四川省召开宣贯培训会推动缺陷产品召回工作走向深入
“今后,我们将加大缺陷产品召回工作力度,抽查的企业将采取双随机与公开结合的方式,将缺陷产品召回作为质量提升的重要方法与手段。”近日,在四川省召的开缺陷产品召回工作宣贯培训会上,四川省质监局副局长周传军如是说。 近年来,四川省质监系统根据质检总局安排部署,启动了缺陷产品召回工作。为推动全省缺陷产品召回工作的开展,专门成立了“四川省缺陷产品召回工作推进领导小组”,由该省质监局局长罗凉清任组长,副局长周传军、副巡视员吴福军任副组长,相关业务处室及技术机构负责人为领导推进小组成员,在省质检院成立“四川省缺陷产品召回技术中心”。同时,四川省质监局积极与省编办申报成立缺陷产品召回管理机构和技术机构,逐步完善缺陷产品召回工作机构的搭建。 缺陷产品召回工作开展以来,四川质监局开展了汽车、儿童玩具、儿童家具、家用燃气灶、散热器等产品涉嫌存在缺陷的调查与召回工作,召回各类缺陷产品数万(辆)件。同时,他们还开展了“守护儿童安全,远离产品伤害”......阅读全文
四川省召开宣贯培训会推动缺陷产品召回工作走向深入
“今后,我们将加大缺陷产品召回工作力度,抽查的企业将采取双随机与公开结合的方式,将缺陷产品召回作为质量提升的重要方法与手段。”近日,在四川省召的开缺陷产品召回工作宣贯培训会上,四川省质监局副局长周传军如是说。 近年来,四川省质监系统根据质检总局安排部署,启动了缺陷产品召回工作。为推动全省缺陷产
形成合力才能引向深入
国家质检总局领导指出开展“质量提升”活动要“统一认识一起喊,统一行动一起干;纵向上,国家质检总局、省、市、县要一起喊,一起干;横向上,各个部门要一起喊,一起干。”这里强调的“一起喊、一起干”就是要求形成工作合力,开展“质量提升”活动,不能仅限于质检部门,不能只是质检部门单打独斗。这是
iPS细胞缓步走向临床
2006年,日本科学家山中伸弥用4种基因将小鼠体细胞在体外重编程为诱导多能干细胞(即iPS细胞)。从此,iPS细胞研究改变了基础研究的面貌,山中伸弥也因“在细胞核重新编程研究领域的杰出贡献”,成为2012年诺贝尔生理或医学奖共同得主。 iPS细胞与胚胎干细胞一样,在体内可分化为3个胚层来源
低空旅游如何走向多元
8月初,记者走进北京八达岭长城飞行观光体验中心(以下简称“中心”),透过等候室的玻璃窗向外看去,一排排小型飞机整齐排列。机场安检处,等待飞行的游客排成了长队。“坐着直升机看长城,非常震撼,非常开心!”刚刚走下直升机的12岁游客王添宇说。他在家人的陪同下来北京旅游,偶然接触到低空旅游项目。这样的体验让
硬/软件接口:走向何方
硬件/软件接口(简称为"HSI")是一个术语,用来描述 SoC 外围设备的配置和功能,以及它们如何与CPU交互。从寄存器位到访问类型、属性和功能的各种因素的数量,在现代SoC中可能是绝对令人吃惊的。 例如,如果有一个32位地址总线,可以访问2 ^ 32内存映射寄存器。如果每个寄存器本身都
深入了解电阻的“功率”
功率,指物体在单位时间内做功多少,是用于描述做功快慢的物理量,用字母P来表示。P = W/t电阻器在电路中作为纯耗能元件,其将电能转换为热能,这个热量被电阻吸收并最终耗散至环境中。固定阻值的电阻,其实际工作功率取决于两端的电压或电流:P=UI=U2/R=I2R电阻器作为一个实体物质,其所能承
深入解读肥胖如何诱发癌症?
如今,每三个澳大利亚成年人中就有两人处于过重或者肥胖状态,而且四分之一的儿童也处于这样的状况,肥胖是一种自身性疾病,其也是诱发缺血性心脏病、中风以及肌肉骨骼疾病的风险因子。 日益增加的肥胖负担是一系列因素的结果,其中很多都超出了我们个体的控制,而且肥胖对于人们的健康有着巨大的影响,然而通常我们
深入解读肥胖如何诱发癌症?
