輪胎行業(yè)跟蹤:4月出口維持增長 開工率處于較高水平 行業(yè)景氣回暖
中國輪胎4 月出口數據維持增長。近日,海關總署發(fā)布4 月輪胎出口數據,2023年1-4 月中國新的充氣橡膠輪胎累計出口1.90 億條,同比增長3.50%;2023 年4月中國新的充氣橡膠輪胎出口5070 萬條,同比增長9.80%。
第三輪輸配電價改革開啟 電網企業(yè)徹底告別“吃差價”
國家發(fā)展改革委已于2017年和2020年分別完成了前兩個監(jiān)管周期的價格核定。經過兩輪成本監(jiān)審,我國輸配電價體系實現了“從無到有”。
2023年醫(yī)療器械行業(yè)標準制修訂計劃發(fā)布 117款產品涉及修訂
根據《通知》顯示,此次共有117款醫(yī)療器械產品涉及行業(yè)標準制修訂,102款產品為推薦性標準,15款產品為強制性標準。另外,從制修訂方面來看,其中57款為新制定行業(yè)標準,60款產品為修訂行業(yè)標準。
5月份國內棉價持續(xù)上漲 棉紡產業(yè)鏈產品價格獲支撐
5月份以來,國內棉價延續(xù)4月份上漲態(tài)勢,且漲速有所加快。數據顯示,5月24日,中國棉花價格指數3128B級皮棉現貨均價為16658元/噸,較4月28日上漲1104元/噸,漲幅為7.1%,刷新本年度新高點。
利用3D打印技術建立一種收集并分析汗液的可穿戴微流體系統(tǒng)
我們流出的汗液中含有與生理健康狀況相關的重要信息,可以為脫水、疲勞、血糖水平,甚至是囊性纖維化、糖尿病和心力衰竭等嚴重疾病提供線索。
科學家開發(fā)出可以記錄人類行走時單個神經元活動的可穿戴平臺
隨著神經科學技術的進步,在醫(yī)學領域,越來越多地通過植入式神經設備來治療和評估腦部疾病患者的異常大腦活動,然而,目前臨床的植入式設備還無法記錄人類自然運動期間的單個神經元活動。
支付行業(yè)系列研究(一):總起篇:律回春漸 變革提速
我國支付體系與產業(yè)鏈介紹:我國近二十年居民端(C 端)支付的模式經歷了由銀行卡支付體系向第三方支付體系的演變,現兩種模式共同構成我國居民非現金支付的主要方式。
金屬行業(yè)南美鋰鹽湖跟蹤(2023Q1):銷量環(huán)比下滑 鋰價指引仍處于高位
2023 年第一季度鋰價同比上漲,帶動南美鹽湖提鋰企業(yè)經營業(yè)績維持增長態(tài)勢。
科學家發(fā)現治療高級別腦膠質瘤的新途徑
腦膠質瘤是最常見的原發(fā)性腦腫瘤,起源于大腦的神經膠質細胞。通過增加低密度脂蛋白(LDL)形式膽固醇攝取的代謝重編程,是包括高級別腦膠質瘤(HGG)在內的腫瘤細胞保持快速生長的一種方式,因此,LDL受體(LDLR)或可成為腫瘤治療干預的潛在靶標。
我國科學家提出阿爾茨海默病的新理論
阿爾茨海默?。ˋlzheimer’s disease,AD)是常見的神經退行性疾病,主要特征為記憶力衰退、學習能力減弱等,給個人和家庭帶來沉重的負擔。目前,尚無有效治療AD的手段,對于其致病機制的認知主要來源于家族遺傳性AD的研究。
我國科學家提出藥物設計新方法
化學動力學療法(CDT)通過對失調的腫瘤自由基穩(wěn)態(tài)的特異性調控,為選擇性和邏輯性癌癥干預提供了新的可能性。目前的CDT方法很大程度上依賴于經典的芬頓(Fenton)或哈伯·韋斯(Haber-Weiss)化學反應將內源性過氧化氫(H2O2)轉化為劇毒的羥基自由基,導致它們的抗癌效果受到極大的限制。
瑞典開發(fā)出預測生物蛋白質同源關系研究平臺
瑞典卡羅林斯卡醫(yī)學院國家生命科學實驗室開發(fā)了一種新的研究工具——InParanoiDB9,旨在增進對不同生物體之間蛋白質同源關系的理解。它預測了640個物種之間超10億個直向同源群,為蛋白質結構域和全長蛋白質提供了直向同源預測。
虛擬現實行業(yè):蘋果MR頭顯發(fā)布臨近 產業(yè)鏈預期有望得到提振
蘋果WWDC23 將在北美時間6 月5 日召開,根據彭博社古曼等著名分析師預測,大會除發(fā)布iOS 17、Watch OS 10、iPad OS17 等系統(tǒng)外,今年WWDC 還將發(fā)布蘋果的第一代MR 眼鏡及其操作系統(tǒng),而發(fā)售預計在9 月之后。
半導體設備專題報告(一):前道設備-扼喉之手 亟待突破!
千億美金的半導體設備賽道,或即將迎來上行周期:全球半導體產業(yè)發(fā)展呈現周期性:技術和宏觀環(huán)境驅動的10年大周期和由資本開支驅動的3-4年的小周期,根據歷史周期判斷,2024年全球半導體資本開支有望上修。
韓國新型有機物鍍膜材料可延長全固態(tài)電池壽命
韓國蔚山科技大學(UNIST)科研團隊開發(fā)出可延長全固態(tài)電池使用壽命的新型有機物鍍膜材料。這種有機涂層硫化物基材料可實現全固態(tài)電池陽極界面穩(wěn)定。
科學家在癌癥如何逃避免疫系統(tǒng)方面取得新進展
近日,發(fā)表在《Nature Communications》上的一項新研究中,來自新加坡國立癌癥中心、杜克-新加坡國立大學醫(yī)學院等多家學術機構的聯合研究團隊發(fā)現了癌癥如何逃避免疫系統(tǒng)后在體內轉移的機制,并探索了抑制這一危險機制的可能性。該研究對開發(fā)癌癥治療的新策略具有重要意義。