新美国安全中心发布《再次振兴:生物科技与美国产业政策》报告

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科技战略

新美国安全中心发布了“再次振兴:生物技术和美国产业政策”的报告

据新美国安全中心7月28日消息,CNAS发布了《再次振兴:生物技术与美国产业政策》报告。该报告指出,成功的美国生物技术战略应该将生物技术产业的增长与更广泛的美国战略目标联系起来:建立一个对供应链中断更具弹性的经济;在不同地区创造高收入的工作岗位;加强美国对新冠肺炎疫情的应对;推广可持续的清洁能源。报告还对生物技术设备、人员、信息和资金提出了一些建议:一是设备:国会应尽快通过授权建立国家生物工程项目的《2022年美国竞争法》,国家人工智能研究任务组应推出面向生物技术研发社区的国家研究云等。第二,人事:白宫人事管理和预算办公室应仿照现有的网络人才培养计划等,设立生物技术人才培养计划。三、信息:NIH应建立国家基因库,国会应加强美国生物技术相关知识产权的保护机制,向美国专利商标局扩大拨款规模。第四,资金:国防部应该扩大“生物工业制造和设计生态系统”等的预算。

信息

位于亨茨维尔的阿拉巴马大学开发了固态硬盘的辐射防护技术。

根据TechXplore的消息。位于亨茨维尔的阿拉巴马大学开发了一项名为“水印存储”的技术,可以保护固态硬盘免受辐射。这项技术利用晶体管氧化层的击穿机制,将信息“打印”在现有的固态硬盘上。与传统的电荷存储技术相比,这种新技术可以有效抵御电磁和电离辐射对固态硬盘的破坏,有望在核电和航空航天等领域得到应用。

美国参议员提出新法案加强联邦数据中心的安全。

据Meritalk.com 8月1日消息,美国参议员杰克·罗森(jack rosen)、约翰·科恩(John Cohen)和加里·皮茨(Gary Petes)于7月28日提出了《2022年联邦数据中心增强法案》(2022 Federal Data Center Enhancement Act),以加强联邦数据中心的安全性。该法案将促进管理和预算办公室与政府合作,制定关于联邦数据中心安全的要求文件。这些要求侧重于网络入侵、数据中心可用性、关键任务的正常运行时间,以及与物理攻击、火灾和其他自然灾害后的恢复能力相关的事项。根据提议者的描述,自2010年以来,美国政府已经整合了6000多个联邦数据中心,共节省了58亿美元。新法案将推动政策重点从数据中心整合转向数据中心优化、安全性和灵活性。

澳大利亚悉尼新南威尔士大学开发了新材料,这将进一步缩小芯片尺寸。

根据TechXplore的消息。澳大利亚悉尼新南威尔士大学的研究人员开发出了一种微小、透明和柔性的新材料,有助于进一步缩小芯片尺寸。研究人员使用独立的单晶钛酸锶薄膜作为栅介质来制造透明场效应晶体管,发现这种新型微型器件的性能接近硅半导体场效应晶体管。这表明STO可以作为晶体管中的一种新的绝缘体元件,可以在不影响其功能的情况下使晶体管变得更小。研究人员表示,STO材料有潜力用于制造2D晶体管,并有望与其他材料结合,为各种新兴应用创造高性能晶体管。

生物

美国研究人员启动了一个全球仪表板来追踪携带致命疾病的入侵蚊子。

据《Phys.com》8月2日消息,美国南佛罗里达大学的研究人员推出了一种蚊子追踪仪表板,以应对全球范围内蚊媒疾病的持续威胁。每年,蚊子导致近7亿人感染,100多万人死亡。由于缺乏疫苗和治疗方法,广泛的监测和准确的识别在防御中起着至关重要的作用。这一工具将帮助控蚊人员尽早发现并消灭入侵物种,并使用人们每天随身携带的智能手机在国际上监测病媒。这项研究是美国国家科学基金会项目的一部分,旨在通过自动识别蚊子建立全球蚊媒疾病监测。它可以帮助易感人群预防蚊媒疾病,防止致命流行病的爆发。在人工智能和疾病预防领域具有重要意义。相关研究成果发表在《昆虫》杂志上。

