政府竞争、财政压力与地方政府债务

被引量 : 0次 | 上传用户:dingdingdeaiqing85
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
土壤盐渍化是一个世界性的生态环境问题,严重影响了全球农作物的产量、品质。作为一种多用途作物,藜麦不仅含有丰富的营养物质,而且具有抵抗多种极端环境的能力,在盐碱地的改良中备受关注。褪黑素是一种色氨酸衍生物,广泛分布于细菌、植物、无脊椎动物和脊椎动物中。褪黑素不仅可以调节植物的生长发育进程,而且对提高植物抗性起着十分重要的作用。目前,有关藜麦的研究主要集中在胁迫生理及产量等方面。本研究通过外施不同浓度
学位
近年来,光动力治疗(Photodynamic Therapy,PDT)由于具备无创性、时空可控性和低的系统毒性,已被认为是一种新兴治疗癌症的方式。其中,高效光敏剂(Photosensitizer,PS)的构建是实现有效PDT的关键因素。但传统的PSs通常为疏水的,并且由于其刚性结构和强的π-π堆积效应,容易在水性介质中发生聚集,从而导致由聚集引起的发光猝灭(Aggregation-Caused Q
学位
土壤盐渍化是限制农业发展的重要环境因素,盐胁迫明显限制了作物的生长及种子的产量。如何提高作物的耐盐能力及减轻盐胁迫对作物的伤害,一直是胁迫生理学的研究热点。有研究表明外源硝酸盐、钾可缓解盐分对作物的伤害。为了探究KNO_3提高作物耐盐能力的生理机制,本实验以藜麦(Chenopodium quinoa Willd.)为材料,200 m M NaCl模拟盐胁迫,通过外源施加KNO_3(0、5、10、4
学位
为了缓和日益严重的能源危机,人们将目光投向了绿色能源设备。在众多的新型能源设备中,生物燃料电池(BFCs)是一类采用酶或者含酶微生物作为催化剂,从而把各种生物燃料中的化学能转化为电能的绿色能源设备,并且BFCs在各领域的实际应用前景十分广阔,因而受到了大量科研工作者的青睐。大量的研究工作致力于开发BFCs的各种应用,特别是基于代谢物燃料氧化反应的酶促BFCs,如葡萄糖、乳酸、胆固醇或乙醇等,已成功
学位
土壤生物工程具有科学修复治理水土流失的潜力,是以减少侵蚀和改善生境为目的的生态工程技术集。为研究土壤生物工程早期植物的抗拉拔固土能力,以生长一年的紫花苜蓿为研究对象,探究土壤生物工程紫花苜蓿根系的基本特性,分析土壤生物工程紫花苜蓿根系拉拔力与抗拉力的影响因素,探讨沟道土壤生物工程生态垄与边坡土壤生物工程嵌草砖坡道这两种土壤生物工程植物根系的固土强度及其差异,以期为土壤生物工程技术提供更完善的理论支
学位
虚拟代言人凭借可控性强、创意丰富、专属性强等优点得到了广泛应用,且随着互联网的普及,动态、双向的沟通需求得到增强,虚拟代言人的交互性显得尤为重要。但也有研究表明,交互性强的虚拟代言人并不一定带来良好的消费者态度,这在卷入度高、专业性强的产品中表现得尤为明显。如何使虚拟代言人的交互性更易被消费者感知?具备交互性的虚拟代言人对消费者态度的作用机理是什么?以及虚拟代言人的专业性与交互性对消费者态度的影响
烷基腈广泛存在于许多天然产物和药物化合物中,被认为是组成这些化合物的关键的结构骨架。此外,氰基在现代有机化学中具有重要作用,因为它作为中间体可以转化成其它官能团,合成如酰胺、酯、脒和醛或羧酸等化合物。因此合成腈类一直都受到了化学家的密切关注。传统的烷基腈合成方法包括烷基卤代物的氰化、胺的脱氢、烯烃与氰化氢的加成和酰胺或醛肟的脱水。然而,这几种传统方法存在一定的局限性。近年来,自由基引发的烷基腈C(
学位
经国务院批准,国家卫健委等部门发布有关艾滋病相关方案,该方案的印发表明我国越发重视艾滋病的治疗以及干预。现在大多数研究学者也将这块作为研究热点来为国家艾滋病工作推进贡献自己的科研能力,本文也关注艾滋病的发展,但不同的是侧重点关注人们对艾滋病态度的变化。引入传播学领域的恐惧诉求变量,用带有威胁性的图片和文字来说服人们远离艾滋病,珍爱生命。以往的说服方式也有研究者采用恐惧诉求,但恐惧诉求带来的弊端却是
学位
利用太阳能将CO_2和H_2O光催化转化为燃料,是当下探索二氧化碳减排甚至实现碳中和的重要课题。铋基氧卤化物Bi_4MO_8X(M=Nb,Ta;X=Cl,Br)作为一种新型的可见光催化剂,由于其光稳定性好、载流子分离效率高、晶格氧活化能低等优势而备受关注。但是,目前报道的Bi_4MO_8X光催化还原CO_2多停留在CO、CH_4等产物的C1反应,如何进一步改善Bi_4MO_8X的电荷分离及强化多电
学位
金纳米团簇作为一种新型荧光纳米材料,与传统的荧光量子点相比,具有易于制备,易于修饰、尺寸超小、斯托克斯位移大,以及荧光光谱可调等优势。目前,已经被广泛应用在生化分析、环境检测、医学成像和肿瘤治疗等领域。而银的掺杂可以增强金纳米簇的荧光,具有荧光增强的金银纳米簇可以更好的应用于荧光传感等方面,但仍然面临的问题是:单强度的荧光探针容易受到探针浓度或激发光源的影响,因此将金银纳米簇与其他荧光材料复合构建
学位