《如何在下一代 MCU 应用中实现投影显示》

  • 来源专题:智能制造
  • 编译者: icad
  • 发布时间:2024-01-04
  •   你是否曾想过在微控制器 (MCU) 驱动应用程序中添加投影显示?想象一下,在家用电器中使用投影显示器来提供易于交互、色彩明艳且功耗更低的界面,同时能够不占用传统 LCD 或薄膜晶体管那么多的空间。
      自由形式投影显示器使设计人员能够添加创新型人机界面 (HMI),且无需边框和按需显示,使得在不使用时能够保持界面清晰。利用 DLP? 技术,设计人员可以在紧凑的空间中添加投影模块,并在不增加系统尺寸的情况下显示更大的图像。
      为了帮助设计人员开始创建此类显示器, 德州仪器 (TI) 开发了一种投影显示评估模块 (EVM) 设计—— DLPDLCR160CPEVM ,适用于使用 DLP160CP DLP Pico 芯片组和 MSPM0G3507 MCU 的 MCU 应用,如图 1 所示。
      图 1:紧凑型 DLP160CP EVM
      让我们看看如何充分利用 .16 nHD(640 x 360 像素)DLP EVM:
      第一步:检查实例演示并执行图像质量测试。
      为 EVM 插入电源,EVM 将显示存储在闪存上的图像,由此可以测试 DLP 技术的图像质量和性能。此外,您还将看到根据在线媒体库和 MCU 生成的图像创建的 HMI 的实例演示。
      第二步:测试您自己的图像。
      使用微型 SD 插槽显示图像,并使用可配置文件给出图像或其他命令之间的时间间隔。由此,您能够在不需要视频处理器的情况下测试快速图像显示情况。这将使您能够以较低的整体产品成本获得 DLP 显示器的性能。
      第三步:编码和原型开发。
      利用不同的可用媒体库来帮助您进行显示设计,或使用 TI 的 MSPM0 MCU 产品组合和联合测试行动组 (JTAG) 编程创建您自己的程序。MSPM0 MCU 提供可扩展的引脚对引脚 MCU 产品组合,能够通过可选的控制器局域网灵活数据速率 (CAN FD) 接口和适用于工业应用的高级模拟集成功能,来满足各种设计要求。。16 nHD EVM 使用了 MSPM0G3507,但您也可以使用其他 MCU(例如 MSPM0G1107 或 MSPM0G1507),作为能够获得类似显示效果的替代方案。该 EVM 旨在使用 6800 或 8080 图形接口和 I2C 接口与 MCU 进行连接,从而执行显示控制器命令和控制。
      第四步:自行配置命令。
      使用计算机与 MSPM0 通信,利用通用异步收发器向显示控制器发送 I2C 命令。该 EVM 包括代码示例和媒体库。通过自由编码,您可以自行创建 MCU 生成的图形。MCU 生成的图形能够为不同实例应用中实现低成本投影开辟新的可能性。投影显示可以提供独特的功能和方法来增强人与机器之间的通信。
      第五步:设计您自己的电子产品。
      使用 .16 nHD 评估模块来测试 MCU 生成的图形的图像质量和性能,确保满足终端应用的需求。如果您的应用有不同的规格,则可以使用该 EVM 设计作为您开发产品的参考指南。该 EVM 电子器件与其他 DLP 芯片组兼容。请参阅表 1 中的兼容芯片组。您可以利用 DLP 产品设计和开发生态系统来考察、评估和开发新的解决方案。
      表 1:与 .16nHD EVM 电子设计兼容的 DLP 芯片组
      结语
      通过使用小型 DLP 芯片组为 MCU 应用提供按需显示,您可以在不增加系统尺寸的情况下获得具有多种颜色、低功耗、大图像的显示。基于 MCU 的设计中的投影显示有助于带来新的市场机遇,例如工业应用的按需控制面板、家用电器玻璃投影、家庭自动化的按需显示、低成本动态地板投影或墙壁标牌。
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  • 原文来源:http://www.chinaaet.com/article/3000162643
