《DARPA将启动“生物电子组织再生”项目》

  • 来源专题:中国科学院文献情报生命健康领域集成服务门户
  • 编译者: 江洪波
  • 发布时间:2019-05-09
  • 2月9日,DARPA将启动“生物电子组织再生”(Bioelectronics for Tissue Regeneration,BETR)项目,以开发复杂伤口的生物电子智能治疗技术。DARPA认为,生物传感器、执行器和人工智能技术的最新进展可以扩展和集成应用到军事医学领域,以显着改善创伤组织再生。因此,BETR项目要求研究人员开发生物电子技术,密切监测伤口的发展,然后实时刺激愈合过程,以优化组织修复和再生。

  • 原文来源:https://www.darpa.mil/news-events/2019-02-06a
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    • 编译者:江洪波
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    • 2021年2月4日,美国防部高级研究计划局(DARPA)启动一项“全球核酸按需计划”(NOW),将开发移动应急医疗产品(MCMs)制造平台,争取在几天内快速生产、配置和包装数百种核酸治疗剂(包括疫苗和各类药物)。NOW计划的目标是在军事行动的任何地方提供即时的威胁响应,以减轻传染病威胁。该计划为期三年,将分为三个阶段:阶段一是研究合成核酸的新生物/化学方法,并探索纯化、分析和配制新合成材料的相关技术;阶段二是通过系统集成,开发一个完整的、端对端的移动制造平台;阶段三将侧重于人类临床研究。DARPA已将NOW项目的合同授予Moderna公司和GE Research公司。
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    • 编译者:shenxiang
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    • 美国国防高级研究计划局(DARPA)正在寻求高性能计算领域的创新。据HPCwire网站、DARPA官方网站等近日报道称,DARPA启动一项“低温逻辑技术”计划,其重点是进一步扩展功率密度以提高计算性能,从而解决到达摩尔定律扩展极限后所面临的问题。 高性能计算是国防应用的关键推动力,无论是战术边缘的数据处理,还是天气预报系统的动力支持都是如此。从发展历史上看,高性能计算的进展一直受到新一代集成电路技术的推动,包括晶体管密度、性能和能效的不断提高。 但是,由于一系列技术挑战(例如工作电压降低等)的存在,摩尔定律,这一传统晶体管背后的重要指导原则正在“放缓”。工程师们想以节能的方式跟上更快、更密集的计算需求,但常规技术的局限性使一切异常困难。 DARPA微系统技术办公室负责人表示:“现如今,我们正积极地达到摩尔定律的极限,并且面临着无法进一步扩展功率密度以提高计算性能的困境。”他认为,可行的解决方案是冷计算——虽然微电子器件通常设计为在室温下工作,但在更低的温度下器件特性会显著提升。极低温器件(工作于零下196摄氏度或更低温度的设备)有可能克服功率缩放的限制,但当人们将其应用于非常大规模的集成时就又遇到了挑战。 鉴于此,为克服以上障碍,DARPA着意开发“低温逻辑技术”项目。这一技术试图在接近液氮温度(约零下196摄氏度)下运行电子设备时,还能实现功率性能的显著提升。 该计划目标是通过对先进的超大规模集成工艺进行修改,来开发高性能、低温的互补金属氧化物半导体鳍式场效应晶体管。与在室温下运行的最新中央处理器相比,最终的技术应能够将性能/功耗提高25倍。 在实现目标的过程中,项目还将分为两个研究重点,简单说,第一个重点将是研究、开发和提供一种制造技术,以能够集成低温晶体管和在零下196摄氏度温度下的配套电路等;第二个重点将探讨相关兼容解决方案,从而应对零下196摄氏度温度下的各个技术挑战。