我国医药专利价值评估影响因素研究

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随着科学技术的进步、知识经济的兴起和经济全球化进程的加快,专利评估越来越受到人们的重视。专利作为一种特殊的无形资产,可以实行专利抵押、转让、信贷等各种金融活动。交易中需要对专利的价值进行评估,其价值因专利自身的特殊性呈现复杂性,给专利价值的评估工作带来困难;如何科学合理地评价医药专利价值,成为医药领域的重要难题。本论文采用实证分析方法和科学评价方法(结构方程模型),分析医药专利价值的影响因素和评价指标体系,探索医药专利价值评估新路径,为完善医药价值评估体系提供可行性建议。首先,对我国医药行业创新发展
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2002年SOX法案的颁布标志了内部控制审计正式成为美国上市公司的一项法定义务;由于缺少相关原则及指引指导,会计师事务所在执行内部控制审计过程无章可循,导致审计效率降低,审计成本加大,上市公司的负担也进一步加重。美国公众公司会计监督委员会针对该问题分别于2004年3月与2007年5月发布了第二号审计准则(AS N0.2)和第五号审计准则(AS N0.5)为上市公司的内部审计工作提供了理论指导,并开
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环戊烷和环己烷是一类具有重要生物活性和药物活性的天然产物和合成化合物中常见的结构单元。在有机合成化学领域通过构建碳碳键开发合成碳环化合物的新方法具有重要意义。由于有机硼化合物具有多种多样的衍生能力,因此有机硼化合物是立体选择性合成各类有机分子的重要构筑模块。已报道的合成环烷基硼化合物的方法有环烯化合物的硼氢化和环烯基硼化合物的催化加氢。而本课题则通过铜催化ω-官能团化的α,β-不饱和化合物来合成具
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在众多的杂环化合物中,1,2,3-三氮唑是很重要的一类化合物。在多肽、DNA及糖的结构修饰中,1,2,3-三氮唑被普遍的应用,是因为它具有独特的生物活性。制备1,2,3-三氮唑类化合物的重要方法是Huisgen反应。但传统的加热方式,会使该加成反应区域选择性差和反应时间比较长等不足之处。铜催化的叠氮对炔的环加成反应(CuAAC)从2002年被首次报道后,迅速成为许多研究领域的热点,如药物化学,材料
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近来,半导体光催化材料在利用太阳能解决环境污染问题的研究成为人们关注的热点之一。在众多的半导体材料中,二氧化钛(TiO_2)因成本低廉、化学性能稳定以及无毒环保等优异性能被广泛关注。然而,TiO_2的禁带宽度为3.0~3.2 eV,只能被约占太阳光4%的紫外光激发,而且其光生电子和空穴极易复合,这严重阻碍了TiO_2在太阳能利用方面的应用。目前,抑制TiO_2光生电子-空穴复合和提高可见光响应能力
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Pd基二元及三元纳米材料由于其优异的催化性能而被广泛地应用于质子燃料电池、直接甲醇燃料电池和直接甲酸燃料电池。Pd基纳米材料的催化性能受到其尺寸、形貌、组分、结构等各项参数的影响,调控并设计Pd基纳米材料的形貌可以实现纳米材料电化学性能的改善。基于以上背景,我们采用液相法合成了一系列具有特殊形貌、结构和成分Pd二元及三元纳米材料,包括PdCu合金枝状结构,PdCu合金截角八面体和PdCu@PtPd
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将玉米秸秆和小麦秸秆这样的农作物秸秆类生物质资源转化为生物燃料和化学制品,既能减轻秸秆焚烧造成的环境污染,又能增加农民收入。当前秸秆资源化不能大规模推广实现工业化的瓶颈在于纤维素酶的价格昂贵,并且催化效率不高。酶对底物的催化降解包括结合和断键两个过程。酶对底物的识别和结合是催化断键的前提和基础,也是限速步骤。所以结合力大是酶活力高的前提和基础。酶与底物的结合是个物理学过程,不涉及化学键的断裂,结合
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当今社会,为了应对能源短缺与环境污染这两个人类社会所面临的重大问题,清洁和可再生能源技术的研究与应用迫在眉睫。在此背景下,太阳能和氢能作为绿色无污染的新能源受到了越来越多的关注。光催化在光降解污染物和光分解水产氢方面极具应用前景,但传统的TiO_2光催化剂禁带宽度(3.2 eV)太宽,只能吸收紫外光,使其应用受到了限制。WO_3和ZnFe2O4是典型的禁带宽度较窄的半导体材料,其相应的禁带宽度分别
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专利申请量为学术界比较各国科技创新水平和能力时常用的定量指标之一。在经济全球一体化环境下,专利指标作为各国科技实力的重要指标,极大程度上反映了一定时代和地区的技术发展情况。以此为依据,运用实证分析的方法通过对美国和欧盟电力行业电气技术领域专利发展现状的分析,以期发现美国和欧盟电气技术领域内的研发趋势;并结合对美国和欧盟市场上的主要专利权人的专利量及其专利分布情况进行分析,以期发现电气技术研发热点领
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激光因具有单色性好、方向性强、亮度高、相干性强等优势在军事、医学、通信、科研等诸多领域应用广泛,并逐渐在人类日常生活中占据重要地位。可见激光是激光器的一种,在大屏幕显示、水下通信、金属加工、生物医学、量子信息、直接倍频产生紫外或深紫外激光等方面有独特应用。固体可见激光器在实现激光器小型化、紧凑化、高效化等方面有明显优势而成为可见激光研究的重要课题。实现固体可见激光输出的方法主要包括激光二极管、非线
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