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  • 《Micro-LED或将成为下一代主流显示技术 我国格局初具规模》

    • 来源专题:光电情报网信息监测服务平台
    • 编译者:husisi
    • 发布时间:2020-06-12
    • 自1950年第一台彩色CRT电视发明以来,CRT凭借其出色的特性在显示市场上占据了数十年的历史。直到2000年,液晶显示器(LCD)这种新技术出现,LCD通过降低成本和优化产品性能,很快便占据了显示市场的主导地位。但是,LCD显示器存在诸如响应时间慢,转换效率差和色彩饱和度低等主要缺点。近年来,新的显示技术变得愈加成熟,例如有机发光二极管(OLED)显示器和发光二极管(LED)显示。与LCD显示技术相比,OLED显示技术具有自发光,宽视角,高对比度,低功耗,响应速度快的优点。但是,OLED在成本控制、量产能力和有机材料等的局限性,在消费电子市场中的占有率仍低于LCD,传统上的LED显示则更多应用于显示器背光模组或大型户外屏幕。 随着显示产业结构性调整步伐的加快以及5G时代新应用的兴起,“5G+8K”概念成为消费电子领域的目标,显示产品的升级换代成为行业发展的必然。Micro-LED作为新一代主流显示技术开始兴起。与传统的LCD和OLED相比,Micro-LED显示具有自发光、高效率、低功耗、高集成、高稳定性、高响应速度等优良特性,已经在显示、光通信、生物医疗领域获得了相关的应用,未来,Micro-LED技术将进一步扩展到增强现实/虚拟现实、空间显示、可穿戴设备、车载应用等诸多领域。而Mini-LED则是Micro-LED开发过程中的一个阶段性技术。据Yole预测,至2025年基于Micro-LED和Mini-LED技术的产品如高端电视机、手机、平板、手表等将逐步上市,出货量可达3.3亿只模组,市场产值将超过100亿美元。 推动新一轮显示产品升级换代 Micro-LED显示是指将微米级半导体发光二极管(LED),以矩阵形式高密度地集成在一个芯片上的显示技术,是新型显示技术与LED技术二者复合集成的综合性技术。在过去的20年里,Micro-LED引起了人们的广泛关注,从早期的实验室开发阶段逐渐进入到公司的开发项目,部分产品已经进入了商用阶段。Micro-LED因其体积小、灵活性高、易于拆解合并等特点,可以在现有的最小至最大尺寸的显示应用场合中实现部署,在很多情况下也将比LCD和OLED发挥更独特的效果。Micro-LED极有可能成为具有颠覆性和变革性的下一代主流显示技术,推动新一轮显示产品的升级换代。近年来Mini-LED在液晶显示背光源应用、会展广告、拼接屏、虚拟现实等领域也得到了快速应用,其点间距(Pixel Pitch)记录也在不断刷新。 Micro-LED技术产业链主要由衬底和外延材料、芯片器件、颜色混合(RGB或量子点激发)、IC驱动基板链接(巨量转移或单片集成)、检测和修复五大部分组成,市场应用的需求不断反推着每一个产业链环节提出更多新的技术指标和要求,其中包括材料、工艺、设备等关键技术领域。全世界范围内各大公司及科研院所相继投入了大量人力物力进行研发布局,据Touch Display Research的不完全统计,全世界目前从事Micro-LED研究的单位超过了160家,其中有60余家分布在中国。 随着我国经济与科技的快速发展,国民消费能力和市场需求的逐步增强,我国在传统显示的产业规模已经处于全球领先地位,加之我国近年来第三代半导体材料技术的加大投入,产能供应充足,为Micro-LED的研究及其产业化积累了快速发展的技术基础以及应用需求基础。 产业化应用将使很多行业有革命性发展 在国家产业政策引导下,LED领域、显示领域的相关企业和科研所投入了大量的资源,不断突破关键技术障碍,加速了Micro-LED的产业化发展。 Micro-LED的应用市场占比最高的主要是显示应用,目前已经在小间距(<2mm)大屏幕显示开始应用,并且逐渐向高端电视市场、手机平板、笔记本、汽车应用等领域渗透。 针对Micro-LED的高PPI显示特性,目前主要应用于VR/AR、投影显示等,据IDC预测,至2023年,中国VR/AR市场支出规模将达到652.1亿美元,到2027年Micro-LED屏出货量有望突破千万只。