ISSN: 2155-983X
ギジェルモ・バルデス・メサ
ナノテクノロジーの収束は、ナノテクノロジー、ニューロテクノロジー、コンピューター、バイオテクノロジーなど、さまざまなテクノロジー間の相乗効果を生み出します。これらのテクノロジーは、それぞれの規制に収束する必要があります(7)。ナノテクノロジーにおける医療機器の応用は、現時点では私たちの仕事には存在しない技術委員会TC 210とISO技術委員会229のリンクにつながるはずです。ここでは、光学NC-ISO 14971(1)からのリスク管理の分析を行います。世界中の医療機器メーカーに輸入されているこの点に関する世界的な傾向を調査します。テクノロジーの収束は、生物と非生物の境界が相互作用を曖昧にする原子精度の結果です。ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、情報科学および通信 (NBI) の相互作用は、すべての点で異常な結果の相乗効果を生み出します。半導体 (5) 産業は原子レベルの精度が求められる産業であり、将来適用される新しい医療機器は量子力学の法則に従う物理原理に基づいていることが知られています (4)。しかし、量子生物学が存在しない問題と量子力学から古典力学への移行という、まだ解決されていない問題が 2 つあります。一方、2018 年までに実施される世界定数に基づく国際単位系の再定義には、メートルの再定義を意味する 2 番目の欠陥があります。ナノ計測学に提案されているトレーサビリティ チェーンは、原子レベルの Wiedemann-Franz の法則 (8) の検証を変える原子間力効果トンネル状況のミクロコピーを配置する際に深刻な困難を呈し、フォノン成分が考慮された結果が得られ、その結果、干渉測定を含むトレーサビリティ チェーンの頂点に STM が到達します。