习近平关于中国特色社会主义制度自信重要论述研究

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiger_adan
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
中国特色社会主义制度自信,作为中国共产党和中国人民对中国特色社会主义制度的坚定信心,是立足于新中国成立以来,尤其改革开放以来中国特色社会主义制度日益凸显的伟大实践成就而不断积淀和生成的。当前,面对世界范围内国家间制度竞争的复杂变化,制度自信越来越成为关系新时代国家发展、民族振兴的重要精神力量。为此,立足新的历史方位与时代坐标,习近平曾多次就制度自信作出深刻阐释与概括,形成了习近平关于制度自信的系列重要论述,亦是对新时代坚持和发展制度自信的理论总结与展望。本文立足马克思主义立场观点与方法,深入分析和研究了习近平关于制度自信重要论述的生成逻辑、主要内容、方法论意蕴及时代价值,并最终得出如下基本结论:第一,习近平关于制度自信重要论述的生成具有深刻的理论、实践与现实逻辑,涉及马克思主义经典作家社会主义制度理论、中国共产党人制度自信相关论述和中国优秀传统制度文化的理论溯源,近代以来中国多种社会制度探索和新中国成立以来社会主义制度确立、发展、改革的实践分析,以及新时代中国制度优势彰显与世界制度竞争的现实观照;第二,习近平关于制度自信重要论述实际上构建了一个以制度自信为核心的思想体系,涵盖习近平关于制度自信内涵、依据、路径和意义的主要观点与论断;第三,习近平关于制度自信重要论述体现了习近平对唯物史观的根本遵循、对辩证法的科学把握和对认识论的深刻领会,具有鲜明的马克思主义方法论意蕴;第四,新时代充分发挥习近平关于制度自信重要论述的时代价值,既要准确理解其理论涵养,也要科学把握其实践意义。
其他文献
Ⅲ族氮化物半导体具有直接带隙、耐高温、抗辐射、抗腐蚀、击穿电压高和高热导率等优点,适合应用于光电子器件。其中,垂直腔面发射激光器(VCSEL)近年来受到了极大的关注。目前VCSEL已经实现发光波长为400 nm以上的可见光电注入激射,然而,在400nm以下的紫外VCSEL的报道还很少,其中,最短的激射波长是Joan M.在1996年报道的363 nm。AlGaN半导体的带隙可从3.4 eV连续变化
学位
目前,光纤激光器因其结构紧凑、转换效率高、稳定性好等优势受到各行各业的高度关注,在材料加工、高速光通信、生物医疗、军事国防和科学研究等诸多领域有着良好的应用前景。截至到2020年,光纤激光器的年销售额以~14%的速率稳定增长。脉冲光纤激光器不仅拥有光纤激光器的优势,窄脉宽、低功耗和高峰值功率更是其特色,因此被视为最有潜力的激光源之一。然而,现在脉冲光纤激光器的市场占有率仍不甚理想。必须明确的是,脉
学位
对比同孔径下的均匀间距阵列,稀疏阵列运用单元位置自由度,在获得同等甚至更好方向图特性的同时能够减少天线单元的数量,进而减少辐射系统的成本、空间和重量。此外,它也能通过位置的优化抑制宽带或者超宽带(Ultra Wide Band,UWB)阵列天线的栅瓣。这些优势使得稀疏阵列在现代雷达、声呐、无线通信和射电天文等领域得到广泛地关注。为了获取复杂的赋形或者聚焦波束方向图,通常需要采用非均匀幅度加权。但这
学位
生物大分子脱氧核糖核酸(deoxyribonucleicacid,DNA)因具有强大的并行运算能力和超高的存储能力而被广泛用于构建分子计算系统。此外,作为一种兼具空间寻址能力和可编程性的结构材料,DNA分子又在构建具有精确大小和形状的纳米结构方面展现出独特优势。通过将DNA纳米结构与DNA分子计算相结合,可构建智能DNA分子机器。基于此,本论文设计并构建了三种不同纳米结构和计算模块的功能性DNA分
学位
核酸适体以其高亲和力、高特异性等优势被广泛应用于生物检测分析等领域。本论文的研究基于核酸的特异性识别、构象变换的特性,结合信号调控以及信号放大方法,主要开展以下工作:1、小分子响应的变构适体改造sgRNA调控CRISPR/Cas9体系。该工作开发了一种利用小分子响应激活的变构适体调控的SMART-sgRNA来控制CRISPR/Cas9系统的通用方法。结合核酸序列互补热力学平衡以及核酸适体识别小分子
学位
报纸
大量坦桑尼亚人以农业为生。在坦桑尼亚,甘薯作为主要粮食作物之一,与其他粮食作物相比,具有高度耐旱性和营养价值。但是在国家的一些干旱地区仍然面临饥饿。除了甘薯之外,农民还间种其他农作物。该研究旨在分析粮食生产和市场,评估粮食贫困并且估算农民的粮食消费函数。通过这些目标,该研究回答了粮食生产率、,农民替代收入来源和农民消费函数弹性问题。通过分析粮食消费状况来解释农民粮食匮乏问题。首先,通过粮食作物的生
学位
烷烃与烯烃是当今人类社会使用的主要能源物质和化工原料,对其相关的研究在能源和催化领域受到了广泛关注。电化学方法不仅提供了一种有效活化底物的方式,还能通过改变电极电势控制氧化还原反应发生的速率和程度,使得电催化转化成为潜在的高效利用烷烃和烯烃的途径。然而由于烷烃等其自身的化学惰性和烯烃氧化选择性的问题,导致烷烃和烯烃电催化的发展和实际应用受到限制,认识其电催化过程的反应机理,成为设计和制备高性能的烷
学位
反应精馏是一种将化学反应和精馏分离进行耦合的过程强化技术,它将反应设备与分离设备集成为单一的反应精馏塔,具有节约投资成本和节约能耗等突出优点。催化填料作为非均相反应精馏塔内重要的内构件之一,化学反应与相平衡分离在填料层内同时进行,其相互作用受到众多因素影响。本文首先理论分析了催化填料的反应-分离性能特征,结构式催化填料内催化模块与分离模块流体流动的差异是造成催化模块内催化剂表面传质阻力的主要因素,
学位
除提供可靠的定量信息和无损检测之外,核磁共振(NMR)波谱技术能够在分子水平特异性鉴定化学组成和结构,是多个学科领域中重要的检测工具之一。在实际的检测应用中,现有核磁共振波谱技术常常面临着许多挑战,比如:复杂样品广泛的J耦合裂分造成的谱图拥挤;磁场不均匀性导致的谱线展宽效应;高维NMR谱的实验时间过长等等。因此,许多先进的磁共振波谱技术被开发用于提高谱图三个重要参数(分辨率、实验时间及信噪比)中的
学位