跨境贸易和投融资便利化改革向纵深推进

来源 :金融时报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiu1111
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
随着互联网普及程度越来越高,人们获取各类信息的途径也越来越离不开网络。曾经google、百度等传统搜索引擎是用户用来信息检索的首选,时代同样在进步与发展,人们的信息需求以及对信息价值期待程度日益增加,传统网页搜索的结果内容同质化严重,信息内容庞大冗杂,从浩瀚的数据中高效率地获取有价值信息成为一个难题。社会化问答系统、社会化媒体、社会化标注系统等社会化搜寻平台的出现,逐渐改变了人们的搜索体验,从过去
学位
目的:研究异鼠李素针对烟曲霉菌的抑菌特性,以及在小鼠烟曲霉菌性角膜炎中的抗炎作用及机制。方法:1.采用微量稀释法检测异鼠李素对烟曲霉菌的最低抑菌浓度(MIC);细胞计数试剂盒(CCK-8)检测其对永生化人角膜上皮细胞(HCECs)和小鼠巨噬细胞(RAW264.7)的毒性,筛选出安全的有效抗真菌浓度。2.采用扫描电子显微镜观察异鼠李素对烟曲霉菌菌丝形态的影响;对异鼠李素处理的烟曲霉菌菌丝进行碘化丙啶
学位
我国的《行政诉讼法》于2014年进行了部分修改,其中一大亮点是在行政行为的司法审查中增加了“明显不当”这一标准,确立了以司法裁量审查行政裁量的思路。因其本身为不确定法律概念,后续也未出台司法解释等予以细化,导致行政诉讼中适用混乱,存在适用范围不明、认定标准模糊等问题。因此,亟需对行政行为“明显不当”的司法审查进行完善。立足于这个问题,在分析学理观点的基础上结合司法实务,以行政诉讼案例视角来探究“明
学位
《金瓶梅词话》作为中国古代四大奇书之一,采用韵散结合的手法,以一百回的鸿篇巨制向世人展现了西门庆的变泰发迹史。小说中数量多、分布广泛的韵文,充分发挥了其在叙事、结构、人物塑造等方面的作用,成为小说必不可少的一部分。本文共分为五章,主要从以下几个方面对《金瓶梅词话》中诗词曲赋功能进行研究:在第一章中,概述《金瓶梅词话》诗词曲赋的使用情况,从韵文的文体特征入手加以分析,对诗、词、曲、赋进行分类统计,并
学位
小学阶段对于学生的成长和发展有极为重要的作用,对于提高国民素质、造就人才具有重要贡献。新课程改革强调以人为本、以学生的发展为本,大力提倡主体教育与素质教育,多方面培养学生自主能力,提高学生综合素质,为今后的学习和生活打下坚实的基础。本研究以新课程理念为指导,在素质教育理念和主体性教育理论的指导下,通过文献研究、实践研究、问卷调查访谈等方法多角度分析目前小学高年级学生班级自主管理存在的问题及导致问题
学位
神经再生(neurogenesis)是指神经干细胞(neural stem cell,NSC)生成功能性神经元的过程,包括神经干细胞的增殖、分化、成熟及向神经回路中整合等多个步骤。在绝大多数成年哺乳动物(包括人类)的中枢神经系统(central nervous system CNS)中,神经再生主要集中于被称为神经再生区的侧脑室室管膜下区(subventricular zone,SVZ)和海马齿状
学位
蓝藻是重要的全球初级生产者,其每年固定的二氧化碳量约占全球光合碳固定量的25%。而蓝藻普遍分布在寡营养的海洋环境中,其生长受到很多环境因子的限制。有研究表明,缺铁限制了全球约三分之一海洋的初级生产力。为了应对环境铁限制情况,蓝藻进化出很多适应性策略,主要包括(1)合成与分泌三价铁螯合物,辅助铁吸收;(2)上调铁吸收相关基因的表达,增加铁吸收;(3)诱导表达保护蛋白IsiA(Iron stress-
学位
研究目的:微泡(MIV)是由细胞分泌的大小不一、由脂质双分子层包裹的囊泡状物,它的直径大小在100-1000nm之间。大部分细胞都可以分泌微泡,例如骨髓间充质干细胞、肿瘤细胞、脂肪干细胞和内皮细胞等等。微泡可以存在于多种体液中,例如尿液、乳汁、血液和脑脊液中等。细胞可以将一些重要的生物活性物质分泌到微泡内,通过微泡运输到靶细胞而起到传递信息的作用,这些生物活性物质包括蛋白质、m RNA和micro
学位
根瘤菌可以在豆科植物根部形成根瘤从而固定空气中的N2,这其中包括了一系列不同的信号传导过程。在许多根瘤菌中发现LuxR-LuxI类群体感应是其中重要的信号传递系统之一,它能调控根瘤菌许多生理功能例如结瘤效率,共生体的形成,胞外多糖的产生和固氮效率等。 利用本实验室所构建的高效检测菌JZA1在中慢生华癸根瘤菌Mesorhizobiumhuakuii As9中检测到自体诱导物分子的存在,定量
学位
陆生发状念珠藻,俗称发菜,是一种自养型固氮蓝藻,主要生长在常年降雨量稀少的干旱和半干旱地区。在这种干湿交替的环境下,发菜进化出了较强的抵抗胁迫的能力,然而其耐旱与复水的分子机制仍不明确。目前蛋白质组学研究发现了一些在发菜脱水与复水过程中差异性表达的蛋白质,但过去的蛋白质组学研究主要关注细胞内蛋白质的变化,而忽略了对胞外蛋白质的分析。胞外蛋白质对维持细胞结构稳定以及生理活性具有重要作用,也必然会对发
学位