英国研究小组开发出一种修复肾细胞基因突变的新工具。

据Biolink微信官方账号8月2日消息,英国布里斯托尔大学研究团队开发的一种新的DNA修复试剂盒,修复了来自患者肾脏细胞中导致儿童和年轻人衰弱性遗传性肾病的基因突变。蛋白质的足细胞素,位于特殊肾脏细胞表面,对肾脏功能至关重要,但有缺陷的足细胞素会留在细胞内,最终破坏足细胞,这种疾病无法用药物治愈。研究人员利用合成生物学技术对杆状病毒进行了重新设计,并用蛋白质修饰其表面,使其能够有效进入人体细胞。经过改造的杆状病毒可以传输比以前更大的DNA片段,并将它们构建到一系列人类细胞的基因组中。通过DNA修复试剂盒,团队通过CRISPR-Cas系统将podocin基因的健康拷贝插入到单个工程杆状病毒的基因组中,以逆转致病表型,恢复细胞表面的podocin。相关研究成果发表在《核酸研究》杂志上。

美国研究人员开发了一种新的基于人工智能的动态脑成像技术

据《科学日报》8月2日消息,美国卡内基梅隆大学的研究人员开发了一种基于人工智能的动态脑成像新技术,可以高速、高分辨率、低成本地绘制出大脑中快速变化的电活动。这种新的人工智能方法优于传统的源成像方法。它可以在临床或研究环境中收集数据,远程提交给训练有素的集中式深度神经网络,并快速接收准确的分析结果。这项技术有可能准确快速地对神经回路动态进行成像,从而加快诊断速度,帮助神经科医生和医生制定更好更快的手术计划。相关研究成果发表在《美国国家科学院院刊》杂志上。

美国研究团队首次实现了死亡动物的系统性多器官回收。

据Bioworld微信官方账号8月4日消息,美国耶鲁大学医学院的研究团队开发了一种名为OrganEx的全身保护系统,可以循环利用死猪体内的氧气,从而在心脏停搏1小时后成功保留其组织完整性、细胞和器官的功能和活性,减少细胞死亡,恢复心脏、大脑、肝脏和肾脏等许多重要器官的特定分子和细胞过程。此外,细胞器可以很好地将死亡个体的组织和器官维持在正常体温下,可以作为供体器官的储存装置,或者可以减少供体器官的损失,从而改善全球供体短缺的状况。这项研究表明,即使死亡动物的循环系统已经中断,仍可以通过器官移植技术等干预手段部分恢复,可以延缓组织器官的衰退,增加移植器官的可用性。相关研究成果发表在《自然》杂志上。

活力

美国发布了气候智能建筑倡议,旨在降低政府能耗。

据白宫官网8月3日消息,美国拜登政府发布了气候智能建筑倡议(Climate Intelligent Building Initiative),旨在推动政府部门的能效项目,降低政府能耗,减少碳排放。根据该倡议,美国政府将加强与私营部门的合作,升级政府建筑,包括安装现场清洁发电设备,使用最新的清洁能源技术,安装高效照明设备,集成电动汽车供电设备。到2030年,美国政府将吸引超过80亿美元的私营部门投资,并创造8万个高薪工作岗位。到2032年,政府建筑排放减少50%;到2045年,政府建筑将实现净零排放。

海洋

美国海军首艘无人扫雷舰即将服役。

据国防科技报8月3日消息,美国海军近日宣布,“无人感应扫雷系统”项目已完成初步作战能力测试和评估。该系统是一种半自主水面艇,可部署在近海战斗舰艇上,实施声学或磁力扫雷作战。UISS是美国海军第一个实现初始作战能力的无人水面平台,是海军向有人/无人混合舰队演进的重要里程碑。新的水雷对抗系统预计将在2022年底进行更广泛的初步作战测试和评估,有望取代MH-53E舰载扫雷舰直升机和复仇者级扫雷舰执行扫雷任务。

