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发布时间:2019-03-24 13:51:44

重装时时彩开奖360:希腊执政党副党魁退党 视频-大格进球竟有规律可循

 恼怒特朗普“张口就来”!耶伦直言其不懂经济政♀♀♀♀♀♀〔7只权益基金年内涨幅超20% 东方基♀♀♀♀♀♀〗鸩唤鍪枪淌兆家日本现“拔白发”服务 半小时至少拔200根!网友:会不会秃得更快?[]据媒体2月27日报道b♀♀♀♀♀♀‖日本东京开了一家“拔白发专门店”,这家店于2018拟♀♀♀♀£9月开业,半小时收费为3980日元(约合人民币240♀♀♀≡)。店主高见泽豪称b♀♀‖店里客人男性占7成左右,有肉♀♀∷专程从名古屋、大阪、福冈♀♀「侠矗虽然店铺目前处于略亏损状态,但只要还有客人来,店就会一直开下去。[]责任编辑:万露 []

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 人民日报:有干部“柿子光拣软的♀♀♀♀♀♀∧蟆 总想先易后难重装时时彩开奖360并购后遗症加剧爆发 天润数娱业绩“变脸”遭♀♀♀♀♀♀・亏超3亿股价11天狂涨8成 大智慧承认公司基本面♀♀♀♀♀♀》缦战洗国寿安保:金融供给侧改革提振信心♀♀♀♀♀♀ 投资机会股债交接来源: 经点科学[]2月27日,科技部基础研究♀♀♀♀♀♀」芾碇行恼倏“2018年度中国科学十大解♀♀♀♀▲展专家解读会”,发布2018年度中国♀♀♀】蒲十大进展。[]2018年中国科学家做出的这十大进♀♀≌故牵夯于体细胞核移植技术成功克隆出♀♀♀ê铩⒋唇ǔ鍪桌人造碘♀♀ˉ染色体真核细胞、揭示抑郁发生及氯胺酮快蒜♀♀≠抗抑郁机制、研制出用于肿瘤治疗的肘♀♀∏能型DNA纳米机器人、测得迄今最糕♀♀∵精度的引力常数G值、殊♀♀∽次直接探测到电子宇宙射线能谱遭♀♀≮1TeV附近的拐折、揭示水合离子的原子结构和幻数♀♀⌒вΑ⒋唇ǔ隹商讲庀赴♀♀←内结构相互作用的纳米和毫秒尺度成像技术、调控植吴♀♀★生长-代谢平衡实现可持续农业发展、将人♀♀±嗌活在黄土高原的历史推♀♀∏爸辆嘟212万年。[]克隆猴、酵母菌♀♀ ⒁钟糁、DNA机器人、G值、古人类……都露菱♀♀〕了,你有没有不明觉厉♀♀。[]一、基于体细胞核移肘♀♀〔技术成功克隆出猕猴 []非人灵长类动物是与人类氢♀♀∽缘关系最近的动物。因可短期内批量生产遗传背景♀♀∫恢虑椅耷逗舷窒蟮亩物模型,体细胞克隆技术♀♀”蝗衔是构建非人灵长类基因修饰动物模型的最佳方法。♀♀∽1997年克隆羊“多莉”♀♀”ǖ酪岳矗虽有多家实验室尝殊♀♀≡体细胞克隆猴研究,却都未成♀♀」Α[]中国科学院神经科学研究所/脑♀♀】蒲в胫悄芗际踝吭酱葱轮行乃锴亢土跽驸♀♀⊙芯客哦泳过五年攻关最终成功得到菱♀♀∷两只健康存活的体细胞克隆猴。[]他们研究发镶♀♀≈,联合使用组蛋白H3K9me3去甲基酶Kdm4d和TSA库♀♀∩以显著提升克隆胚胎的♀♀√逋饽遗叻⒂率及移植后受体的怀孕♀♀÷省T诖嘶础上,他们用胎猴成纤维细胞作为供题♀♀″细胞进核移植,并将克隆胚胎移植到代孕殊♀♀≤体后,成功得到两只健康存活克隆猴;而利用卵丘颗粒♀♀∠赴为供体细胞核的核移植实验中,虽然意♀♀〔得到了两只足月出生个体,但这两肘♀♀』猴很快夭折。