填补党建工作的“空白点”——杭州市下城区社区党建工作调查

来源 :瞭望新闻周刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chitianshyitt
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
下城区是杭州市的中心城区,经济活跃。全区共有党员9700余名,主要分布在街道居民区。据下城区组织部门分析,过去计划体制下人与企业单位存在很大的依附关系,党的工作主要与企业单位对应,但是随着企业改革的深化、社会保障制度的建立,原来由单位承担的社会服务职能趋向社会化,党的建设也在一些领域出现了空白点。怎样开辟新阵地,在新时期下发挥党的核心作用,党建工作急需探索从计划体制向市场体制转变、符合不断发展的城市化需要的新路子。 Under the city is the center of Hangzhou City, an economically active. A total of more than 9700 members of the region, mainly in residential neighborhoods. According to the analysis of the urban district departments, in the past, there was a great deal of attachment between people and business units under the planned system. The work of the party mainly corresponded to business units. However, with the deepening of the enterprise reform and the establishment of the social security system, Social service functions tend to be socialized. Party building has also seen some gaps in some areas. How to open up new front positions and give play to the core role of the party under the new era? The party building work urgently needs to explore a new path that has shifted from a planned system to a market system and meets the evolving urbanization needs.
其他文献
江泽民同志在《关于改进党的作风》中指出:“党的作风问题,也是党的形象问题,作风不正,形象不好,必然脱离群众,脱离实际”。这一重要论断,把党的作风同党的形象紧密地联系起来,并科学
基于互联网技术下的新媒体具有先天的技术优势与作为媒体的信息服务功能,是网络经济与传媒产业实现对接的最佳选择。具有社会和经济双重属性的新媒体既负有传播先进文化的责
Aza-Michael反应是有机合成中构建C-N键、合成β-氨基羰基化合物的重要反应之一,通过aza-Michael反应可以构建复杂天然产物和药物活性分子的基本骨架。Aza-Michael反应具有原子经济性的特点,目前对它的研究受到越来越多化学工作者的重视,并取得了重要的研究进展。α,β-不饱和酮是一种常见的Michael受体,目前报道的α,β-不饱和酮参与的aza-Michael反应中,氮杂环化
“互联网+”模式下改变的不仅仅有人们的生活方式,还有媒介的传播形态,当代最突出的代表就是网络自制剧。而自制剧发展至今,甚至已经成了视频网站竖立品牌和差异化竞争的核心
金属卡宾在有机合成领域是一类非常重要的反应中间体。其中,金属催化重氮化合物生成金属卡宾物种的反应得到了广泛的研究,从而开发了一系列非常有价值的合成方法。虽然重氮化合物作为卡宾前体的反应取得了重大的进展,但由于重氮化合物的不稳定性及安全性限制了其应用范围;因此,发展非重氮类卡宾前体受到了广泛的关注。近年来,N-磺酰基-1,2,3-三氮唑化合物作为新型的卡宾前体得到了较为广泛的关注,该化合物可以通过铜
学位
信息技术发展迅猛,新媒体形式在逐步增多,例如微博、微信等异军突起。新媒体对传统媒体的影响比较大,它凭借着开放性、互动性、多样性、灵活性、及时性的特点深深影响着我们
Twitter作为微博客技术的运用载体,以其信息发布的迅速性和传播的广泛性成为新媒体中一支重要力量。论文从Twitter成长发展的轨迹入手,首先通过翔实的数据介绍Twitter主要受
具有多级结构的纳米材料在磁共振成像造影剂、分子荧光探针、工业催化、气体存储与吸附等领域有着广泛的应用前景。而由单级结构的纳米粒子自组装成多级机构的微米材料已成为
近年来,芳基卤化物由于对过渡金属具有较高的催化活性。因此,受到众多科研工作者的广泛关注。但是,芳基卤化物也有许多缺点,例如,难以合成,毒性大等。磷酸酯由于具有制备简单,稳定性好,对环境危害较小,同时可以参与一系列的化学反应等优点,已经引起了人们的广泛关注。目前关于磷酸酯研究报道相对较少,因此,有关磷酸酯的反应研究具有广阔的拓展空间。本论文综述了磷酸酯参与偶联反应的研究进展,探索了磷酸嘧啶酯参与的偶
近年来含氟有机化合物已被广泛用于医药、农药及材料领域等中,并且越来越受到人们的关注,主要原因是有机化合物分子中的氢原子被氟原子取代后可以极大地改变母体化合物的化学性质、物理性质及生物活性。在众多的含氟有机化合物中,含三氟甲基的有机化合物占据了相当大的一部分,已有许多上市医药及农药分子中都含有三氟甲基,其中相当一部分还含有手性三氟甲基。因此向有机分子中引入三氟甲基近年来受到了人们广泛的关注和研究。另