针对Micro-LED的中低PPI显示特性,主要应用在小尺寸穿戴设备、手机平板和电脑显示、电视显示、超大屏显示等领域,其中智能手表是Micro-LED技术最有机会率先突破的细分市场,LED inside预测穿戴产品将在2020-2021年迎来快速增长。 除了显示应用外,Micro-LED在车载应用、可见光通行、生物医学应用、陈列照明等领域的应用也在进一步扩展,未来伴随着Micro-LED良率的提升以及产品的量产,预计价格仍有大幅下降空间,商业化应用也将具有更强的竞争力。 从产业需求上讲,在VR/AR的应用上,对于VR/AR头戴式产品,要求显示屏具备高的像素密度(一般大于2000 PPI),全彩化显示,响应速度快,功耗低,寿命长等特性。高像素密度的关键是Micro-LED的微缩制程技术,还受显示驱动基板所限制,虽然Micro-LED在显示性能上虽然存在各种优势,但是技术仍处于发展初期阶段,应用需求的要求也很高,仍然有待继续发展和进步。 对于投影产品应用,要求显示屏具有好的光谱稳定性、寿命较长、色彩饱和度高以及较好的光源综合效率等,同时投影上应用所需的电流驱动较大,目前阵列Micro-LED在大电流驱动下的表现及其配套的封装散热机制仍有待开发研究。 在小尺寸穿戴设备方面,主流的穿戴设备主要包括智能手环和手表,要求显示屏的可靠显示以及长续航,因此需求屏幕本身的亮度高、功耗低、重量轻以及可靠性好。目前Micro-LED技术的挑战主要在于生产成本上。 在手机平板和电脑显示方面,目前主流的手机屏幕仍然还是LED与OLED,Trendforce预计Micro-LED将在2022年切入平板电脑市场,2023年切入手机市场,在显示画质亮度、对比度、色域、清晰度,以及功耗、寿命、可靠性等方面Micro-LED都可以实现较好的画质显示,目前Micro-LED主要面临巨量转移以及检测修复的技术问题和成本问题,需要靠Micro-LED成本的降低以及驱动电路的简化来进一步实现。 在高清电视屏幕方面,由于超高清电视以及8K显示的推广,对LED显示屏提出了更高解析度的需求。针对大尺寸显示上,目前的技术方案主要是通过大尺寸转移以及模块化拼接两种方式,主要的技术突破包括芯片的微型化、巨量转移与焊接、全彩化以及系统驱动方面等。 在车载应用方面,车载显示主要包括中控显示、仪表显示、数字后视镜以及抬头显示等,但是车载显示在产品的可靠性方面要求较高,包括防尘、抗震功能、高低温差测试等,性能上需求更高分辨率、交互联动、多屏化以及多形态化,要将Micro-LED整合到车载显示并实现量产,从上游的LED芯片制备、键合材料开发、转移技术及设备创新设计、驱动IC开发等都需要各环节的通力合作。 在可见光通信方面,近年来可见光通信发展迅速,传输速率不断提高,而Micro-LED具有功耗低、调制带宽高的特点,在可见光通信领域有很大应用潜力,比如高速通信、光电探测器、智能显示等,但目前可见光通信仍处于实验室研究阶段,在技术、应用、芯片以及标准制定等方面仍需要开发研究。 实际上,Micro-LED的产业化应用,将会带来许多行业的革命性发展,特别是显示产业的应用。随着技术的快速进展以及成本的优化,Micro-LED的市场接受度将会大幅提高,结合Micro-LED技术本身的特性,在显示、车载、光通信、生物医疗检测等领域也会逐渐渗透,预计市场也将超过万亿美元。 “产业+联盟”的格局初具规模 近日传出苹果在投资“百亿”生产Mini-LED产品的新闻,与此同时中国更多的一线大厂也纷纷入局,变成“Serious Players”,既有康佳、创维、海信、TCL、兆驰、小米、华为等终端产品大厂,也有京东方、华星光电、天马、雷曼光电、洲明科技、瑞丰光电、国星光电、奥拓电子、维信诺等面板与封装企业,以及三安光电、华灿、乾照、国星半导体等外延与芯片制造商。同时,还出现了CASA第三代半导体产业技术创新联盟Micro-LED专委会、广东省Micro-LED产业技术创新联盟等专业性组织,“产业+联盟”的格局初具规模。 在今年消费电子展CES 2020上,康佳携全球领先设计的首款Micro-LED产品Smart Wall惊艳亮相,实力诠释了中国的品牌科技力量。