新时代基层税务系统青年干部激励机制优化研究 ——以H省C市为例

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基因组规模的基因敲除是研究全局遗传相互作用的一种重要方法。目前,酿酒酵母中的遗传相互作用网络是被揭示得相对全面的。系统性的基因敲除和基因组规模的遗传分析为遗传相互作用的研究提供了重要的基础。但是,大规模的遗传相互作用研究耗时耗力,并且传统的基因敲除方法难以研究涉及多基因的复杂遗传相互作用。酵母合成型基因组中整合了SCRaMbLE系统(Synthetic Chromosome Rearrangeme
合成生物学的基本研究模式是对元件的DNA序列进行重新设计,赋予其新的编码、功能、结构,实现对生命过程的调控。本研究主要针对影响基因表达的两个关键因素开展研究:(1)基因启动子转录调控序列变化,(2)由基因组重排引发的基因表达单元序列变化。为了体现合成生物学高通量“设计-构建-检测-学习”的研究特征,为了快速筛选两类DNA序列改造文库对酵母细胞代谢的影响,本研究建立了酵母菌落颜色谱快速筛选的研究方案
DNA作为一种生物功能性高分子,因其分子识别能力、序列可编程性和生物相容性等特性而引起了广泛的关注。近年来,DNA在细胞捕获、细胞3D培养和组织工程等方面得到了进一步应用,为生物医学领域的应用研究开辟了新的途径。本论文围绕双滚环扩增(RCA)DNA网络的制备、性能和生物应用,探究了双RCA DNA网络对骨髓间充质干细胞(BMSC)的高效特异性捕获和核酸酶响应下的可控释放,主要研究内容归纳如下:第1
自旋电子学作为一门新兴的物理学学科领域,在半导体与磁性的结合方面奠定了较为成熟的理论基础。随着自旋电子学的广泛研究,发现诸如Zn O、Sn O、Cu O与Ni O等氧化物半导体具有一定的稀磁特性。在锡的氧化物中,Sn O2和Sn O因其在太阳能电池、显示器、光电传感器和透明薄膜晶体管等光电器件中的潜在应用而备受关注。很多学者已经对Sn O的电导率进行了研究,磁学特性作为自旋电子学的另一个方面,其调
石墨烯的发现对凝聚态物理的发展具有重要意义。自从单层石墨烯的提取方法得到发展,许多研究者将注意力集中在对这种材料的研究上。对石墨烯大量研究的原因是它具有特殊性能,虽然石墨烯非常薄,但是它具有非常大的强度,其载流子具有零有效质量的高迁移率和高导电性。石墨烯在现代电子器件领域有很多潜在的用途,但是由于大规模制备技术的限制,它的有效应用受到了阻碍。比如(1)商业规模的生产成本非常大;(2)石墨烯的能带是
蓝细菌是一种能够利用光能和二氧化碳进行生长的自养型微生物,随着合成生物学技术的发展和应用,蓝细菌作为“光合微生物细胞工厂”日益受到重视,目前已有几十种生物燃料和精细化学品成功在蓝细菌底盘中合成。然而,蓝细菌在天然水圈中的强生命力、高适应性以及容易发生水平基因转移等特性也决定了一旦工程蓝细菌释放到自然环境,可能引发物种入侵、基因污染等一系列生物安全问题。围绕着这些问题,我们以模式蓝细菌聚球藻PCC
现在的半挂油罐车通常是根据工程师的经验来设计的,严重缺乏相应的理论分析计算。在设计过程中极有可能存在局部结构不合理的现象,有些局部结构承载力过强,浪费材料并且增加自重,有些结构又比较薄弱,这些问题在企业实际的设计制造中屡见不鲜,这样的油罐车使用起来既不安全也不合理。所以,对半挂油罐车结构强度刚度进行相应的理论分析计算必不可少,对实际设计生产都有很大的指导性作用。本文以某公司新设计的某款半挂油罐车结
圆偏振发光(CPL)是指手性发光体受激发射出左旋或右旋圆偏振光的现象。具有圆偏振发光性质的材料在分子探针,三维光学显示,光学存储、光学防伪等领域具有广泛的应用前景。早期关于圆偏振发光材料的报道主要集中于共价键修饰的手性有机小分子及高分子,该方法存在合成难度大,获取成本高等问题。如何高效获得手性发光体系并实现发光性能的有效提升与调控是圆偏振发光材料领域的难点。非共价键由于具有可逆性、多样性及灵活性等
低维度纳米级材料具有不同于体相材料的结构与性质,在非均相化学反应中纳米级粉体的使用时必须考虑其具有的高表面积/体积比,以及它们内部的原子堆积结构随温度、压力等的变化。镁以其质量轻以及储量丰富等诸多优点备受瞩目。镁的纳米粒子以其优良的性能使其在能源产业和含能体系中具有广阔的应用前景。为了解决实际需求,深入研究温度、粒子尺寸与外力对镁纳米粒子内原子堆积结构变化的影响就显得十分重要。本文采用分子动力学方
近年来,一碳化合物作为化工行业和生物领域中的理想原料,受到越来越多的关注。通过使用过剩的能量合成一碳化合物,然后将其作为碳源维持微生物的生长及化学品的合成,这将是生物制造领域的新趋势。甲酸盐作为下一个新的一碳底物具有巨大的应用潜力,它可以通过电化学或光化学催化CO2生成,并且理论上可以作为微生物生产增值化学品的唯一碳源,因此在微生物中构建高效的甲酸盐同化途径对于廉价、可再生的一碳化合物的利用至关重