摘要。氮化钛的应用涵盖了微电子、生物医药等不同行业。本文介绍了不同沉积条件下氮化钛薄膜的结构和光学特性分析。样品采用直流磁控溅射沉积在硅基片上。沉积在室温下进行,在预热至 300°C 的基片上进行,在分别以 -40 V 和 -90 V 极化的基片上进行。结果表明,当沉积在室温下进行时,结构取向与沉积过程存在依赖性。当沉积在预热的基片上进行时,没有结构取向。基片的负极化导致小尺寸晶体的形成。至于光学特性,薄膜表现出良好的半导体特性和低反射率。
2022 年 2 月 17 日。贸易和工业部 (MTI) 今天宣布,新加坡经济在 2021 年增长了 7.6%。对于 2022 年,MTI 将 GDP 增长预测维持在“3.0% 至 5.0%”。2021 年第四季度经济表现 2021 年第四季度,新加坡经济同比增长 6.1%,低于上一季度 7.5% 的增幅。经季节性调整后的季度环比经济增长 2.3%,高于上一季度 1.5% 的增幅。制造业同比增长 15.5%,高于第三季度 7.9% 的增幅。所有集群的产出扩张都支持了增长,其中生物医药制造和运输工程集群的产出增幅最大。经季节性调整后,该行业的季度环比增长率从上一季度的 0.8% 上升至 6.3%。
摘要:生物医药和遗传学领域新技术的不断发展引发了许多迄今尚未解决的法律问题。研究的出发点是如何在鼓励科技进步的同时,保障个人享受科技发展成果的权利。近年来,人类医学中的基因组编辑问题已成为热门话题。作者运用规范和比较方法,指出了编辑人类基因组过程中不同的立法解决方案。考虑到目前尚无统一的规则来规范基因组编辑,作者认为有必要对人类基因组编辑过程进行法律规范,确保科学研究的透明度,即将所进行的研究所得结果用于科学目的,以及保护参与基因组编辑过程的人员的基因数据。
为了开发智能和可持续生物材料的复杂应用,我们的工作重点是纳米纤维素的表面改性。纳米纤维素可以进行改性以改善其表面特性,使其适用于生物医药、包装、纺织和水处理等行业的各种用途。已经讨论了多种物理和化学表面改性方法,包括机械处理、高压均质化和化学功能化。该研究还强调了用于检查表面改性纳米纤维素的不同表征方法的结果。尽管纳米纤维素具有潜力,但该综述解决了将其整合到许多应用中的困难,包括制造规模扩大、标准化和毒性问题。本文的结论强调需要继续研究和开发基于纳米纤维素的材料,以克服这些障碍并为一系列社会问题提供长期解决方案。
新型冠状病毒肺炎(COVID-19)全球持续大流行,对全球公共卫生和社会稳定构成严重威胁,已成为全球严重的公共卫生问题。遗憾的是,现有的COVID-19防控诊断和治疗方法存在诸多不足。近年来,新兴的CRISPR/Cas技术可以弥补传统方法的问题。基于CRISPR/Cas系统的生物工具在生物医药领域得到广泛应用,尤其在病原体检测、临床抗病毒治疗、药物和疫苗研发等方面具有优势。因此,CRISPR/Cas技术在未来COVID-19及新发传染病防控中可能具有巨大的应用潜力。本文对CRISPR/Cas技术在传染病领域的现有应用进行综述,旨在为未来COVID-19及其他新发传染病的防控提供有效的策略。
Judit Anido 是一位医疗保健企业家和高管,在领导生物技术公司活动直至临床阶段方面拥有丰富的国际经验。她创立了 Mosaic Biomedicals 公司,并担任首席执行官领导该公司的发展,该公司专注于为癌症患者开发创新的个性化治疗方法。2016 年,在 Mosaic 与加拿大公司 Northern Biologics 合并后,Judit 担任 Northern 的运营和企业事务副总裁。Mosaic 开发的临床阶段药物 MSC-1 于 2020 年与该企业集团的临床前项目一起被收购。Judit 还是 CataloniaBio & HealthTech 的总裁兼首席执行官,该协会是加泰罗尼亚生物医药和健康领域领先公司的协会。
摘要。氮化钛的应用涵盖了微电子、生物医药等不同行业。本文介绍了不同沉积条件下氮化钛薄膜的结构和光学特性分析。样品采用直流磁控溅射沉积在硅基片上。沉积在室温下进行,在预热至 300°C 的基片上进行,在分别以 -40 V 和 -90 V 极化的基片上进行。结果表明,当沉积在室温下进行时,结构取向与沉积过程存在依赖性。当沉积在预热的基片上进行时,没有结构取向。基片的负极化导致小尺寸晶体的形成。至于光学特性,薄膜表现出良好的半导体特性和低反射率。
数字化转型的推动技术之一是自主系统 (AS),该系统能够自动达到特定目标,无需人工干预。它们能够收集有关其运行环境的信息,处理来自多个来源的数据,确定和计划采取的行动以优化性能,确保人员的安全和设备的正常运行。自主系统能够在极其多样化的应用领域中实现可持续的问题解决,例如生产流程、汽车、航空航天、国防、公路和铁路移动、智慧城市、家庭自动化、能源网络、水网、环境监测、智慧农业、物流、电信、生物医药、绿色转型等。毫无疑问,它们将在社会中发挥关键作用:微软(https://www.microsoft.com/en-us/ai/autonomous-systems)和 ABB(https://new.abb.com/news/detail/15115/abb-leads-the-way-to-the-autonomous-industrial-future)等大型跨国公司最近启动了专注于自主系统的创新项目。
多孔材料在近些年得到了广泛的研究,并在传感、催化、荧光检测、质子传导、气体分离、存储等许多领域得到了广泛的应用。1–3多孔材料包括无机多孔材料、无机-有机杂化材料和有机多孔材料。在无机多孔材料中,介孔二氧化硅材料不容错过。介孔二氧化硅材料具有良好的有序孔结构、可调的孔径分布和多样的介孔形状,在吸附分离、工业催化、生物医药、环境保护等领域得到了广泛的应用。然而,也存在合成复杂、结构不明确、微观控制不精确等问题。代表性晶体多孔材料的发展历程如图1所示。沸石是晶体无机材料的典型代表,是由共角的SiO 4 和AlO 4 组成的结晶微孔铝硅酸盐
微生物多糖(MP)是细菌、真菌、藻类等微生物在代谢过程中分泌的生物聚合物。与来自植物和动物的多糖相比,MP具有来源广泛、生产效率高、受自然环境影响较小等优势。MP最吸引人的特点是其多种生物活性,如抗氧化、免疫调节、抗肿瘤和抗菌活性,在食品、化妆品和生物医药中显示出巨大的应用潜力。这些生物活性受其复杂的分子结构精确调控。然而,这种精确调控背后的机制尚不完全清楚。此外,MP的合成过程涉及大量基因。MP合成的关键基因需要进一步探索,MP合成的调控机制也尚未阐明。本期特刊旨在发表最近的创新研究成果和关于微生物多糖研究进展的综述论文:生物活性、分子机制和食品应用。