中国农业专利的数量、质量与经济效果研究

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细胞膜是由蛋白质、脂类、碳水化合物等多种功能分子组成的复杂界面,是细胞内部与其周围环境分隔开来的动态屏障,在调控分子选择性转运、细胞间通讯以及细胞与环境的相互作用等方面发挥着重要作用。细胞表面成分决定了细胞与周围环境的所有相互作用模式,因此通过对细胞膜工程化来控制细胞功能(如粘附,迁移和细胞间相互作用)受到了广大研究工作者的重视。目前,常用的细胞膜工程化方法主要有遗传改造、化学修饰、非共价修饰、以
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随着生命科学技术的不断发展与进步,人类对生命科学的认知逐渐加深,但同时面临着来自大自然及自身的各种挑战,诸如环境恶化、疾病爆发等。因此,发展快速、灵敏的生物传感器对环境监测、疾病筛查等领域的发展具有重大意义。特别是最近由于新型冠状病毒(SARS-Co V-2)的迅速传播导致的新型冠状肺炎COVID-19(Corona Virus Disease)在全世界范围内大爆发,让人类更加深刻地意识到快速、准
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金(Au)、银(Ag)纳米材料具有独特的物理、化学、光学和电学性质,引起了国内外研究者的广泛兴趣。由低维Au、Ag纳米晶为基础单元组装制备的宏观二维(2-dimensional,2D)纳米薄膜除了具有低维Au、Ag纳米材料的高比表面积、小尺寸效应、量子尺寸效应等性质外,还具有可调节的等离激元共振(surface plasmon resonance,SPR)耦合性质和电磁场增强作用、光子捕获能力、电
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光学成像技术是一种检测各种分析物和监测生物事件的基本工具,具有较高的时空分辨率和成像灵敏度。在过去的几十年中,大量基于有机小分子荧光染料、荧光蛋白和纳米材料的光学成像探针已经被构建。通过对生理条件下的各种目标物,如离子、生物小分子、蛋白和核酸等进行检测和成像,光学成像分子探针不仅可以实现疾病的早期诊断、疾病进程的实时监控,也为新型药物的设计研发和疗效评估提供量化的指标参考。光学成像技术是以发光探针
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核酸作为遗传物质是生命体形成的重要组成要素以及物种多样性的基础。基于分子生物学中碱基的排序和配对原则,核酸可以在特定条件下形成特殊的二级结构。其中G-四链体结构是由富含鸟嘌呤的DNA或者RNA在特定的环境下发生折叠并形成多个相互堆叠的鸟嘌呤四分体的核酸二级结构。G-四链体结构广泛存在于生命体中并且参与复制、转录和翻译等多个生命过程,因此针对G-四链体结构和功能的研究受到了科学家们的极大关注。近年来
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可视化检测肿瘤细胞内的miRNA(微小RNA)对分子生物学、早期疾病诊断以及进一步理解癌细胞相关的信号通路具有非常重要的意义。它不仅需要探针能够自主穿过细胞膜屏障,而且要在复杂的细胞环境中具有一定的稳定性,同时要具备良好的生物相容性。纳米耀斑(nanoflare)作为细胞内探针被广泛应用于生物医学检测和疾病诊断治疗。然而,由于复杂的细胞内环境以及miRNA自身的一些特性(低丰度),实现细胞内miR
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磁固相萃取(Magnetic solid-phase extraction,MSPE)是以磁性材料为萃取剂的基于固相萃取方法的样品前处理技术。可以通过外部磁铁轻松收集萃取体系中的萃取剂,无需繁琐的离心过滤步骤。因此,MSPE可用于高通量样品的前处理,易于实现工业化。离子液体(Ionic liquid,IL)是由有机阳离子和有机或无机阴离子构成的熔融盐。低共熔溶剂(Deep eutectic sol
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随着“一带一路”战略的加快实施和“大数据”与制造业的深度融合,我国政府提出“加大制造业结构调整,推动产业转型升级”的战略目标,旨在完善制造业领域产业链,提升自主创新能力,实现我国制造企业在全球范围内的跨越式赶超。身处快速变化的市场环境中,我国企业既要充分利用已有技术以保证市场地位,又要不断挖掘新技术、新知识来寻求突破式发展的机会。因此,企业需要制定联盟组合的主动性构建策略,在纵向和横向上与不同类型
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知识经济时代,技术创新已成为企业获取长期竞争优势的关键。我国“科技推动经济高质量发展”方针的提出,从客观上驱动了我国企业对技术研发能力的需求;“一带一路”战略的实施,为我国高技术企业“走出去”以及寻求外部协作带来新的契机。另一方面,当前中美贸易摩擦加剧,高技术企业面临着更严峻的技术竞争环境,需通过大力提升技术创新能力,加强核心关键技术,深化迭代自身技术以抵御外部环境波动性的影响。知识作为高技术企业
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橡胶水泥基材料是一种绿色建筑材料,具有卓越的抗冲击、抗冻融性能和优异的韧性等优势,在固废建材化领域有广泛的工程应用前景。废旧橡胶与水泥基材料的相容性问题是决定该复合材料力学性能和耐久性的重要前提。大量前期研究表明,橡胶与水泥基材料界面缺陷是限制材料性能提升的关键瓶颈,由界面诱发的材料劣化问题一直以来是困扰该材料工程安全与长寿命使用的顽疾。针对橡胶―水泥两相界面弱化问题,本文采用全新的研究模式对硅烷
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