I. Martinez - R. Bernal T. 9th 15vp 3vp100724 1,000 1 2 1/2 0:58:35 31.7 459 1 Olga Luisa - Lila Franja Solferino,Mangas Verde,gor 31 9 CREED - Tourist 57 9 4 CE Urbina - O. Urbina 10th 6th 8th 181124 1,100 2-1 9 1/4 1:09:62 37.7 417 1 Nimble - Purple Chevrons CalypsoMgas Blue Rings Mo 31 10 SHANGHAI EXPRESS - Shanghai Bobby R-13 57 10 8 K. Espina - N. Espina L. 8th 1vp 2vp 140224 1.000 6-2 3/4 0:58:68 79.4 449 1 Ada Faride - 红色、黑色条纹、袖子和帽子。 2.5 11 LLENADE AMISTAD - California Chrome 57 11 5 J. Castillo - W. Mancilla 第三名 第五名 第六名 231224 1,100 3-2 7 3/4 1:09:13 5,456 1 French Potato - Blanco, Mangas Negro YBlancoACuadri 31 12 JAPONEITOR - Hiraboku Deep (jap) 57 12 4 J. Medina - R. Silva 第四名 第八名 第四名 181224 1,100 1 6 3/4 1:09:58 4,411 1 Barabaraba - Cafe YVerde ACuadritos,Mangas Verdes, 5 13 CALIZ DE PLATA- Dylan Thomas 57 13 4 D. Carvacho - R. Bernal T. 第三名 第一名 第十三名240624 1,100 3-2 12 1/4 1:08:07 22.3 460 1 Bruno Alonso - 黑色,Str 橙色,M.橙色,Str 黑色 31 14 CONTIGO SI QUIERO - Goldencents 57 14 5 N. Ramirez - C. Gonzalez 12cp 8cp 7ca061224 1,000 2-1 6 1/4 1:00:00 27 499 1 Ojotaeme - 蓝色, 条纹 & 黄色袖子, 带帽 Ca 11 15 DARCYPINK - Dylan Thomas 57 15 4 S. Gonzalez - R. Olivares 13th 12th 10th181224 1,100 1 23 1:09:58 70.1 415 1 Margal - 灰色 V 形 Ama,橙色护肩,Ne 31 袖子 16 ELROMPE HIELO - 长腿叔叔 R-11 57 16 5 F. Olivares - R. Olivares 4va 1vp 4vp 010524 1.000 11-2 2 0:57:10 9,5 459 1 Margal - 灰色 V 形 Ama,橙色护肩,Ne 11 袖子
减薄硅芯片在柔性基板上的倒装芯片组装 Tan Zhang、Zhenwei Hou 和 R. Wayne Johnson 奥本大学 阿拉巴马州奥本 Alina Moussessian 和 Linda Del Castillo 喷气推进实验室 加利福尼亚州帕萨迪纳 Charles Banda 物理科学实验室 摘要 将减薄硅芯片(25-100 µ m)组装到柔性基板上为从智能卡到太空雷达等各种应用提供了超薄柔性电子产品的选择。对于高密度应用,可以通过堆叠和层压预组装和测试的柔性层然后处理垂直互连来制造 3-D 模块。本文介绍了将减薄芯片倒装芯片组装到聚酰亚胺和液晶聚合物 (LCP) 柔性基板上的工艺。已经开发出两种用于聚酰亚胺和 LCP 柔性基板的组装方法。在第一种方法中,将焊料凸块芯片回流焊接到图案化柔性基板上。需要使用夹具在回流期间保持柔性基板平整。回流之后是底部填充分配和固化。底部填充分配工艺对于避免底部填充流到薄硅片顶部至关重要,我们将在下文中讨论这一工艺。在第二种方法中,通孔通过聚酰亚胺或 LCP 蚀刻,露出接触垫的底面。将焊膏挤入通孔,回流并清洗,在通孔中形成焊料“凸块”。对浸焊产生的具有低轮廓焊料凸块的芯片进行焊剂处理、放置和回流。然后对芯片进行底部填充。这种方法可降低总组装厚度。简介为了满足单芯片和堆叠芯片封装中不断降低的轮廓要求,正在开发薄芯片的组装工艺。1-4 柔性基板(25-50 µ m)提供了一种进一步减小封装厚度的方法。减薄的 Si-on-flex 结构也有利于太空应用。减薄的 Si 虽然易碎,但也很灵活。减薄的 Si-on-flex 可以卷成管状进行发射,并在太空中展开,从而形成带有集成电子设备的大面积天线。组装减薄的 Si-on-flex 必须解决的问题包括:基板设计和制造、减薄后的凸块、芯片处理、回流期间的基板平整度和底部填充分配。这些将在以下章节中讨论。基板本工作中使用了两种柔性基板材料:聚酰亚胺和液晶聚合物 (LCP)。LCP 特性包括 100GHz 下的良好介电性能、低吸湿性和极低的透湿性。5-13 LCP 的热膨胀系数 (CTE) 可以在 LCP 薄膜的双轴挤出过程中控制。市售薄膜的 CTE 为 8 和 17ppm/o C。在本工作中使用 8ppm/o C LCP 薄膜。在用于倒装芯片组装的传统柔性基板设计中,铜芯片连接点的图案化位置与芯片组装位置在柔性薄膜的同一侧(图 1)。阻焊层用于定义可焊焊盘区域(顶面设计)。另一种方法是蚀刻聚酰亚胺或 LCP 通孔,露出铜焊盘的底面(背面设计)。通孔通过激光钻孔或反应离子蚀刻 (RIE) 制成。倒装芯片从铜图案的对面组装(图 2),从而无需阻焊层并减小了总厚度。这种方法的另一个优点(低轮廓凸块)将在后面介绍。顶面聚酰亚胺基板由约翰霍普金斯大学应用物理实验室制造,而激光钻孔背面 LCP 设计由 STS ATL 公司制造。背面 (RIE) LCP 和聚酰亚胺基板由奥本大学制造。只需一层金属即可布线菊花链芯片互连图案。
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