Hang 空

以色列研发Casper系统,计划用语音控制无人系统。

据c4isrnet网站8月3日消息,以色列正在研发Casper系统,该系统将使地面部队能够通过语音控制无人系统。据悉,该系统80%的能力涉及控制无人机的基本能力,如起飞和飞到一定高度,其余20%侧重于指挥无人机侦查或探测目标。该系统旨在使部队更容易识别和监控目标,并大大缩短从传感器到射手的反应时间。

雷神公司开发了高功率微波反[/k0/]武器系统,用于防御高超音速导弹和无人机。

据国防科技8月4日消息,雷神公司计划建立三套高功率微波武器技术方案,包括:用于近程防御的小型系统空;大规模远程保护系统空;无人机用小型机载高功率微波有效载荷。高功率微波武器利用高度集中的无线电能量摧毁目标的电子设备,具有发射成本低、弹药供应量大、移动速度快等优点。雷神公司将通过数字工程方法最大程度地证明高功率微波技术的可行性,帮助美军将高功率微波技术集成到飞机、巡航导弹、水面舰艇和地面车辆中。

太空飞行

美国大西洋理事会发布报告《空之间的交通管理:行动的时候到了》,提出美国应推动制定太平洋空全球交通管理规则。

据法治北斗8月3日消息,美国大西洋理事会发布报告《泰空之间的交通管理:行动的时候到了》,敦促美国政府及其盟友推动建立泰空之间的国际交通管理框架,使外层空之间的商业活动和政府活动免受泰空拥挤环境的威胁。报道称,目前急需一个“国际协调机构来主导泰空”的交通管理。报道称,仅仅追踪Tai 空的碎片和卫星并不能解决日益拥挤的Tai 空环境,需要建立一个普适的规则来管理。美国应率先为Tai 空交通管理制定全球协调的政策框架。

洛马公司将为全球联合作战发射一个天基试验台。

据网电空战8月4日消息,美国洛马公司表示,计划在2023年发射由三颗卫星组成的试验台,即空增强型联合全球作战环境试验台,以展示其支持联合全球作战的能力。试验台的三颗卫星是两颗小马快递2号卫星和一颗TacSat卫星。前者用于网络和战术通信,后者用于战术情报、监视和侦察。卫星是基于Tai 空发展局的传输层任务建模的。

新材料

国际研究团队开发了一种新型的二维纳米薄膜,具有很强的弹性,可以检测水中的抗生素。

据Phys.org网8月2日消息,来自芬兰坦佩雷大学、芬兰阿尔托大学、印度马德拉斯理工学院和德国萨尔大学的研究人员开发出一种新型二维纳米薄膜,具有很强的弹性,可用于检测水中的抗生素残留。研究人员利用包覆有对巯基苯甲酸配体的银纳米簇在空的气体-溶剂界面的瞬态溶剂层中自组装形成大面积的新型二维纳米薄膜,可用于可穿戴电子产品和显示器中的柔性晶体管和存储器件,也可用于检测水中的抗生素。未来,研究人员将专注于使膜制造方法适应其他类型的纳米粒子,并为智能电子皮肤应用制作灵活的存储设备和组件。相关研究成果发表在《Small》杂志上。

先进制造

加拿大TransPod FluxJet超高速铁路获得5.5亿美元。

据NewAtlas 8月2日消息,加拿大TransPod公司表示,已经开始初步建设一条从卡尔加里到埃德蒙顿的FluxJet超高速铁路线,全长300多公里,造价约180亿美元。目前已经融资5.5亿美元。FluxJet是一款纯电动汽车,采用无接触电能传输和veillance flux技术,利用磁悬浮技术消除滚动阻力。在带保护功能的导轨内巡航速度约为1000 km/h,最高速度可达1200 km/h,由于FluxJet采用绿色动力,预计线路开通后每年可减少二氧化碳排放量63.6万吨。

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由国际技术和经济研究所合并

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研究所简介

国际技术经济研究所成立于1985年11月,是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构。其主要职能是研究我国经济、科技和社会发展中的重大政策性、战略性和前瞻性问题,跟踪分析世界科技和经济发展趋势,为中央政府和有关部委提供决策咨询服务。“全球科技地图”是国际技术经济研究所的官方微信账号,致力于向公众传递前沿科技信息和科技创新洞察。

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