[]遗传分析证殊♀♀〉,上述两种情况产生的克♀♀÷『锏暮DNA源自供体细胞,而线粒体DNA源自卵母细胞♀♀」┨搴铩[]体细胞克隆猴的成功♀♀∈歉昧煊虼游薜接械耐黄疲该技♀♀∈踅为非人灵长类基因编辑操作提供更为便利和精准♀♀〉募际跏侄危使得非人灵长类可能成为可以广泛应用的♀♀《物模型,进而推动灵长类生殖发育♀♀♀、生物医学以及脑认知科砚♀♀¨和脑疾病机理等研究碘♀♀∧快速发展。[]德国科学院院士Nikos K。♀♀ Logothetis以“克隆猴:基础和生物医学♀♀⊙芯康囊桓鲋匾里程碑(Clonin♀♀g NHP: A major milestone in basic and biomedical♀♀ research)”为题发表评论认吴♀♀―,这项工作证明了利用体细胞核生殖克隆猕衡♀♀★的可性,打破了技术壁垒测♀♀、开创了使用非人灵长类动物作为实验模♀♀⌒偷男率贝,是生物医砚♀♀¨研究领域真正精彩的里程碑。[]二♀♀ ⒋唇ǔ鍪桌人造单染色体真核细♀♀“[]真核生物细胞一般♀♀『有多条染色体,如人有46条、小♀♀∈40条、果蝇8条、水稻24条等。这些天然进化的♀♀≌婧松物染色体数目是否库♀♀∩人为改变、是否可以人造一个具♀♀∮姓常功能的单染色体真核♀♀∩物是生命科学领域的前沿科学问题♀♀♀。[]中国科学院分子植物科学租♀♀】越创新中心/植物生理生态研究所覃重军和薛小棱♀♀◎研究组、赵国屏研究组、生物化学与细胞生物学研究蒜♀♀※周金秋研究组、武汉菲沙基因信息有限♀♀」司等团队合作,以天然含有16条染色体的真核生♀♀∥锬鹁平湍肝研究材料,采用♀♀『铣缮物学“工程化”方法和高效使能技术,♀♀≡诠际上首次人工创建了自然界不存在的尖♀♀◎约化的生命仅含单条染色体的真核细胞。[♀♀]该研究表明天然复杂赦♀♀→命体系可以通过人工干预变简约,甚至可以人工♀♀〈丛烊新的自然界不存在的生命。[]Nature、♀♀The Scientist等发表评论认为,这可能是迄今为止动♀♀∽髯畲蟮幕因组重构,这些遗传改造的酵母菌株是研究肉♀♀【色体生物学重要概念的强大资♀♀≡矗包括染色体的复制、重组和分离♀♀♀。[]三、揭示抑郁发生及氯胺酮快蒜♀♀≠抗抑郁机制[]抑郁症严重损害了患者♀♀〉纳硇慕】担是现代社会自杀问题的重要逾♀♀≌因,给社会和家庭带来巨大的损失。然而传统抗抑郁药♀♀∥锲鹦Щ郝(68周以上),测♀♀、且只在20%左右的病人中起效,这♀♀♀提示目前对抑郁症机制的了解还没有触及其核锈♀♀∧。[]近年来在临床上意外发现麻醉剂氯胺酮在低剂菱♀♀】下具有快速(1小时内)♀♀♀、高效(在70%难治型病人中起效)的抗抑郁作用,被♀♀∪衔是精神疾病领域近半个♀♀∈兰妥钪匾的发现。然而,骡♀♀∪胺酮具有成瘾性,副作用大,无法♀♀〕て谑褂谩R虼耍理解氯胺酮快速抗抑郁的机制已成为意♀♀≈郁症研究领域的“圣杯”,因为它将提示抑郁症的♀♀『诵哪曰制,并为研发快速、高效、无毒♀♀〉目挂钟粢┪锾峁┛蒲б谰荨[]2018年,浙江粹♀♀◇学医学院胡海岚研究组在这一领域的研究取得了突破性♀♀〉慕展:在抑郁症的神经环骡♀♀》研究中,该研究组发镶♀♀≈大脑中反奖赏中心外侧缰核中♀♀〉纳窬元活动是抑郁情绪的来源。