《萬里歸途》以一枝獨秀的姿態領跑國慶檔,拿下了十多億的票房成績,被稱為繼《戰狼2》《紅海行動》等新主流大片的又一力作。作為當下主要的文藝類型,電影《萬里歸途》引發各界關注,以影片為核心內容的討論也成為國慶文藝界的新熱點。

從獻禮片到主旋律影片,再到新主流大片,是國家影像敘事不斷更新的結果。一直以來與國慶檔期相契合的都是主旋律題材影片,與以往所要表現的優秀的國家幹部、優秀的共產黨員、勞模、英雄事跡等等相比較,《萬里歸途》選擇的母題方面並沒有太大變化,依然是與以往國慶主旋律一樣的主題,即以中國撤僑這一凸顯國家形象的歷史事件為主線故事,但其成功就在於採用了更為「電影化」的新英雄敘事策略,把主旋律題材以適應於新時代的影像方式呈現出來。

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觀影提示

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根據《財政部 海關總署 稅務總局關於對電子煙徵收消費稅的公告》(2022年第33號,以下簡稱33號公告)規定,自2022年11月1日起對電子煙徵收消費稅。現將徵收管理有關事項公告如下:

一、稅務總局在稅控開票軟件中更新了《商品和服務稅收分類編碼表》,納稅人銷售電子煙應當選擇「電子煙」類編碼開具發票。

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一、本公告出台的背景是什麼?
為完善消費稅制度,促進稅制公平統一,更好發揮消費稅引導健康消費的作用,財政部、海關總署、稅務總局聯合發布《財政部 海關總署 稅務總局關於對電子煙徵收消費稅的公告》(2022年第33號,以下簡稱33號公告),對電子煙消費稅政策進行了明確。為確保相關政策執行到位,現發布本公告進一步明確電子煙消費稅徵收管理有關事項。

二、33號公告規定的電子煙生產環節消費稅納稅人指的是誰?
按照33號公告的規定,電子煙生產環節消費稅納稅人是指取得煙草專賣生產企業許可證,並取得或經許可使用他人電子煙產品註冊商標(以下簡稱持有商標)的企業。其中,取得或經許可使用他人電子煙產品註冊商標應當依據《中華人民共和國商標法》的有關規定確定。
按照33號公告的規定,通過代加工方式生產電子煙的,由持有商標的企業申報繳納消費稅。因此,只從事代加工電子煙產品業務的企業不屬於電子煙消費稅納稅人。

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10月18日,中國電力建設企業協會(以下簡稱「中電建協」)與中國能源汽車傳播集團有限公司(以下簡稱「能汽集團」)戰略合作協議簽約儀式在北京舉行。中國電力企業聯合會黨委委員、中電建協書記王思強與能汽集團黨委書記、董事長、總編輯兼中國能源報總編輯譚介輝就充分發揮協會專業優勢與媒體傳播優勢,深度服務電力建設企業,共同推動電力建設行業高質量發展進行深入交流。

譚介輝代表能汽集團對王思強一行到訪表示歡迎,介紹了能汽集團的發展歷程和產業布局。他表示,經濟高質量發展離不開能源電力建設。下一步,集團將通過與協會的深度合作,讓能源、汽車、城市三個方面的傳播資源服務到整個行業,把基層的心聲、經驗、建議、做法集中起來,提煉出來,反映上去,傳播開來,攜手推動電力建設行業發展。

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10月20日,中國電力建設企業協會(以下簡稱「中電建協」)與中國能源傳媒集團有限公司(以下簡稱「中能傳媒」)戰略合作框架協議簽約儀式在北京舉行。中國電力企業聯合會黨委委員、中電建協書記王思強與中能傳媒黨委書記、董事長樊劍英進行會談,就新形勢下行業媒體與協會之間交流合作、資源共享、優勢互補等方面開展深入探討。