2019年8月,康佳集团与重庆璧山国家高新区正式签约,将在璧山投资300亿元建设康佳半导体光电产业园。一期将投资50亿元建立光电研究院及试产线,二期将投资300亿元建立光电产业基地,发展Micro-LED下一代显示技术项目,建设Micro-LED显示屏及终端产品等项目,预计项目满产后将形成一个超过千亿元规模及全球领先的光电技术中心。 2019年9月,康佳宣布拟出资15亿元成立重庆康佳半导体光电研究院,开展以Micro-LED产品为代表的氮化镓等化合物半导体技术与应用研发,推动半导体及相关产业的长远发展和布局。其核心技术团队更是具备有领先的Micro LED晶圆外延片设计&开发、芯片生产、巨量移转与修复等制程开发全链条整合能力。2019年10月,康佳“未来之镜”发布会上展示了首款“5G+8K”P0.68mm的Micro-LED 未来屏产品“Smart Wall”,采用了超高精度巨量转移技术,实现了近1亿颗微米级别的Micro-LED芯片的转移和键合,通过点对点的驱动实现对每个像素的精准控制。发布会上,诺贝尔奖得主中村修二教授现场体验后表示:“Micro LED可应用范围广,未来可覆盖手持设备、可穿戴设备、AR/VR、TV、视频墙等多个领域,预估2027年Micro LED的巨大市场将超过700亿美元”。2019年12月,康佳与LED显示屏供应商联建光电达成合作,致力于Mini-LED及Micro-LED大屏显示产品研发、生产制造,合力推进Mini-LED及Micro-LED新技术在公共视讯领域的商用化进程。2020年3月,康佳Micro-LED的研发生产正开始进入实质性阶段,开始进行MOCVD设备采购,向德国的沉积设备制造商Aixtron SE订购了多个AIX G5+C和AIX 2800G4-TM MOCVD系统,以建立基于GaN(氮化镓)和砷磷材料的Mini/Micro-LED的批量生产能力。 作为一家 LED产业的科技型企业,雷曼光电围绕5G+8K+AI的有机结合,以自主创新为发展之源,以市场需求和行业趋势为导向,聚焦打造基于COB先进技术的Micro-LED生态圈,在市场渠道扩展、军民融合产业生态体系等方面深化布局。2019年,雷曼光电成为中国航天事业战略合作伙伴。 2019年3月,雷曼光电发布点间距P0.9的COB微间距显示产品;同年7月,雷曼光电324寸超大尺寸Micro-LED超高清显示屏全球首发;2020年2月,雷曼光电P0.6 Micro-LED超高清显示屏在荷兰ISE展全球首发。 围绕Micro-LED的研发产业化,雷曼开发了一整套全新的倒装COB技术,包括微米级LED芯片转移技术、LED芯片与基板的键合技术、微间距微米级LED芯片维修技术、COB封胶技术、模组墨色一致性技术、校正技术、微间距无缝拼接技术、高效散热技术,以及与新产品配套可量产的生产工艺与技术。截至目前,雷曼光电Micro-LED超高清显示屏已经实现在大数据中心、军事指挥中心、监控中心等领域的应用。未来雷曼光电还将借Micro-LED的可交互功能,逐步布局智慧会议室、超级家庭影院等应用场景。 兆驰股份作为国内电视ODM的龙头企业,于2011年布局LED封测业务,后逐步向下游照明,及上游芯片延伸,目前已形成LED全产业链的协同发展。2017年,兆驰节能正式启动Mini RGB显示项目,并作为公司战略重点投入大量资源,于2018年年中正式量产,公司基于CSP倒装技术上的深厚沉淀,研发出了倒装Mini LED,组建了P0.6mm的Mini RGB显示封装量产线,全面强化Mini RGB封装工艺制程能力,目前已实现P0.6、P0.7、P0.9三款Mini RGB产品的量产,可实现110寸、135寸、162寸下的4K显示。同时兆驰半导体于2018年大量采购中微公司的Prismo A7系列的MOCVD设备,作为上游芯片资源的整合,为兆驰节能提供强大的芯片产能后盾。2019年12月,兆驰股份与江西南昌高新技术产业开发区签署投资协议,投资建设红黄光LED外延、芯片及Mini-LED、Micro-LED项目,投资10亿元用于红黄光LED外延及芯片的研发、生产和销售,计划于2020年相关设备安装调试到位并正式投入运营,预计投产后年产能(折合4寸片)可达120万片。 