基于规模预测的养老产业市场化发展研究

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随着人口老龄化进程不断加深,老年人口规模的持续扩大和老龄人群支付能力的提升带来的消费需求变化催生了养老产业的发展。习近平总书记曾在主持政治局学习时强调:养老相关产业的发展要坚持市场化形式,要将养老保障问题和经济问题相结合来解决,寻求人口老龄化带来的发展机遇而非一味强调其不利之处。然而目前养老产业市场化发展仍处于起步阶段,其产业链尚未形成,存在供需不匹配、公益养老事业和养老产业责任边界不清等问题。为减少因盲目开发养老产业造成的资源浪费,找准未来养老产业的发展方向,为投资主体提供决策参考,有必要对养老产
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要构建出三维组织工程结构,就要考虑早期血管化的重要问题。组织工程血管化需要三个重要元素:血管种子细胞,组织工程支架和细胞因子。因此,怎样将细胞因子负载到组织工程支架中,使细胞因子能够长效缓释出来,是亟待解决的问题。本课题采用实验室的蛋白细胞因子以自然活性形态实现长效缓释的技术,构建高比表面积、高孔隙率的并能缓释出活性细胞因子的组织工程纤维,并研究其应用于血管再生的潜能。首先以BSA为模型蛋白,利用
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利用静电纺丝制备的多孔纳米结构纤维有类似于细胞外基质(ECM)的结构,在纤维的串珠结构中担载具有促神经生长、营养神经元的神经生长因子(NGF),可以为神经提供其再生所需要的“微环境”。然而目前神经导管目前主要存在两类问题:第一是担载生物大分子技术还不够成熟,生物活性分子在纤维制备的苛刻条件下(强剪切力、有机溶剂)容易失活;第二是静电纺丝制备的材料生物相容性差、机械性能不够好等问题。本课题的研究目的
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随着现代医药行业日新月异的发展,越来越多的蛋白多肽类药物因其出色的药用价值而备受瞩目,2002年,经FDA批准通过的蛋白质药物共计12个。但蛋白多肽类药物结构不稳定、半衰期短、口服利用度低等,临床应用受到限制。对于长期注射给药的蛋白多肽类药物,长效缓释微球是其医药产业中重要的制剂之一,不仅可以减少注射次数,还可以保证微球在体内缓慢释放保持稳定的血药浓度。目前已有用于治疗糖尿病、子宫内膜异位等疾病的
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外周缺血性疾病是由于先天性脉管畸形或由于外周动脉损伤、坏死导致的病变部位供血不足所导致,它是一种发病率高、致残性强、危害较大的脉管损伤性疾病。临床常采用保守药物治疗手段或采取手术方式治疗方案,但这两种方法都不能根治此类疾病而且还会为患者带来副作用或重复手术的风险和痛苦。目前,基因治疗成为解决外周缺血性疾病的研究热点,基因治疗不仅可以弥补传统药物治疗的缺陷,而且可以还可以针对外周缺血性疾病的发病机制
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艾塞那肽是治疗2型糖尿病的首选药物之一,作为第一个上市的胰高血糖素样肽-1的受体激动剂,与其他常用的2型糖尿病治疗药物相比具有其独特的优势,包括葡萄糖依赖性的降血糖作用,刺激胰岛素分泌、抑制胰高血糖素分泌,抑制胰岛β细胞凋亡,降低胃排空,减少食欲等,为治疗2型糖尿病提供了一种新的治疗方法。但是艾塞那肽具有半衰期较短,一天给药两次,必须多次小剂量注射建立耐受的缺点,频繁注射给病人造成了诸多不便和痛苦
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髓系抑制性细胞(MDSCs,Myeloid-Derived Suppressor Cells)是一群由骨髓中淋巴前体细胞发育而来的细胞,受肿瘤生长微环境的影响而分化成熟受阻,具有较强的免疫抑制功能。在小鼠模型中MDSC特征性高表达Gr-1+CD11b+。髓系抑制性细胞被认为在肿瘤发展及转移过程中扮演着重要的角色。因此从免疫治疗的角度来对髓系抑制性细胞的表型和功能进行干预具有重要的意义。已有前人的研
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聚苯并噁嗪分子灵活的设计性使其具备合成路线和应用前景的多样性;有机硅树枝状大分子可通过在树突处键接不同的官能团而具有不同的性质和用途,并赋予该分子聚硅氧烷所具有的柔性;磷系协效阻燃剂的化学多功能性、阻燃机理多样和低负载量下的高效性使其越来越成为阻燃材料制备与改性的首选。基于这些特性,学者们从聚苯并噁嗪结构出发,设计出了大量的阻燃剂,进一步丰富了阻燃剂的结构与性能,并已应用于多个研究领域。但目前所研
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氢气是一种洁净且可再生的能源,有助于解决日益严重的环境污染问题。电催化水分解是一种非常有前途的制备氢气的方式。水分解包含两个反应:析氢反应(hydrogen evolution reaction,HER)和析氧反应(oxygen evolution reaction,OER),且两个反应均需要合适的催化剂去降低过电位来加快反应进程。尽管Pt或者Ru/Ir基材料表现出优异的HER和OER催化性能,但
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燃料乙醇是目前研究最成熟、应用用最广泛的生物能源,纤维素乙醇引起了国内外的广泛关注。但纤维素乙醇生产还存在一系列限制问题,比如生产中糖醇转化率低、发酵时间长、抑制物影响发酵等问题。微生物对木质纤维素水解液中混合糖的利用能力以及微生物对木质纤维素水解液中发酵抑制物的耐受能力一直是木质纤维素利用的关键问题。Spathaspora passalidarum作为非常规酵母,具有天然共发酵木糖和葡萄糖的能力
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