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西部地區“省直管縣”財政改革
的
制約因素與化解對策
針對云南省這一特殊案例,本文研究發現改革將會對縣域經濟發展產生"加速"效應。改革提升了縣級財政能力與支出水平,與要素的空間集聚相結合,不僅能夠促進縣域經濟增長,而且可以顯著縮小縣域間差距。但是,縣域經濟本身的集聚與擴散狀況,省以下財政分配均等化水平以及省本級財政狀況均對改革產生了制約影響,并據此提出相應對策。
南京財經大學
2021-05-08
王強課題組揭示母源肥胖誘發胚胎缺陷
的
分子機制
近日,我室王強課題組與軍科院放射醫學研究所舒文杰合作在Nature Genetics雜志上發表了題為“Embryonic defects induced by maternal obesity in mice derive from Stella insufficiency in oocytes”的研究論文,發現了卵母細胞中Stella蛋白在介導母源肥胖對胚胎表型影響過程中的分子途徑。 肥胖是全球重要的健康問題。人群中女性肥胖與早期妊娠失敗以及出生缺陷等密切相關,但母親肥胖是如何影響胚胎發育和子代健康的分子機制尚缺乏足夠的認識。課題組首先利用高脂飼養(HFD)的雌性肥胖小鼠模型,證實母源肥胖導致了胚胎發育遲緩與阻滯;并通過組學比較分析了正常和肥胖小鼠卵母細胞中蛋白表達差異,發現HFD小鼠卵子中Stella蛋白含量顯著減少。在此基礎上,進一步揭示了HFD合子表觀不對稱性的建立出現了異常,表現為母源5mC水平下降及DNA損傷增加。在HFD小鼠卵母細胞中過表達Stella不僅能夠部分阻斷受精卵中的DNA甲基化異常,而且還改善了母源肥胖相關的胚胎發育缺陷。本研究對于揭示母源營養影響早期胚胎及后代發育的分子機制提供了新的基礎理論,具有重要的科學意義和潛在的應用價值。 南京醫科大學生殖醫學國家重點實驗室博士生韓龍森和李玲,以及軍科院博士生任超為共同第一作者。本研究工作得到了南京醫科大學沙家豪教授和郭雪江教授的大力支持。該課題得到了國家973計劃、國家重點研發項目以及國家自然科學基金項目的資助。
南京醫科大學
2021-05-08
一種基于極限學習機
的
慢盤檢測方法及系統
本發明提供了一種基于極限學習機的慢盤檢測方法及系統,通過對歷史磁盤數據進行特征提取,從中選擇特征向量進行訓練,實現了基于神經網絡檢測慢盤的方案,優化了慢盤檢測過程,提高了慢盤檢測準確性并降低了計算復雜度;同時在實際使用過程中,隨著歷史磁盤數據數量的增加,越來越多的樣本被不斷訓練,模型精度越來越高,進一步提升了準確率,保證了數據存儲系統始終處于最佳工作狀態。
曲阜師范大學
2021-05-07
一種副球菌及其在降解間苯二酚中
的
應用
本發明公開了一種副球菌,所述副球菌為副球菌(Paracoccus sp.)JB?3,于2017年01月13日保藏于中國普通微生物菌種保藏管理中心,保藏編號:CGMCC No.13607。本發明還公開了該副球菌(Paracoccus sp.)JB?3在降解間苯二酚中的應用。本發明的副球菌Paracoccus sp.JB?3用于含間苯二酚的工業廢水或自然水體中降解間苯二酚,不僅具有很高的降解速率和耐受濃度,且無二次污染,使用安全,具有廣闊的應用前景。
曲阜師范大學