三安光电作为化合物半导体的龙头企业,具有从LED到化合物半导体的垂直化产业链布局,并于2015年初开始积极布局Mini-LED和Micro-LED的研发产业化项目,目前在国内外 LED芯片厂商中处于领先地位。2018年2月,三安光电与三星电子签订了《预付款协议》,批量供货LED芯片。2019年4月,三安光电宣布投资120亿元在湖北葛店建设Mini/Micro-LED外延与芯片基地,主要生产经营Mini/Micro-LED 外延与芯片产品及相关应用的研发、生产、销售。2020年3月,TCL华星与三安光电签约共同合资成立联合实验室,注资 3 亿人民币,将开展 Micro-LED 显示技术端到端开发,重点攻克 Micro-LED 显示工程化制造的芯片、转移、Bonding、彩色化、检测、修复等关键技术,从事可穿戴显示、高清移动显示、车载显示、高清大尺寸显示、超大尺寸拼接商用显示样机的研发及试产工作。加速 Micro-LED 的试产与应用,实现从新型显示材料、工艺、设备、产线方案到自主知识产权的全面生态布局。 如今,Micro-LED/Mini-LED产业已经进入初步打响价格战的阶段。在2019 Micro-LED产业技术峰会上,雷曼光电董事长与康佳集团Micro-LED团队负责人掰着手指计算价格成本的情景让人非常感动。大家一致认为离Micro-LED产品走进家用的那天已经不远了。 目前,中国已经成为全球最大的LED和LCD生产基地,在Micro-LED领域产业链上的配套也比较完整,中国已经初步具备在Micro-LED领域产业链协同发展的条件,同时也有望通过发挥LED的产业优势,实现我国在高端信息显示产业的世界话语权。
  • 《用下一代CRISPR实现诊断民主化的伦理》

    • 来源专题:人类遗传资源和特殊生物资源流失
    • 编译者:yanyf@mail.las.ac.cn
    • 发布时间:2019-03-13
    • 本文由Mayfield和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati提供。梅菲尔德是硅谷一家处于初创阶段的顶级风险投资公司,在过去50年里,梅菲尔德投资了超过500家公司,包括安进(Amgen)、应用生物系统公司(Applied Biosystems)、千禧制药(Millennium Pharmaceuticals)、基因泰克(Genentech)和Intuitive Surgical——其中300家已经上市或被收购。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati是一家全球法律顾问公司,为技术、生命科学和增长领域的公司,以及为这些公司提供资金的风险投资公司、私人股本公司和投资银行提供咨询。 “如果你能在家直接准确地检测流感呢?”如果你不用走进诊所就能拿到处方和治疗方案,那该怎么办?如果同样的原则也适用于其他危险的疾病,比如埃博拉怎么办?” 猛犸生物科学公司的联合创始人兼首席研究官Janice Chen就是这样开始了一场关于革命性和民主化诊断的TEDx CERN演讲的。她提出的假设情况是充满希望和革命性的,它可能改变我们对待医疗保健的方式,并可能改善全球数百万人的生活。 陈在最近的一次采访中告诉我:“自我诊断可以在筛选个人护理方面发挥重要作用,减轻初级护理医生的负担,最终降低医疗成本。”“许多黄金标准的诊断测试要求将样本送到一个集中的实验室,几天或几周后将结果送到患者手中。但随着使用CRISPR等新技术的分子诊断技术的创新,将会有更好、更快、更便宜的类别得到改进。尽管自我诊断可能不会很快取代医生,但它有可能改善医疗服务的可获得性,降低总体发病率和死亡率。” 任何提出这种替代医疗方法的人,都不太可能不带任何热情去应对它。但同一个人可能不那么热衷于它,如果他们完全明白,数据共享,加速科学发现,提高技术,并提供临床效用——必须让这样一个未来是可能的,尤其是在这样一个世界仍然受到Facebook的个人资料和不负责任的处理争论是否应该解锁一个恐怖的智能手机来帮助政府调查。 