如今,每三个澳大利亚成年人中就有两人处于过重或者肥胖状态,而且四分之一的儿童也处于这样的状况,肥胖是一种自身性疾病,其也是诱发缺血性心脏病、中风以及肌肉骨骼疾病的风险因子。 日益增加的肥胖负担是一系列因素的结果,其中很多都超出了我们个体的控制,而且肥胖对于人们的健康有着巨大的影响,然而通常我们
深入实施科教兴国战略
不久前,中国载人航天工程办公室发布消息,神舟十五号航天员乘组状态良好,计划于今年6月返回地面,我国载人航天工程全面进入空间站应用与发展新阶段。据悉,2023年中国航天工程计划实施近70次发射任务,开启高质量、高效率、高效益的发展新征程。航天探索永无止境,奏响建设世界科技强国的时代强音,也彰显出科
新能源汽车标定走向
酝酿两年之久的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》(以下简称规划)日前正式发布。规划明确,我国以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,2015年产销量力争达到50万辆。 规划编制为何经历了两年时间?确定的
御风越海-走向深蓝
今年9月,一艘货轮从俄罗斯出发,前往中国台湾。其间这艘货船经历了台风“轩岚诺”和“梅花”,但最终将货物安全送达。其实,这背后离不开我国自主研发的远洋气象导航,它制定的最佳天气航线一直为远洋船舶保驾护航。 当前,国际海运通道承担了我国外贸货物运量的90%以上,是保障我国经济社会可持续发展的“生命
玉米育种:走向专业与精准
玉米,是全世界种植范围最广、总产量最高、用途最多的作物,也是我国第一大粮食作物。如何通过科技创新提升玉米的价值,让它扛起万亿级产业? 10月20日,首届中国玉米产业链大会在北京举行。论坛邀请了玉米产业育种生产、加工、贸易等方面的专家,就玉米育种与生产、玉米消费与供需分析、玉米产业链融合与未来
口服抗癌疫苗?正在走向现实
基于“细菌机器人”的口服疫苗体系的工作原理及其抗肿瘤免疫效果评估。(受访者提供) 你可能还记得,孩提时被要求吃“糖丸”作为预防脊髓灰质炎的疫苗。这种“甜蜜”的体验是人类历史上最成功的疫苗接种策略之一。我们从未停止畅想,通过口服接种疫苗的方式赶跑万恶的“肿瘤君”。 得益于免疫学、基因工程、生物信息
未来食品如何真正走向未来
日前,韩国延世大学的科学家们开发了一种将米粒、纳米涂层和动物细胞整合在一起的新食品成分。这类由植物和动物成分组合形成的混合食品,具有发展成为未来食品的巨大潜力。如果这一成果走向商业化,可以提供一种更实惠、碳足迹更小的蛋白质替代品。开发未来食品是人类可持续发展的必然任务。不过,目前已报道的未来候选食品
生态外交从边缘走向中心
随着经济全球化的迅猛发展,生态外交空前活跃,已完成从国际关系边缘向中心的转移,成为主流的外交形态。所谓生态外交(亦称环境外交),是指以国家为主的各种国际关系行为体围绕生态环境领域所展开的外交活动的总和,是为推进全球和地区生态环境的国际治理,维护各国环境合法权益而进行的双边和多边环境合作、国际交流
走向卓越:看创新种子萌发
“树标杆、促跨越、聚人才”,作为中科院贯彻“四个率先”要求的重大举措,今年年初成立的5家卓越创新中心,承担着带动中科院全院整体创新能力跃升的使命。 卓越创新中心将在一些重要领域率先实现重大突破,会聚优秀人才团队,进而建设成国际一流的创新平台,加速推动国家从跟踪模仿向原始创新的战略性转变。
NSFC:水到渠成——从迷惘走向成熟
昨天下午,从NSFC官网查询自己获得青年科学基金资助的那一刻,悬了几年的心总算又回归到它应有的位置,但丝毫没有喜悦和欢呼的激情。只是想到应当兑现当初的承诺,于是在小木虫基金版怒散10000金币,以纪念这个历史性的进程。然而,心中暗暗地为自己鼓掌。毕竟,自己终于以主持人的身份,迈入了科研界“国字号
人造精子、卵子如何走向临床?
