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第十四届中国青年女科学家奖、2017年未来女科学家计划入选者公示

根据《中国科协办公厅关于开展第十四届中国青年女科学奖、2017年度未来女科学家计划候选人推荐工作的通知》(科协办发组字〔2017〕21号),第十四届中国青年女科学家奖共有112个单位和25名专家推荐、提名有效候选人230名;2017年度未来女科学家计划共有67个单位和5名专家推荐、提名有效候选人85名。经评审委员会评审,产生了10名第十四届中国青年女科学家奖入选者和4名2017年度未来女科学家计划

2017-09-28

谢晓亮教授获得2017年“求是杰出科学家奖”

 北京大学北京未来基因诊断高精尖创新中心(ICG)主任,北京大学生物动态光学成像中心(BIOPIC)主任、美国科学院院士,美国医学院院士,哈佛大学讲席教授、北京大学教授谢晓亮,因其在单分子生物学和精准医疗领域的卓越成就,荣获2017年度“求是杰出科学家奖”。2017年9月16日晚7点,上海复旦大学光华楼内星光璀璨,求是基金会主席查懋声、顾问杨振宁、韩启德悉数到场,和国内学术界各领域著名科

2017-09-23

国家卫计委试点医院满意第三方调查

 9月12日,健康界从国家卫计委获悉,2017年9月6日至20日,国家卫计委将在全国93家省级医院开展医院满意度第三方调查试点工作。2017年9月21日至10月31日,国家卫计委将在各省(区、市)再选取2家三甲医院、2家地市级医院和2家县级医院开展满意度调查。2017年11月1日至2018年1月31日,将试点工作推向全国所有三级公立医院。2018年2月1日至8月31日,推向全国所有二级医

2017-09-13

卫材(中国)药业有限公司荣登2016年中国医药百强榜

上海2017年9月14日电 /美通社/ -- 2017年9月2日,继2014年度排名第101位和2015年度排名第97位后,卫材(中国)药业有限公司荣登工信部2016年度中国医药工业百强企业榜单,排名第92位。卫材(中国)药业有限公司政策管理高级部长张杰逵先生代表卫材(中国)上台领奖。 卫材(中国)药业有限公司获奖奖牌   颁奖仪式现场 经过二十多年卫材人的勤奋耕耘,始终秉承“将患者及家

2017-09-13

Sci Rep:皮肤颜色影响其对光线以及机械作用的敏感

2017年9月7日/生物谷BIOON/---最近,来自纽约大学的研究者们发现了不同肤色的人群对温度以及机械刺激反应存在差异的内在机制。在最近发表在《Scientific Reports》杂志上的一篇文章中,研究者们发现由皮肤内色素细胞产生的一种叫做多巴胺的分子能够导致皮肤对热量以及机械刺激产生不同的反应。该研究的通讯作者是来自纽约大学的教授Brian L. Schmidt博士。(图片摘自www.p

2017-09-07

工信部2016年医药工业百强榜!

9月2日,由中国医药工业信息中心主办的2017年(第34届)全国医药工业信息年会在成都盛大开幕,大会隆重发布了备受行业关注的工信部2016年度中国医药工业百强企业榜单。扬子江药业集团有限公司、广州医药集团有限公司、修正药业集团股份有限公司位列前三甲。根据中国医药工业信息中心的统计和分析,2016年度百强企业的整体规模延续了一贯的迅猛增长势头。按可比标准计算,本届百强企业累计实现医药工业主营业务收入

2017-09-02

【解读】2016年中国医药工业百强榜单评析

2016年是“十三五”规划实施的元年,国家经济结构日益优化,整体经济形势呈现“缓中趋稳、稳中向好”的态势。一年间,20多份落实“三去一降一补”的细则文件密集出台,供给侧改革完成了从概念到落地的过程,成效初现。在此背景下,中国医药产业继续保持着稳中有进的态势,各项改革工作全面铺开,医药企业积极配合,共同实现了“十三五”良好开局。从2016年医药工业主要经济指标来看,主营业务收入和利润总额增速较2

2017-09-02

2017年国自然基金结果公布了!

2017年度国自然基金结果公布了!

2017-08-17

绿茶化合物可以舒缓和保护敏感的牙齿

如果您的牙齿对热或冷的饮品和食物非常敏感,可能是因为位于牙齿外层的珐琅质受到侵蚀、破坏。虽然针对受损的牙齿外层珐琅质已经有一些治疗方案,但疗效往往不会持久。然而,现在一种绿茶化合物可能为带来新的希望。当牙齿的珐琅质受损时,会导致牙本质小管暴露, 引起牙本质过敏。当受到冷、热食物等外界刺激时,会使牙齿产生强烈的酸痛感。珐琅质受损也更容易致使牙齿产生蛀牙等。通常,使用纳米羟基磷灰石来堵塞那些小管,暂时

2017-08-06

上海生科院解析叶片叶肉导的物理及分子机制

 叶肉导度用于表征二氧化碳从气孔下腔进入到叶绿体直至被Rubisco固定这一路径的阻力,是限制叶片叶绿体中二氧化碳浓度,进而影响叶片光合速率的重要生理参数。叶肉导度是继气孔导度、光合作用生化限制之后的第三大限制光合效率的重要因素。由于提高叶肉导度可以同时提高叶片水分及光能利用效率,因此其成为光合作用改良的重要靶标。理论上讲,叶肉导度作为一个物理参数,不应受到外界环境影响。然而,实际测量中

2017-08-09