一个思考数据共享伦理的框架 这并不是说这样的未来不应该被追求,也不是说这样的未来充斥着道德问题而不可行。我们能够而且将利用下一代诊断技术改变医疗保健——但从伦理上讲,这应该是每家公司商业计划的一个关键组成部分。 “数据共享可以发生在开发的许多不同阶段,从研究到产品开发再到商业化,当涉及到数据共享时,有许多关键的考虑,特别是在人类研究的背景下,”陈说。 “其中一些关键领域包括收集知情同意、保障数据安全、保护客户的匿名性、提供数据使用的透明度,以及部署数据共享的beta测试。”我们的健康记录包含许多个人信息,我们可能不想与雇主、保险公司、朋友甚至家人分享,因此确保我们的数据完全安全至关重要。有一些保护个人信息隐私的规定,但在某些情况下,技术进步可能会超过政策。重要的是,个人、公司、利益相关者和决策者应发挥积极作用,确保负责任地使用个人数据。” 她补充说,开始考虑这些问题永远不会太早,强调“‘先行动,后求饶’的模式可能会在短期内加快产品开发,但这是以从一开始就建立道德框架为代价的。” 陈无疑是这方面的权威人士:猛犸象已经通过基于crispr的疾病检测技术进入了下一代诊断领域。该公司的愿景是提供一种一次性测试,用户可以通过智能手机进行解读,几分钟后就能收到结果。但是,在医疗保健领域的智能手机应用程序有侵犯患者隐私的风险,可能会受到不安全的数据存储(即,想想自动上传到Dropbox或谷歌的照片,以及无意中分享到社交网络),甚至可能使患者和医生之间的知情同意复杂化。这些问题——以及其他许多问题——都是猛犸积极讨论的重点。 “作为核酸检测的平台公司,猛犸的早期阶段过渡技术变成产品,和一些关键决策涉及临床选择正确的目标是可行的,解决了一个未满足的需求,并将改善病人的医疗保健的可访问性医疗点甚至家庭设置。我们正在积极讨论向患者、提供者和研究人员共享数据的伦理问题,如何将便携式分子诊断与电子医疗记录和更大的临床图景相结合,如何提供适当的结果解释,以及如何提供适当的咨询和隐私保护。我们从那些在分散化测试任务中成功和失败的公司身上学习,认为猛犸象准备为有效应对伦理和技术挑战树立榜样,”陈说。 自我诊断的心理影响 除了数据共享带来的风险,自我诊断还可能带来负面的心理影响。以HIV病毒为例,自我诊断对疾病的预防和治疗非常有益。对许多人来说,艾滋病毒阳性诊断在情感和心理上都极具挑战性,艾滋病毒检测中心准备了咨询和其他心理健康服务。一个在家进行HIV自我诊断测试的人可能无法在诊断的关键时刻获得他们需要的情感支持。 “还有问题存在假阳性和阴性的任何类型的测试,自行管理的,所以这些结果也需要考虑家庭测试,”陈先生说,并补充说确保获得治疗和遵从性也可能更加困难家庭测试——所有这些可以产生负面影响病人的精神健康。 “远程医疗和自我测试仍然是相对较新的技术,目前(在家)测试,即使有适当的热线和资源,也不能完全取代病人在临床环境中接受的咨询,”陈说。“这些技术的共同发展是至关重要的,以确保家庭测试的安全性和适当的咨询。” 致力于构建CRISPR的未来,将其作为诊断和其他方面的搜索平台 伴随新技术而来的许多恐惧根源于对技术是什么、它的功能以及它如何造福人类的误解和误解。公共教育和科学传播将在很大程度上确保民主化治疗的光明未来——强调科学传播是猛犸的核心原则。 “在猛犸,我们提倡科学传播和可访问性,不仅在我们的检测技术,而且在其他行业,如医药和农业,CRISPR的广泛影响。我们相信,沟通和透明度是我们实现诊断民主化和这个强大的CRISPR平台使命的众多标准之一,”陈说。 虽然CRISPR诊断学是一项新技术,但猛犸象正在努力构建一个超越诊断学的、经过改进的新未来。猛犸相信,CRISPR将使下一代可编程工具能够阅读和编写生命代码,并处于发现和开发这些工具的前沿,以实现CRISPR的承诺。只要正确地关注数据共享、公共教育的道德规范,并让其他人能够建立在这个庞大的搜索平台上,我们很快就能进入一个超越我们最高抱负的世界。正如珍妮丝·陈(Janice Chen)在TEDx CERN演讲结束时说的那样,“那将是一个多么美好的世界。”在这样一个世界里,我们不仅有能力重写我们的基因,而且我们可以在日常生活中使用CRISPR来阅读构成你我的信件。” 那将是一个多么美好的世界啊。