我们利用桑迪亚国家实验室在电子和元件小型化方面的能力以及材料科学和电源方面的进步来创建创新系统,这些系统正在医学、太空探索和监视等领域引发革命。我们拥有制造能力,可以开发中小型和微型跳跃、爬行、轮式、履带式和铰接式微型机械车辆。微型自动驾驶车辆的发展与我们先进的控制技术相结合,使得能够开发出能够执行当今难以或不可能完成的任务的微型自动驾驶车辆群,例如定位和拆除地雷、检测化学和生物武器以及核实条约。我们专注于利用机械、电气/电子、磁、流体、热和化学现象以及先进材料的小型多领域工程系统。
第 4 条 出口限制 除经日本和美国等国的法律法规授权外,您不得直接或间接使用或以其他方式出口或再出口本软件。特别是,本软件不得出口或再出口到 (a) 任何日本或美国禁运的国家或 (b) 任何受日本出口管制法规或美国财政部特别指定国民名单或美国商务部拒绝人员名单或实体名单限制的人员。在使用本软件时,您保证您不在任何此类禁运国家或任何此类名单上。您还同意您不会将本软件用于或以其他方式出口或再出口用于日本和美国法律法规禁止的任何目的,包括但不限于开发、设计和制造或生产导弹或核武器、化学武器或生物武器以及大规模杀伤性武器以及常规武器。
摘要:CRISPR 基因编辑是一种用于编辑多种生物(如细菌、动物甚至人类)基因组的技术。目前,由于该技术尚不成熟,人们对 CRISPR 提出了各种批评。解决这些问题对于确保 CRISPR 不会对社会造成危害非常重要。本研究的目的是通过深入研究已发表的研究,总结可用于解决 CRISPR 风险和伦理问题的方法。得出结论,科学家可以使用抗 Crispr 蛋白来最大限度地减少脱靶效应。对于免疫问题,科学家可以使用免疫抑制药物或在免疫系统无法到达的地方使用 CRISPR。此外,考虑到法律和道德障碍,设计婴儿和生物武器的问题不太可能发生。因此,尽管人们对 CRISPR 存在各种担忧,但科学家们正在想方设法将风险降至最低并优化 CRISPR 的使用。
食用受污染的水果和蔬菜是各种人类疾病爆发的主要原因。尽管水果和蔬菜具有很高的营养价值,但今天由于它们在进行收集和收获后技术时在处理过程中受到污染,但它们对人类健康有害。大多数人都被原始食用而无需洗涤或不提供任何治疗。蔬菜和水果是丰富的营养来源,可以充当致病微生物的载体或载体,这可能会给针对目标的社区的健康带来严重的问题。整个研究基于法医微生物学的新兴领域。可以将各种类型的微生物剂用作生物武器,以通过食物和水来进行生物犯罪或生物恐怖主义。这项研究还表明,对于人类的福利,对微生物剂的识别非常必要。从原蔬菜和水果中鉴定和分离不同的致病细菌也可以阐明法医微生物学的必要性。
生物安全面临的挑战。在过去二十年中,美国政府在制定和不断改进综合国家战略、衍生政策框架和相关实施计划方面取得了进展。这在一定程度上得益于领导层的持续关注和兴趣。现在可以预期能力和产能将取得重大进步(假设有后续投资来实现政策目标)。此外,一个强劲而充满活力的生物技术经济已经出现,其参与者和利益相关者的生态系统日益复杂。在人工智能(作为众多使能技术之一)和高性能计算的推动下,这个生态系统正在迅速改善生物安全(例如,通过压缩“生物防御 OODA 循环”中的时间表)。此外,尽管进展缓慢,但通过新的工具来调查不遵守情况的指控,在加强《生物武器公约》方面也取得了进展。此外,许多其他国家也寻求并欢迎美国在应对全球卫生挑战方面发挥领导作用。
• 与以往的研究一致,在所有搜索类型中,对阴谋论术语的搜索结果都产生了大量由国家驱动的内容。以“德特里克堡”一词为例,它是马里兰州的一个军事基地,1943 年至 1969 年间,这里是美国生物武器计划的所在地,并已成为中国传播有关冠状病毒爆发起源的虚假信息的核心人物。在 YouTube 上,搜索“德特里克堡”经常会返回国家支持的内容,在我们的研究期间,前 10 个搜索结果中出现了 619 个来自中国官方媒体的视频(或每天约 5 个)。同样,“731 部队”是二战期间位于日本占领下的中国的生物和化学武器研究单位,也是中国试图将冠状病毒爆发的起源与德特里克堡联系起来的一个次要情节,在数据收集的每一天,它都出现在新闻搜索的搜索结果首页上。
基因编辑平台彻底改变了遗传学领域,直接影响了公共卫生系统。尽管它有明显的好处,但它往往伴随着关于其不确定性和风险的公开辩论。在马来西亚,现代生物技术引发了关于如何在法规、生物安全和生物安保方面最好地管理基因编辑的问题。尽管已经制定了干细胞和细胞疗法的标准和指南,但目前还没有适当的基因编辑法律框架。尽管如此,生物安全法规的制定是为了在推广生物技术和防止其潜在的环境和人类健康风险之间取得平衡。还需要解决转基因生物 (GMO) 作为生物武器的可能性。来自多个国际组织的众多框架可能为制定基因编辑文件提供宝贵的意见。通过制定全面的指南、法律政策和标准来应对与基因编辑相关的挑战和风险,马来西亚可以成功地在该国应用这项现代技术。
本文探讨了基因战争的前景和潜力。本文借鉴专家访谈和实地考察,首先详细介绍了合成生物学、人工智能和纳米技术的最新和预期创新如何解决武器化、运载和精确度问题,这些问题曾使生物武器变得不切实际。然后,本文探讨了国家和非国家行为者如何开发和使用基因武器,重点是保密问题。是否披露或隐瞒基因战争能力,是战略突袭和威慑之间的权衡。需要威慑的行为者可能会披露基因军事能力。由于唯一可与之匹敌的威慑力量是核武器,无核国家和非国家行为者比核武器国家更有可能公开其基因武器能力。是否秘密或公开使用基因武器的问题也需要权衡。秘密使用会带来战略和战术上的好处,而无限制使用的好处主要是心理上的。恐怖主义、种族灭绝和末日政权和非国家行为者可能会公开使用基因武器,但大多数可能会选择秘密的基因战争。
1. 引言 自古以来,军事力量就被用来保护或重新划定边界、发动或镇压革命、实现宗教壮举。随着科技的发展,军事策略和目标发生了很大变化。随着前苏联和两极世界的解体、市场的开放,国际安全形势的重点从政治军事冲突转向政治经济冲突。在两次毁灭性的世界大战(第一次世界大战和第二次世界大战)之后,众多国际和平条约已经使全面军事冲突的可能性变得微乎其微。虽然常规军事仍然是进攻和防御战略的核心,但许多国家已将重点放在大规模杀伤性武器 (WMD) 上,这种武器可能基于核武器、化学武器或生物材料。与核武器和化学武器相比,生物武器或生物战 (BW) 剂便宜得多,可以在合法且装备精良的生物实验室中使用简单的工艺制备,因此易于隐藏 1。 BW 药剂具有自我传播的特性,因此只需要很少的起始量就可以在很短的时间内影响大片地理区域内的目标人群。