当前的辅助生殖技术,如体外受精和卵胞浆内单精子注射,取决于夫妇双方提供可育的卵子及精子,目前还没有针对缺乏配子的辅助生殖技术。然而,研究表明通过控制细胞命运,雄性或雌性生殖细胞可由体细胞再生,这样一来,未来辅助生殖技术可帮助不育夫妇或同性伴侣孕育后代。 1多篇Science、Nature和Ce
Nature关注中国科研新走向
上周,中国的国务院总理李克强(Li Keqiang)发布了其上任一年后的第一份预算报告,让中国的科学界了解到了他们取得的一些重大成果。但一些观察人士则谨慎地表示为了鼓励创新,国家应该将更多的支持放到基础研究上来,远离急功近利的做法。 在过去的十年里中国的研究与发展(R&D)总经费支出每
癌症治疗逐步走向精准医疗
过去,癌症治疗多采取“范围式轰炸”的方式,凭医生经验用药,同样的患者,不同医生的诊疗方案也可能会截然不同。如今,医学界正在推进基于个人基因水平的“精准医疗”,目前国内的基因检测水平与欧洲相当,基因检测覆盖范围包括癌症患者的精确个体化用药和癌症、心血管高危人群的风险预知等,在广东省人民医院已可以进
人工木材从“形似”走向“神似”
钢材、树脂、碳纤维……这些人造合成材料已经越来越多地出现在日常生活中。这既是科学技术进步的结果,也是人类不断追求美好生活使然。 不过,始终有一种材料一直无法被完全取代,那就是木材。因其质轻又兼顾韧性以及易加工等特性,这些都是人工材料无法取代的。 近日,中国科技大学化学与材料科学学院教授俞书宏
基因测序未来将走向哪里?
1977年,应该称得上是基因测序技术的元年。在这一年,Sanger发明双脱氧链终止法,即Sanger测序法;Maxam和Gilbert发明化学降解测序技术,即Maxam-Gilbert化学降解测序法。40年来,基因测序领域已经发生了天翻地覆的变化,新技术、新平台以及新需求层出不穷。那么接下来呢,基因
日本汇债困局走向何方?
01、面对此次汇债困局,日本央行需要在“不可能三角”中作出选择——预计日本央行不会放弃“资本自由流动”,如果其完全捍卫“货币政策独立性”,那么将面临日元大幅贬值。02、日本央行将会继续寻求办法坚守国债市场,以期等到石油价格停滞甚至下跌、美国CPI见顶、美国货币政策不再超出预期、美国经济超预期下跌等。
基因测序未来将走向哪里?
在这一年,Sanger发明双脱氧链终止法,即Sanger测序法;Maxam和Gilbert发明化学降解测序技术,即Maxam-Gilbert化学降解测序法。40年来,基因测序领域已经发生了天翻地覆的变化,新技术、新平台以及新需求层出不穷。那么接下来呢,基因测序将走向哪里? 首先,我们先简单
深入解读纳米医疗的研究现状
如今,纳米技术已经成为21世纪的关键技术之一,其推动了各个研究领域的迅猛发展,当然纳米科技对医学研究的影响也是显而易见的。比如在生物医学研究中纳米机器人可充当“微型医生”,解决了医生用传统技术难以解决的问题。同时纳米科技在癌症治疗、疫苗开发、HIV治疗以及多种疾病的诊疗中也发挥着关键作用。 纳
Nature:深入第二套遗传密码
基因的表达过程是将 DNA 上的遗传信息传递给 mRNA, 然后再经过翻译将其传递给蛋白质。在翻译过程中 tRNA 负责与特定氨基酸结合,并将它们运送到核糖体,这些氨基酸在那里相互连接形成蛋白质。这一过程由 tRNA 合成酶介导,一旦出现问题就会生成错误的蛋白质,进而造成灾难性的后果
多元•前沿•深入——2015-SLAS亚洲会展
第四届SLAS亚洲会展将于2015年4月9日-10日在上海世纪皇冠假日酒店举行。本届大会主题为“Come Transform Research” 。中科院院士高福、饶子和、王晓东等多位学术界知名科学家携手跨国药企、CRO和技术服务企业的科研人员及高管,担任本届大会演讲嘉宾。他们将从小分
研究深入剖析肝脏区带化特性
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员梁鑫淼和研究员朴海龙团队运用前沿空间代谢组学和空间转录组学技术,深入剖析了肝脏的区带化特性。团队结合肝脏区带化特性,揭示了G蛋白偶联受体——GPR35在调节代谢功能障碍相关脂肪肝病中的关键机制,有望为脂肪肝病的预防、治疗和管理,以及药物靶点和相关药物开发等提供
深入解读纳米医疗的研究现状
如今,纳米技术已经成为21世纪的关键技术之一,其推动了各个研究领域的迅猛发展,当然纳米科技对医学研究的影响也是显而易见的。比如在生物医学研究中纳米机器人可充当“微型医生”,解决了医生用传统技术难以解决的问题。同时纳米科技在癌症治疗、疫苗开发、HIV治疗以及多种疾病的诊疗中也发挥着关键作用。 纳
深入解读免疫疗法的研究现状
免疫治疗是一种利用机体免疫系统来间接治疗人类疾病的新型生物疗法,近年来,科学家将这种方法广泛用于治疗多种人类疾病之中,比如癌症、阿尔兹海默病、HIV、病原菌感染等。但目前研究人员研究较多的还是癌症免疫疗法,癌症免疫疗法是一种针对人体免疫系统而非直接针对肿瘤的疗法,其已有30多年历史,它治疗的是人