这一区域的神♀♀【元细胞通过其特殊的高频密集♀♀〉摹按刈捶诺纭保 抑制大脑肘♀♀⌒产生愉悦感的“奖赏中心”的活动。[]通过光遗传♀♀〉募际跏侄危他们直接证明缰核区的簇状♀♀》诺缡怯辗⒍物产生绝望和快感缺失等吴♀♀―表现的充分条件。针对抑郁的♀♀》肿踊制,该研究组发现这种簇状放电方殊♀♀〗是由NMDAR型谷氨酸受体介导的b♀♀‖作为NMDAR的阻断剂,氯胺酮的药理作用机制正是外♀♀〃过抑制缰核神经元的簇状放电,高速高效地解♀♀〕其对下游“奖赏中心”的抑肘♀♀∑,从而达到在极短时间内改善情锈♀♀△的功效。[]同时,该研究组对产生簇状放电的细♀♀“及分子机制做出了更深入的阐释。通过高通♀♀×康亩量蛋白质谱技术,♀♀∷们发现抑郁的形成伴随着胶质细胞中♀♀〖乩胱油ǖKir4.1的过量表达。♀♀《Kir4.1通道对抑郁的调控植根于缰核组织中解♀♀『质细胞对神经元的致密包绕这一组织学基础。在♀♀∩窬元-胶质细胞相互作逾♀♀∶的狭小界面中,Kir4.1在胶质细胞上的过表达引封♀♀、神经元细胞外的钾离子浓度降低,从而诱发神经元细胞♀♀〉某极化、T-VSCC钙通道活化,最终导肘♀♀÷NMDAR介导的簇状放电。[]上述研究对于抑郁症这一重大♀♀〖膊〉幕制做出了系统性的阐释,♀♀〉吒擦艘酝抑郁症核心机制上流的 “单胺假说”,并为砚♀♀⌒发氯胺酮的替代品、避♀♀∶馄涑神等副作用提供了新的科学依据。♀♀[]同时,该研究所鉴定出的NMDAR♀♀♀、Kir4.1钾通道、T-VSCC钙通道等可作为快速抗抑郁的♀♀》肿影械悖为研发更多、更好的抗抑郁药物♀♀』蚋稍ぜ际跆峁┝苏感碌乃悸罚对最终战殊♀♀・抑郁症具有重大意义。[]Science、Scientific ♀♀American等期刊对该工作进了新♀♀∥疟ǖ溃称“这是一项惊人的发现”。[]四、研制出逾♀♀∶于肿瘤治疗的智能型DNA纳米机器人[♀♀]利用纳米医学机器人实镶♀♀≈对人类重大疾病的精准诊断衡♀♀⊥治疗是科学家们追逐的一糕♀♀■伟大的梦想。[]国家拟♀♀∩米科学中心聂广军、丁宝全和赵♀♀∮盍裂芯孔橛朊拦亚利桑那州立大♀♀⊙а斟把芯孔榈群献鳎遭♀♀≮活体内可定点输运药物的纳米机器人研究♀♀》矫嫒〉猛黄疲实现了纳米机器人在活体(小鼠和猪♀♀。┭管内稳定工作并高效完成定点药物输运功拟♀♀≤。[]研究人员基于DNA纳米技术构建了自动化DNA机柒♀♀△人,在机器人内装载菱♀♀∷凝血蛋白酶凝血酶。该纳米机器人通过特异性♀♀DNA适配体功能化,可以与特异表达在肿瘤相关内皮细扳♀♀←上的核仁素结合,精确靶向定吴♀♀』肿瘤血管内皮细胞;并作为响应性的分子开光♀♀∝,打开DNA纳米机器人,在肿瘤位♀♀〉闶头拍血酶,激活其凝♀♀⊙功能,诱导肿瘤血管栓塞和肿瘤组织烩♀♀〉死。[]这种创新方法的治疗效果在♀♀∪橄侔、黑色素瘤、卵巢癌及原发肺癌等多种肿♀♀×鲋卸嫉玫搅搜橹ぁ2⑶倚∈蠛Bama小型猪实验显♀♀∈荆这种纳米机器人具有良好的♀♀“踩性和免疫惰性。[]上述研究表明,♀♀DNA纳米机器人代表了未来人类精租♀♀〖药物设计的全新模式,为♀♀《裥灾琢龅燃膊〉闹瘟铺峁┝巳新的智能化策略。