2021-05-07
高活性固體酸催化高酸值油脂制備生物柴油
的
綠色合成工藝
成果描述:生物柴油是一種極具應用前景的生物質潔凈能源,世界各國都極其重視其發展,并在政策和稅收等方面給予了極大的扶持。由于需以精制后的動植物油為原料,其生產成本過高而導致生物柴油的推廣應用受阻。若以煎炸費油、地溝油等為原料制備生物柴油,則可以大大降低生產成本。但由于煎炸廢油、地溝油等原料的酸值很高,必須經過硫酸催化預酯化降低酸值后,才能采用傳統的堿催化酯交換方法制備生物柴油。這個工藝同時存在著硫酸對反應器的腐蝕、大量含酸廢水排放污染水環境、催化劑與產物分離困難、催化劑不可重復使用等弊端。采用非均相固體酸催化劑則可以克服這些問題,并且是一種綠色環保的工藝。 采用酸改性的固體酸催化劑,對高酸值棕櫚油酯化反應制備生物柴油表現出很好的催化活性。固體酸在醇油比9:1、催化劑用量7 wt%、65 oC條件下,催化棕櫚油的甲酯化反應時間2 h,產物的甲酯含量和甲酯收率分別可達96.3%和93.2%。制備了有添加劑的SZMN型固體酸,對脂肪酸的酯化反應表現出高活性和高穩定性。在65 °C、醇酸比9/1、催化劑用量10 wt.%、反應時間4h,油酸轉化率可達98.5%。最優反應條件下,SZMN固體酸在重復使用6次后認可保持約96%的油酸轉化率。市場前景分析:該項技術可應用于生物柴油生產企業,尤其適用于從低成本高酸值油脂原料(如煎炸廢油、地溝油、棕櫚油等)生產生物柴油。使用該項技術,可以降低用于處理含酸、堿廢水的成本,使生產過程更容易達到環評要求。與同類成果相比的優勢分析:催化劑活性評價: 65 °C、醇酸比9:1、催化劑用量7~10 wt.%、反應時間2~4h,脂肪酸轉化率 > 90 %。 催化劑穩定性評價: 65 °C、醇酸比9:1、催化劑用量7~10 wt.%、反應時間2~4h,重復使用6次,仍可保持 > 90 %的脂肪酸轉化率。 國內先進。
四川大學
2021-04-10
藥用功能高分子材料在醫藥工業中
的
應用
本項目的開發是將上述材料實現規模化生產,為制藥行業提供所需的樹脂,特別是為中藥現代化提供高選擇性的吸附樹脂及相應的中藥成分分離技術。南開大學開發的天然產物的樹脂吸附法提取工藝和針對甜菊甙、人參皂甙、絞股藍皂甙等研制出的吸附樹脂和脫色樹脂,都已實現產業化,并在其它天然成分的分離中也顯示出良好性能。90年代,針對多酚類研制出ADS系列吸附樹脂,完成了銀杏葉、沙棘葉、苦蕎、山楂、白芍、喜樹果、穿心蓮等藥材的樹脂吸附提取工藝研究,這些中藥材含黃酮類、皂甙類、生物堿類、酯類等典型成分,因而可推廣到其它許多中藥的提取。樹脂吸附提取工藝和ADS吸附樹脂已在十多個廠家(包括天津、上海、山東、浙江、云南、湖北等地的廠家)使用。近年來研制的固相有機合成載體樹脂,已小批量生產,除少量提供給國內研究單位使用外,大部分產品出口到歐、美等國家。/line南開大學針對中藥成分的復雜性,研究出多種具有原始創新性和自主知識產權的特種吸附樹脂,包括給體型、受體型和混合型氫鍵吸附劑、凝膠型吸附樹脂、分子篩吸附樹脂等。這些樹脂在原料、結構、吸附機理和性能上均不相同,分別對中藥的不同主要成分具有選擇性,因而能得到高質量的提取物。在常規條件下,用普通吸附樹脂從銀杏葉中提取黃酮類成分,其含量只能達到20%左右;但用氫鍵吸附樹脂提取,黃酮類成分的含量可達到35%。