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多形性膠質母細胞瘤(Glioblastoma multiforme,GBM)是一種惡性程度極高的腦部腫瘤。在正常生理條件下,GBM利用葡萄糖作為主要能量物質來源支持腫瘤細胞的快速增殖,此外,其它營養物質,如果糖、氨基酸和脂肪酸等,也可作為GBM的能量來源。流行病學研究表明果糖的過量攝取與腫瘤惡性進展密切相關。在哺乳動物細胞中,果糖代謝通路與葡萄糖代謝通路的起始階段不同, GLUT5(由SLC2A5基因編碼)負責把果糖轉運進入細胞,在細胞中果糖被ketohexokinase磷酸化轉化成1-磷酸果糖,隨後 aldolase B將一分子1-磷酸果糖裂解為一分子甘油醛和一分子磷酸二羥丙酮,兩者分別通過被triokinase磷酸化和異構化轉化為3-磷酸甘油醛,進入糖酵解代謝途徑。

在哺乳動物中,整合應激反應(Integrate Stress Response,ISR)可分為以下四種:內質網應激、氨基酸缺乏應激、病毒感染應激和血紅素缺陷應激,對應激活以下四種蛋白激酶:PERK、GCN2、PKR和HRI。已有的研究表明這四種蛋白激酶可通過磷酸化蛋白翻譯起始因子eIF2α選擇性激活轉錄因子ATF4的翻譯,隨後ATF4激活其下游靶基因的表達完成細胞應激反應程序。

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眾所周知,微生物(細菌、真菌和病毒等)是地球上最豐富、分布最廣且進化時間最長的生命形式。像細菌,它們通常會定植在各種表面,形成多細胞的結構(生物膜)。同樣,附着在宿主體內或有機體表面的真菌,也會這麼做。現在,科學家們發現,細菌和真菌這兩類微生物之間還能「跨界合作」,並在口腔內形成具有更強大破壞力量的多細胞生物膜。
近日,發表在《美國國家科學院院刊(PNAS)》上的一項新研究中,來自賓夕法尼亞大學牙科醫學院的研究團隊首次發現,細菌-真菌跨界組合表現出了特殊的緊急功能,包括增強的表面定植能力和生長速率、對抗菌劑的更強耐受性,以及抗剪切性。不僅如此,跨界組合還能以更快的速度擴散,從而導致更嚴重的口腔疾病。
齲齒(蛀牙)是人類最普遍的口腔疾病之一,主要是由於飲食中的糖滯留在口腔中滋養了細菌和真菌導致產生酸性的牙菌斑,進而破壞了牙釉質。真菌白色念珠菌(Candida albicans)和細菌變形鏈球菌(Streptococcus mutans)是導致蛀牙的主要病原菌。蛀牙在兒童中極為常見。
這項研究正是始於一次在嚴重蛀牙患兒口腔中的意外發現。
當研究人員在顯微鏡下觀察蛀牙患兒的唾液樣本時,發現細菌和真菌結合不僅形成了一種超級有機體,還發展出了以前從未觀察到過的行為:類似「行走」』和『跳躍』一樣移動。特殊的「緊急功能」給這個跨界組合帶來了它們自己單獨無法實現的新技能。研究人員表示,這幾乎就是一個具有新功能的超級有機體。
隨後,為了更詳細地研究變形鏈球菌和白色念珠菌的組合,他們開發了一個實驗模型,使用這兩種微生物在37°C的人唾液中培養,然後用羥基磷灰石模擬牙齒表面,以重建細菌-真菌跨界組合。
研究人員發現,浮游的白色念珠菌和變形鏈球菌可以共同組合形成與患兒唾液中天然存在的結構相似的特徵,即真菌及其菌絲、細菌簇與一種與蛀牙相關的細胞外多糖α-葡聚糖交織在一起。所有這些都纏繞在細胞外聚合物中。

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根據信號強度對細菌孢子進行顏色編碼的顯微鏡圖像:顏色越亮,信號越強

細菌依靠其頑強的生命力,在包括人類在內的各種生命體和地球的各個角落繁衍生息。細菌之所以難以被殺死,是因為它們具有獨特的生存策略,其中一種是在內生孢子的保護下進入休眠狀態。細菌孢子是具有極強復原力的細菌遺傳物質。在孢子內,細菌可以在保護層的包圍下保持脫水、休眠狀態持續多年。因此,具備了在極端高溫、壓力甚至外層空間中生存的能力。

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經典楊-米爾斯場理論

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