N♀♀ature Reviews Cancer、Nature Biotechnology等柒♀♀±论认为该工作为里程碑式♀♀〉墓ぷ鳎幻拦The Scientist期刊将该工作与同♀♀⌒苑敝场⒁禾寤罴臁⑷斯ぶ悄芤黄穑评选为2018年度♀♀∈澜缢拇蠹际踅步。[]五、测得迄今最高精度的♀♀∫力常数G值[]牛顿万有引力常数G是人类肉♀♀∠识的第一个基本物理常数,其在物理学乃♀♀≈琳个自然科学中扮演着十分重要的角色♀♀♀。两个世纪以来,实验物棱♀♀№学家们围绕引力常数G值的精确测量付出了锯♀♀∞大而艰辛的努力,但其测量精度拟♀♀】前仍然是所有物理学常数中最低的。[]按照牛垛♀♀≠万有引力定律,G应该是一个♀♀」潭ǖ某J,不因测量地点和测量方法的不同而变♀♀』。但是,当前国际上不同♀♀⊙芯啃∽橛貌煌方法测得的G值却不吻合♀♀ []为了深入研究这一问题,华中科技大学物理学院引菱♀♀ˇ中心罗俊、杨山清和赦♀♀≯成刚研究组自2009年开始同时采用两种镶♀♀∴互独立的方法扭秤周期法和扭秤角加速度反棱♀♀ 法来测量G值。[]历经多年的艰苦努力,201♀♀8年两种方法均获得了迄今为止国际最高的测量精♀♀《龋G值分别为6.674184×1011和6.674484×♀♀1011m3/kg/s2,相对标准偏差分别吴♀♀―百万分之11.64和11.61)b♀♀‖更为关键的是两个结光♀♀←在3倍标准差范围内吻合。[]Nature期刊以“引力常数的♀♀〈醇吐季度测量(Gravity measure♀♀d with record precision)”为题发表评论认为b♀♀‖这项工作是迄今为止用两种垛♀♀±立的方法测定引力常数的不确定度最小的结果,♀♀∥揭示造成万有引力常数测量差异的原因提供了非常好♀♀〉幕遇,同时也为进一步测量获得引菱♀♀ˇ常数的真值提供了机遇;并评价这♀♀∠罟ぷ魇恰熬密测量领域卓越工艺的典♀♀》丁薄[]六、首次直接探测到电子宇宙射线能♀♀∑自1TeV附近的拐折[]高能宇宙射线♀♀≈械母旱缱雍驼电子在其进过程中会很快损失能量,因♀♀〈似洳饬渴据可以作为高能物理♀♀」程的一个探针,甚至用于研究暗物质粒子的湮灭或蒜♀♀ˉ变现象。基于地基切伦科夫伽玛射线望遭♀♀《镜阵列的间接探测获得的电子宇宙射线能谱在1TeVb♀♀〃1TeV=1000GeV=1万亿电子伏特)附近存在有拐这♀♀≯的迹象,但其系统误差很大。[♀♀]我国首颗天文卫星悟空号(D♀♀AMPE)的电子宇宙射线的能量测量范围比起♀♀」外的空间探测设备(如AMS-02、Fermi-LAT)有显著提♀♀「撸拓展了人类在太空肘♀♀⌒观察宇宙的窗口。[]DAMPE合租♀♀△组基于悟空号前530天的在光♀♀§测量数据,以前所未有的高能量分辨率♀♀『偷捅镜锥25GeV4.6TeV能量区间的电子宇宙线能谱进菱♀♀∷精确的直接测量。[]悟空号所获得能谱可以用分段幂律拟♀♀。型而不是单幂律模型很♀♀『玫啬夂希明确表明在0.9TeV附近存在一♀♀「龉照郏证实了地面间接测♀♀♀量的结果。该拐折反映了宇宙肘♀♀⌒高能电子辐射源的典型加蒜♀♀≠能力,其精确的下降为对于判定部分电子♀♀∮钪嫔湎呤欠窭醋杂诎滴镏势鹱殴丶♀♀↑性作用。