/line南開大學研制的新型吸附分離樹脂新品種有氫鍵吸附樹脂ADS-17、21, 凝膠吸附樹脂ADS-F8,絡合吸附樹脂(尚未命名)和分子篩吸附樹脂(尚未命名)等,國內外尚無此類產品。 固相有機合成載體是南開大學近年開發的另一類反應性高分子材料,南開大學研制的系列固相有機合成載體有氯甲基樹脂、氨甲基樹脂、芐醇基樹脂、王樹脂、三苯基樹脂、磺酰肼樹脂和磺酰胺樹脂等。隨著基因組工程的完成,生命科學的下一個重點將是蛋白組工程,在蛋白組工程中,固相多肽合成將會發揮很大的作用。因此,固相合成載體的市場近幾年來以非常快的速度增長,將來的用量會越來越大。據歐、美幾屆展覽會了解,僅匈牙利有這種產品出售。
南開大學
2021-04-10
面向工控系統信息安全防護
的
半實物演示驗證平臺及方法
本發明公開了一種面向工控系統信息安全防護的半實物演示驗證平臺及方法;該平臺包括依次相連的物理層、控制層和監控層;物理層用于構造并顯示虛擬的物理對象模型,并在控制層的控制指令的控制下模擬運行物理對象模型,生成實時現場數據;控制層用于根據物理層上傳的生產實時數據與監控層下發的統一調度指令,根據內嵌的信息安全防護算法生成控制指令;監控層用于根據控制層上傳的系統實時運行數據和控制指令生成統一調度指令,實現對實際生產過程進行實時的監測與控制
華中科技大學
2021-04-10
一種基于猛狼圍捕行為
的
無人機集群空戰方法
本發明公開一種基于猛狼圍捕行為的無人機集群空戰方法,步驟如下:步驟一:無人機集群空戰初始化;步驟二:構建集群空戰態勢威脅代價;步驟三:利用猛狼態勢學習確定無人機集群空戰合圍拓撲結構;步驟四:合圍拓撲結構映射為猛狼圍捕編隊構型;步驟五:基于猛狼圍捕構型的無人機編隊合圍控制;步驟六:輸出集群空戰編隊控制指令。
北京航空航天大學
2021-04-10
食品、飼料、化妝品等用抗菌肽
的
產業化研究
針對飼料、食品、化妝品和生物保鮮劑用防腐劑(抗菌肽)的特點和要求,用分子生物學手段開展動 植物來源防御素和兩棲類動物來源抗菌肽(LL-37和HsAFP1)的分子改良和產品研制,獲得對畜牧業和飼 料工業主要有害細菌、真菌和病毒均有高效殺滅作用的廣譜抗菌肽。應用重組DNA技術構建高效表達抗菌 肽的載體,篩選高效表達的可食用酵母工程菌,并完成產品的制粒、包被等后加工技術。
中山大學
2021-04-10
一種聚氨酯水分散體膠黏劑
的
連續生產方法
本技術成果是在合成水分散體聚氨酯工藝中,采用特殊的復合剪切乳化分散工藝,把中和過程中的第 一步混合放在了靜態混合器中,第二步將混合物放在動態混合器中,動靜混合方式結合制備出具有穩定的 水性聚氨酯。另,嘗試采用含有羧基和磺酸基復合水性單體體系,分別在預聚體合成工藝的聚合階段和擴 鏈階段加入,從而使離子基團在大分子中的分布更均勻,有利于預聚體的分散和提高貯存穩定性。連續過 程短的保留時間大大減小了水和異氰酸酯的反應機會,而且二胺將與異氰酸酯充分反應,從而避免擴鏈劑 的過量加入。利用連續分散法得到的水性聚氨酯乳液粒徑平均在100nm~200nm之間,穩定性較批量加料 法高。本技術成果解決了目前間歇合成工藝中需要高能剪切攪拌器,對設備要求較高,消耗大量的能量以 及產品質量不穩定的缺點。
中山大學
2021-04-10
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