私募基金投资理念极化问题研究

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中国私募基金在经历了爆发式增长后,目前整体增长趋势放缓,市场结构开始出现明显的两极分化。资金不断向少数头部机构聚集,“头部效应”逐渐增强。中小机构的“量小”、“质低”、“投短”、“募难”等问题尤为突出,短期行为和投机主义盛行,导致长期资本形成的多层次有机生态缺失,无法对长期资本形成有效支持。在私募基金市场出现严重的两极分化的背景下,一个非常值得关注的问题是:私募基金投资理念是否也出现了极化,如果投资理念确实表现出极化特征,那么,极化形成的机制是什么?投资理念的极化对于私募基金市场的监管和基金内部治理
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目的:构建布鲁菌病动力学模型,从疾病的传播机理方面来反映流行规律,估算出新疆六个布鲁菌病高发区的疾病传播的严重程度,提出降低该病发病率的措施及建议。分析急、慢性布鲁菌病患者的临床特征,研究其外周血中IL-21、IFN-γ、IL-4、IL-6、IL-10、滤泡辅助性T(Follicular Helper T Cells,Tfh)细胞和B细胞的表达以及抗体的水平,结合布鲁菌感染小鼠模型,进一步分析布鲁
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交通能源供应网络是交通运输系统的重要组成部分,其为保障交通运行和城市运转提供了坚实基础。其中,成品油供给在交通能源供应网络中占主导地位,从某种程度上说,成品油供给系统的运作效率决定了交通运输系统的运行效率。当前,成品油供给系统存在资源配置不合理、运作效率低下、服务质量亟待提升等问题,政府相关部门和成品油经营企业急需找到优化成品油供给系统运作、提升成品油供给网络服务质量的方法和路径。因此,本论文的选
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1绪论综述了纳米银的制备方法及其分析应用,比较了不同方法所制备出的纳米银在形状、稳定性和光谱特性等方面的区别,重点介绍了球形、三角形和棒状纳米银的制备方法及其在分子光谱分析中的应用和优缺点。综述了共振瑞利散射(RRS)分析方法的现状、金属纳米粒子在RRS分析中的应用和银纳米的RRS分析方法。综述了表面增强拉曼光谱(SERS)分析方法的现状、金属纳米粒子在SERS分析中的应用和银纳米的SERS分析方
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随着现代农业技术的发展,为了满足温室大棚等非自然条件下植物对光照的需求,通常需要人工光源作为补充光源。目前常用的白炽灯、钠灯、高压汞灯等光源补光效率低、散热大,其发射光谱覆盖可见光区域400-700 nm。而植物生长所需光波长为450 nm左右的蓝光和600~750 nm左右的红光。如果采用普通的白炽灯等人造光源对植物进行照明势必会造成能源的浪费。近年来,LED(Light emitting di
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第一部分 靶向组蛋白去乙酰化酶(HDAC)的小分子抑制剂的设计合成及抗癌活性研究表观遗传在肿瘤的发生、发展过程中起到了关键性的作用,近些年针对表观遗传相关靶点的抑制剂开发成为了抗肿瘤药物研发的热门,特别是组蛋白乙酰化酶(HDAC)抑制剂对多种血液性肿瘤具有较好的治疗作用。因此,HDAC是一类极具临床研究价值的抗肿瘤药物靶标。然而,目前已上市的HDAC抑制剂存在着因亚型选择性不佳导致的毒性过大、耐药
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近年来,随着社会环保意识的增强以及弥补限制化石能源开采造成的能源供应不足问题,我国2020年末提出了“碳达峰、碳中和”的目标。发展低碳经济、顺应绿色低碳潮流的战略正驱动着电网朝着高效、灵活、智能和可持续方向发展。可持续性作为未来电网的基础特征,表现为新能源发电将越来越普遍的接入电网中。而微网作为一种灵活、多样的网络形式,为分布式电源的接入与控制提供了有效途径。但微网网络拓扑灵活、运行特性复杂、控制
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实现“碳达峰、碳中和”已成为世界各国的共同目标,并且是未来的能源大趋势,提升可再生能源发电比例则是持续推进碳减排的重要方式和决定性因素。而高比例可再生能源的快速发展给电力系统带来历史性机遇的同时也带来了全新的问题与挑战:一方面,能源消费结构的不断优化升级对可再生能源发电的预测精度提出了更高的要求,风能、太阳能等一次能源自身所固有的间歇性、随机性和波动性极大的增加了电力系统经济调度的复杂性;另一方面
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过渡金属催化碳氢键氮宾插入反应是一类高效构建碳氮键的方式,经过几十年的发展,可以通过铑、钌、铱等稀缺金属或是钴、镍等丰产金属实现不对称碳氢键胺化反应。与这些开创性工作相比,尚未有铁催化的不对称碳氢键氮宾插入反应的例子。我们基于五联吡啶配体、“组合配体”策略和“简单配体”策略,设计、合成了具有多个配位点的手性氮配体,并考察了这些配体在铁催化不对称碳氢键氮宾插入反应中的应用。同时,我们也寻找到了该类手
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利用和设计合成功能有机分子调控晶体生长是当今材料领域的主要研究方向之一,这些功能有机分子往往具有生物分子结构特征,可进行晶体生长过程控制,从而获得各种各样的高性能晶体材料。α-半水石膏是一种重要的无机胶凝材料,广泛应用于各种领域,通常,α-半水石膏易生成晶粒细碎的针状晶体,然而,针状α-半水石膏晶体强度较低,只有六边柱状α-半水石膏晶体强度较高。研究表明,在α-半水石膏结晶的过程中加入一定量的有机
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随着微电子机械系统(MEMS)的迅猛发展,机械设备的尺寸不断减小,固液界面相互作用显著影响微流体机械的性能。此外,微电子器件的小型化,使装置的热流密度显著增加,微小型设备的散热问题面临严峻挑战。微纳米结构超疏水表面能够调控液滴动力学行为,强化滴状冷凝换热,有利于提高微流体机械的性能,并为换热设备的小型化和高热流密度装置热管理系统性能的提升提供了新途径。基于此背景,本文系统地研究了微纳米结构超疏水表
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