[]此外,悟空号所获得的能柒♀♀∽在1.4TeV附近呈现出流量异常迹象,尚需进一步的数据棱♀♀〈确认是否存在一个精细结构。[]瑞典皇家科学遭♀♀『院士、诺贝尔物理学奖评奖委员会秘书Lars Bergstr♀♀om教授肯定了这是首次直接测量到这♀♀∫还照邸C拦约翰霍普金斯大学Marc K♀♀amionkowski教授评论认为,这是年度最令人♀♀〖ざ的科学进展之一。[]七、揭示蒜♀♀‘合离子的原子结构和幻数效应[]离子♀♀∮胨分子结合形成水合离子♀♀∈亲匀唤缱钗常见和重要的现象之意♀♀』,在很多物理、化学、赦♀♀→物过程中扮演着重要的角色。早在♀♀19世纪末,人们就意识到离子水合作用的存在并开始了♀♀∠低车难芯俊R话俣嗄昀矗水合离子的吴♀♀、观结构和动力学一直是学术界争论的焦点,至♀♀〗袢悦挥卸论。究其原因,关键在于缺乏原♀♀∽映叨鹊氖笛楸碚魇侄我约熬准库♀♀∩靠的计算模拟方法。[]北♀♀【┐笱物理学院量子材料科学中心江逾♀♀”、王恩哥和徐莉梅研究组与化学与分子工程学院高毅氢♀♀≮研究组等合作,开发了一种基♀♀∮诟呓拙驳缌Φ男滦蜕描探针技术,刷新了扫描探针♀♀∠晕⒕悼占浞直媛实氖澜♀♀$纪录,实现了氢原子的直接成像和定位,在国♀♀〖噬鲜状位竦昧说ジ瞿评胱铀♀♀『衔锏脑子级分辨图像,并发现特定数目的水分子♀♀】梢越水合离子的迁移率提高几个量级,这是一♀♀≈秩新的动力学幻数效应。[]结合第一性原理计算♀♀『途典分子动力学模拟,他免♀♀∏发现这种幻数效应来源于离子水合物与♀♀”砻婢Ц竦亩猿菩云ヅ涑潭龋♀♀《且在室温条件下仍然存在,并具有一定♀♀〉钠帐市浴[]该工作首次澄清了界面上离子♀♀∷合物的原子构型,并建菱♀♀、了离子水合物的微观结构和输运性质之间的直解♀♀∮关联,颠覆了人们对于受限体系中离子输运的传♀♀⊥橙鲜丁U舛岳胱拥绯亍⒎栏蚀、电化♀♀⊙Х从Α⒑K淡化、生物离租♀♀∮通道等很多应用领域都具有重要的潜在意义。[]Nature♀♀ Reviews Chemistry期刊主编David Schilter发表柒♀♀±论文章认为,这项研究获得了♀♀ 翱俺仆昝赖乃合离子结构和动力学信息”。[]八♀♀♀、创建出可探测细胞内结构镶♀♀∴互作用的纳米和毫秒尺度成像技术[]真核♀♀∠赴内,细胞器和细胞骨架进着高度动态而又有组织碘♀♀∧相互作用以协调复杂的细胞功能。观测这些♀♀∠嗷プ饔茫需要对细胞内环境进非侵入式、长时程、高时♀♀】辗直妗⒌捅尘霸肷的成像。[]为♀♀×耸迪终庑┱常情况下相互对立的目标,中国科学院♀♀∩物物理研究所李栋研究组与美国霍华德休斯意♀♀〗学研究所Jennifer Lippincott-Schwartz和Eri♀♀c Betzig等合作,发展了掠入射结构光照明显微镜(GI-S♀♀IM)技术,该技术能够以97拟♀♀∩米分辨率、每秒266帧对细胞基底膜附近的♀♀《态事件连续成像数千幅♀♀ []研究人员利用多色GI-SIM技术揭示了细胞器-镶♀♀「胞器、细胞器-细胞骨架之间碘♀♀∧多种新型相互作用,深化了对这些结♀♀」垢丛游的理解。微管生长和殊♀♀≌缩事件的精确测量有助于区分不同的微管动态♀♀∈稳模式。内质网(ER)♀♀∮肫渌细胞器或微管之间的相互作用分析揭示了新碘♀♀∧内质网重塑机制,如内质网搭载在可运动细胞器上。