杭州“十三五”科技创新成就回顾

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“十三五”期间,杭州市深入贯彻国家、省关于加强科技创新的决策部署,全面实施人才引领、创新驱动发展战略,以打响创新活力之城品牌为目标,以建设国家自主创新示范区、国家新一代人工智能创新发展试验区和杭州城西科创大走廊为主线,着力落实国家、省、市各项科技新政,持续深化全面创新改革试验,持续推出科技创新组合拳,持续推进人才、技术、资本等创新要素集聚,“产学研用金、才政介美云”十联动创业创新生态系统取得新突破,数字经济、生命健康、智能制造等创新高地取得新成就,全面完成市“十三五”科技发展规划主要目标任务(见表1),为“十三五”期间杭州经济社会高质量发展提供强大支撑,走在建设国家创新型城市示范前列.
其他文献
1 引言rn冰雹是由中小尺度天气系统所引起的一种剧烈的天气,易引发气象灾害,一直以来都是天气预报中的难点.其空间尺度小,强度大,生命史短,来势猛,非常容易造成大面积农作物受损绝产,甚至危及到人们的生命安全.近年来,国内很多学者针对冰雹灾害的分布特征、成因等进行了研究,研究表明合适的0 ℃层、-20 ℃层的高度、较好的对流不稳定条件、水汽条件和垂直上升运动等都对冰雹的发生有一定的指示意义[1-4].本文利用2001-2020年80个气象观测站的数据资料,MICAPS常规气象观测资料等对黑龙江省冰雹天气的物理
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酸碱度异常即pH改变与机体的健康状况有密不可分的关系,活体实时pH检测不仅可以为临床诊疗提供支持信息,而且有助于一些疾病发病机理的研究.本文详细介绍了 pH的定义、pH检测的发展历史、活体实时pH生物传感器所需满足的条件,重点介绍了各类型活体实时pH生物传感器包括电化学传感器、荧光传感器、光纤传感器以及超声传感器的原理与应用,并对活体实时pH生物传感器的未来发展方向做出展望.
快速检测食源性致病菌是预防食源性疾病大量暴发的必要措施.基于生物传感器的食源性病原菌检测技术具有灵敏度高、实时定量、操作简便等优点.抗菌肽作为识别分子具有稳定性高和成本低的特点,在食源性致病菌的快速检测中得到了广泛的应用.将抗菌肽与生物传感器结合用于食源性致病菌具有潜在的实际应用价值.本文综述了基于抗菌肽的电化学方法和光学方法在食源性致病菌检测中的应用,讨论了基于抗菌肽的高灵敏度和可靠检测平台的未来前景和挑战.
沸石咪唑酯骨架材料(Zeolitic Imidazolate Framework-8,ZIF-8)是由Zn(Ⅱ)与2-甲基咪唑配位自组装形成的多孔结晶材料,具有可调的孔径、高稳定的结构和催化活性等特点,近年来ZIF-8的制备和应用展现出巨大的潜力并引起了广泛关注.本文总结了目前ZIF-8的制备方法,在此基础上介绍了 ZIF-8的形成机理及粒径调控方法,重点综述了 ZIF-8及其复合材料在吸附分离、催化、生物医学等领域应用的研究进展,并展望了其应用前景与发展方向,以期为ZIF-8的应用发展开拓新的思路.
G-四链体是一类由Hoogsteen氢键维持稳定的、富含鸟嘌呤的DNA或RNA二级结构.人类基因组中存在大量潜在的形成G-四链体的序列,所形成的G-四链体结构能够调控基因组的稳定性、DNA复制和基因表达,其中包括很多与癌症相关基因.因此寻找能够诱导DNA的G富集区域形成G-四链体结构的配体,进而筛选潜在抗癌药物的先导化合物,已成为癌症治疗研究的热点之一.本文按照靶向的G-四链体结构类型和配体的分子结构进行分类,介绍近年来发现和设计的以G-四链体为靶点的小分子配体在癌症治疗方面的研究进展,分析了相关靶向治疗
合成大麻素作为滥用最广泛、种类最多的新精神活性物质之一,严重影响人类身心健康和社会稳定,当前滥用较严重,常出现在国内外各类案件的侦办中,是世界范围内关于新精神活性物质案件的一个研究焦点,建立合成大麻素的检验方法对侦破相关案件具有重要意义.近几年出现的吲哚/吲唑酰胺类合成大麻素被称为第八代合成大麻素,其涉案频繁但研究相对较少.本文介绍吲哚/吲唑酰胺类合成大麻素的结构、分类、毒性,并对其代谢和检验研究现状进行了综述,同时介绍了检测吲哚/吲唑酰胺类合成大麻素的探索思路,并对未来的发展方向进行了展望.
双子表面活性剂12-4-12与反式肉桂酸(tCA)由于强烈的静电吸引作用而生成12-4-12/tCA沉淀相.通过偏光显微镜和X射线衍射分析发现,12-4-12/tCA沉淀相具有六角和层状的复合晶体结构.在365nm紫外光照射下,12-4-12/tCA沉淀相会逐渐溶解,依次经历晶体-囊泡-蠕虫状胶束的转变,对12-4-12/tCA沉淀相的光响应溶解及聚集体结构转变机理进行了讨论.
氨基膦酸酯及其衍生物是一类重要的有机化合物,因其具有抗菌、抗真菌、酶抑制剂和催化抗体活性而广泛应于药物化学和农业化学.通过C(sp3)-H键活化构建C-P键是合成氨基膦酸酯衍生物重要方法之一.本文以过渡金属体系和非金属体系进行分类,介绍了近年来通过C(sp3)-H键活化方法构建C-P键合成氨基膦酸酯类化合物的研究进展.
发展目标rn2025年rn以创建综合性国家科学中心为引领,加快建设具有国际影响力的科技创新策源地,着力建成有国际竞争力的“互联网+”、生命健康、新材料创新高地和全球科技创新人才蓄水池.
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本规划依据《杭州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》和《浙江省高新技术产业发展“十四五”规划》制定,并与《杭州市科学技术发展“十四五”规划》等相关专项规划相衔接,规划期限为2021-2025年.
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