不断满足中医药传承创新和中医药事业产业高质量发展的需求

来源 :人民法院报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ysy8023zq
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
其他文献
高速城市化背景下,城市地区复杂下垫面的扩张和密集而剧烈的人类活动造成了自然水文循环的人为割裂,给城市带来了暴雨洪涝灾害和水资源短缺等水问题。研究城市水文循环对城市化的响应机制是城市化背景下的现实需求,对未来城市规划与城市雨洪管理具有重要意义。本文的研究目的是针对城市化水文要素响应研究中亟待解决的科学问题,结合不同水文要素变异特点,解析地区大尺度的降雨,区域中尺度蒸散发及城市内实验区小尺度径流对城市
学位
<正>2009年开发建设以来,习近平总书记对横琴长期繁荣发展一直高度重视,曾四次亲临横琴并对横琴作出系列重要指示。2021年9月,中央发布的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,更是明确将横琴粤澳深度合作区建设作为重要的国家战略。近年来,伴随粤港澳大湾区建设的深入推进,横琴粤澳深度合作区发展按下快进键,取得了一系列骄人成绩,但依然存在着实体经济发展不充分、琴澳一体化发展不强、金融产业对外辐射力度有限
期刊
本研究以突尼斯软籽石榴为材料,分别选取叶片和茎段为外植体,筛选出适宜的外植体、诱导培养基,并进行增殖培养、试管苗生根及驯化移栽。结果表明,用茎段和叶片作为外植体时,均表现出处理8(配方为MS+6-BA 0.6 mg/L+NAA 0.3 mg/L培养基)诱导率最高,分别为82.78%和45.00%,极显著(p<0.01)高于其他组合;相对于叶片来说,茎段是较为理想的外植体材料;最适宜继代愈伤组织分化
期刊
通过研究不同激素处理对突尼斯软籽石榴硬枝扦插生根的影响,我们以木质化枝条为试验材料,以珍珠岩为基质,设计正交试验,进行了不同激素种类、浓度及浸泡时间对突尼斯软籽石榴扦插生根的影响研究。结果表明,突尼斯软籽石榴以愈伤组织生根为主。通过极差分析得知影响突尼斯软籽石榴扦插生根最主要因素是激素种类,其次是浸泡时间,激素浓度的影响较小。最适宜突尼斯软籽石榴扦插生根的试验处理是25 mg/L MT浸泡120
期刊
<正>咸阳是陕西石榴第二大产区、御石榴发源地,石榴栽培历史悠久,主要分布在礼泉县、乾县、泾阳县、三原县旱腰带地区,全市石榴栽培面积3万亩,其中礼泉2.43万亩,乾县、泾阳、三原共5 700亩,栽植品种有御石榴、新疆大籽、陕西大籽、泰山红、临选14、蓝宝石、突尼斯软籽、宗山红等。近年来,咸阳石榴示范园区面积不断扩大,
期刊
[目的]结合石榴第一批花和第二批花利于坐果的习性,探索提高石榴坐果率的方法,为实际生产中提高石榴坐果率提供依据。[方法] 2020年,以‘突尼斯软籽’石榴为试验对象,采用完全随机区组试验设计,在第一批花谢花80%和间隔15天(第二批花盛花期)连续叶面喷施两次不同浓度4-CPA、GA·BA、4-CPA+GA.BA。调查后期果实的坐果率,并测定对果实品质的影响。[结果]2020年结果表明:在第一批花谢
会议
丙烯是重要的化工基本原料之一。在诸多丙烯生产路线中,丙烷脱氢因其低能耗和低碳清洁等特点,具有广阔的发展前景。铂基和氧化铬基催化剂为目前商用催化剂,高效催化剂是丙烷脱氢技术的核心。丙烷脱氢是强吸热反应,高温反应条件下容易发生积碳、裂解、氢解等副反应,严重限制了丙烯选择性并对催化剂稳定性提出了挑战。此外,强吸热的反应特性使得丙烯收率受到严格的热力学平衡限制。针对丙烷脱氢反应丙烯中间体吸附过强和丙烷C-
学位
氮掺杂碳包覆型过渡金属催化剂因其具有催化性能良好、成本低廉、环境友好等优点,表现出优秀的应用前景,因而得到了人们的普遍关注。自从这类催化剂发现以来,基于前驱体设计合成新型催化剂,探究其结构与催化性能之间的关系已成为当前的研究热点。硫作为碳材料的修饰改性元素,易于掺杂进石墨化碳层,且能够显著改变碳层物理化学性质。基于此,本文通过对氮掺杂碳层进行硫掺杂修饰,设计合成了一系列氮硫共掺杂碳包覆的钴纳米催化
学位
近年来软籽石榴产业得到迅速发展,但其良种苗木培育标准化程度较低。为促进软籽石榴产业提质增效,提高软籽石榴良种壮苗的培育和供应水平,发展特色产业助力脱贫攻坚,结合软籽石榴长期的生产实践,制定了软籽石榴嫁接育苗技术规程。该标准规定了软籽石榴嫁接育苗圃地的选择和整理、砧木扦插与嫁接及管理、苗木出圃、检疫与检验、包装与运输等方面的要求,以适应产业标准化健康发展的需求。
会议
“没有测量就没有制造”,微纳制造工艺链中测量用于认知材料特性、加工质量控制、组装识别定位及应用性能测试。测量技术被称为先进制造的“眼睛”,与微纳制造技术相辅相成,相互推进,共同提升。三维微表面形貌测量,是微纳加工质量评价和修正的基础,是保障和检验加工及组装精度必不可少的步骤,对于微纳制造具有重要的意义。面向微纳加工与组装的测量需求目前尚未形成一套轻巧易用、高精度、高效率和大范围的超精密测量体系,不
学位