跨文化交际中等值沟通能力培养解析

来源 :文化创新比较研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:burningDNA
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
在全球化的背景下,跨文化交际成为人们生活中不可或缺的一个部分,但在跨文化交际过程中,人们误把对应的语言、文化或行为等值化,没有考虑到语言、文化、价值观等方面存在的差异,并由此而产生误解和冲突。跨文化交际过程中非等值语言翻译、非等值文化、非等值非语言行为等成为影响等值沟通的障碍,其根源涉及语言理解、模式固定化、文化敏感度和价值观等方面,因此,等值沟通能力的培养是促进跨文化有效交流的重要途径之一。
其他文献
喹唑啉酮(Quinazolinone)是重要的含氮杂环化合物,是药物化学中最重要的优势结构单元之一,其衍生物具有广泛的药理活性,如抗炎、抗肿瘤、抗惊厥、镇静、抗高血压、扩张血管、抗微生物和抗菌等.因此一直是有机合成和药物化学工作者研究的热点.本论文主要研究了金属或三氟乙酸催化含炔基的喹唑啉酮类化合物的分子内环化反应合成稠合喹唑啉酮衍生物.论文主要研究内容分为以下三个部分:第一部分:金催化1-或3-
读到这个案例,我想起了自己班级曾发生的一件事。当时我作为配班教师,旁观了主班的W老师对那件事的态度和处理方式。那是中班时的一次亲子活动,我班计划组织家长带着孩子去一个户外活动基地,在全天的活动中,除了教师组织的亲子游戏以及野炊外,家长还可以带着孩子一起玩该户外活动基地的一些游乐项目,其中有一项是滑草。虽说亲子活动是每个家庭自愿报名参加的,
期刊
喹唑啉是一类非常重要的含氮杂环化合物,很多药物分子,特别是抗肿瘤药物中均含有喹唑啉结构单元,其衍生物具有良好的抗肿瘤、抗菌、抗炎、抗病毒等生物活性.因此,喹唑啉类化合物的合成及其生物活性研究一直是药物化学的重要研究领域,本论文主要研究了2-芳乙烯基-4-氨基喹唑啉类衍生物的合成及其生物活性.论文共分为四章:第一章综述了喹唑啉类化合物的生物活性研究进展.第二章研究了2-芳乙烯基-4-氨基喹唑啉类衍生
目的 探讨耳聋基因panel技术在耳聋患者基因诊断中的应用。方法 40例耳聋患者首先采用荧光定量PCR结合Sanger测序法检测4个常见耳聋基因的25个位点突变,初检结果单杂合致病突变者行耳聋基因单基因测序或耳聋基因panel检测;初检结果未发现耳聋基因致病性突变者直接行耳聋基因panel检测。16例患者行父母耳聋基因溯源验证。结果 40例患者中,耳聋基因筛查检出GJB2基因纯合或复合杂合突变8例
数字中国建设是新时代国家信息化建设的重大发展方略。作为一项涉及多方面、多领域的系统工程,数字中国建设离不开合理有效的政策工具的助力。然而,政策工具组合缺乏足够的系统性、协调性、融通性,严重制约了数字中国建设的进程,因而亟须厘清各地方政府数字中国建设中“政策工具箱”的现状,深入剖析数字中国建设政策工具组合存在的问题,打通数字中国建设中的堵点、痛点。为此,需要统筹使用政策工具,促进外部结构合理化和内部
本文以托酚酮(即环庚三烯酚酮,HL)为配体,在不存在或存在不同的辅助配体8-羟基喹啉-2-甲基(HMQ),8-羟基喹啉(HQ),1,10-菲罗啉(phen),2,2’-吡啶(2,2’-bpy),5,7-二氯-8-羟基喹啉(HQCl2),5-氯-8-羟基喹啉(HQCl)的情况下,利用溶剂热法和常规溶液法与不同的金属盐反应,合成了三个系列共14个新配合物。第一系列为四个Cu(II)配合物,考察不同辅助
由于配合物的结构丰富多样,而且具有良好的物理和化学性能而成为无机化学研究的热点之一。科学工作者也一直致力于对功能配合物结构的定向设计从而对其功能进行有效调控。低核配合物的结构便于设计和合成,而且有利于对功能机理进行研究,进而更好的发挥低核配合物的应用价值。本文利用双苯并咪唑及其衍生物配体,通过溶剂热法定向合成了一系列基于双齿螯合配体的铁(II)、钴(II)、镍(II)、锌(II)和Pt(II)的过
超级电容器作为最有发展前景的能源存储装置之一,高功率密度是其独特的竞争优势,而且实用性强,安全高效,绿色无污染,顺应当今人类追求低碳生活的发展趋势,因而备受广大科研工作者的青睐。电极材料作为超级电容器的核心部分,将直接影响甚至决定超级电容器性能的优劣,因而高性能电极材料的研发至关重要。具有赝电容特征的导电聚合物,在超级电容器电极材料研究中占有重要位置,尤其是导电聚苯胺(Polyaniline,PA
硅纳米粒子是一种新型的荧光半导体纳米粒子,具有特殊的光、电、化学性能。由于其无毒、生物相容性好、稳定性好、易于修饰等一系列显著的优点,已被广泛应用于电子、能源、生物传感、药物载送等众多领域。目前,已经报道了各种类型的硅纳米材料。其中,零维结构的硅纳米粒子得到了越来越多的关注,有望取代生物成像或生物医学研究领域中使用的传统有机染料以及半导体量子点。近年来,研究者在硅纳米粒子的合成方法、光学性质及潜在
双1,4,7-三氮杂环壬烷(tacn)衍生物良好的配位能力使其能够形成结构新颖、复杂多样且热动力学稳定的金属配合物。这些配合物在仿生酶、分子识别、医学诊断以及电化学催化等领域的潜在应用极为广阔。本论文利用间二苄基桥联双tacn大环形成的1,3-二(1,4,7-三氮杂环壬烷-1-甲基)苯(L~1)为前体,通过在tacn骨架N原子上修饰烷基或者具有配位功能的悬臂得到了四种衍生配体:1,3-二[4,7-