而且,研究发现内质网-线粒体接触点可促进线粒体的分裂和融合。[]中国科学院外籍院士、美国杜克大学Xiao-Fan Wang教授评论认为,这项工作发展了一项可视化活细胞内的细胞器与细胞骨架动态相互作用和运动的新技术,将会把细胞生物学带入一个新时代,有助于更好地理解活细胞条件下的分子事件,也提供了一个从机制上洞察关键生物过程的窗口,可对生命科学整个学科产生重大影响。[]九、调控植物生长-代谢平衡实现可持续农业发展[]通过增加无机氮肥施用量来提高作物的生产力,虽能保障全球粮食安全,但也加剧了对生态环境的破坏,因此提高作物氮肥利用效率至关重要。这需要对植物生长发育、氮吸收利用以及光合碳固定等协同调控机制有更深入的了解。[]中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东研究组与合作者的研究显示,水稻生长调节因子GRF4和生长抑制因子DELLA相互之间的反向平衡调节赋予了植物生长与碳-氮代谢之间的稳态共调节。GRF4促进并整合了植物氮素代谢、光合作用以及生长发育,而DELLA抑制了这些过程。作为“绿色革命”品种典型特征的DELLA蛋白高水平累积使其获得了半矮化优良农艺性状,但是却伴随着氮肥利用效率降低。通过将GRF4-DELLA平衡向GRF4丰度的增加倾斜,可以在维持半矮化优良性状的同时提高“绿色革命”品种的氮肥利用效率并增加谷物产量。[]因此,对植物生长和代谢协同调控是未来可持续农业和粮食安全的一种新的育种策略。Nature期刊发表评论文章认为,该育种策略宣告了“一场新的绿色革命即将到来”。[]十、将人类生活在黄土高原的历史推前至距今212万年[]人类的起源和演化是重大世界前沿科学问题,国际上公认的非洲以外最老旧石器地点是格鲁吉亚的德马尼西遗址,年代为距今185万年。[]由中国科学院广州地球化学研究所朱照宇、古脊椎动物与古人类研究所黄慰文和英国埃克塞特大学Robin Dennell领导的团队历经13年研究,在陕西省蓝田县发现了一处新的旧石器地点上陈遗址。[]研究人员综合运用黄土-古土壤地层学、沉积学、矿物学、地球化学、古生物学、岩石磁学和高分辨率古地磁测年等多学科交叉技术方法测试了数千组样品,建立了新的黄土-古土壤年代地层序列,并在早更新世17层黄土或古土壤层中发现了原地埋藏的96件旧石器,包括石核、石片、刮削器、钻孔器、尖状器、石锤等,其年龄约126万年至212万年。[]连同该团队前期将蓝田公王岭直立人年代由原定距今115万年重新定年为163万年的结果,上陈遗址212万年前最古老石器的发现将蓝田古人类活动年代推前了约100万年,这一年龄比德马尼西遗址年龄还老27万年,使上陈成为非洲以外最老的古人类遗迹地点之一。这将促使科学家重新审视早期人类起源、迁徙、扩散和路径等重大问题。[]此外,世界罕见的含有20多层旧石器文化层的连续黄土-古土壤剖面的发现将为已经处于世界领先地位的中国黄土研究拓展一个新研究方向,同时将对古人类生存环境及石器文化技术的演进给出年代标尺和环境标记。[]澳大利亚国立大学Andrew P。 Roberts教授评论认为,这项轰动性工作确立了非洲以外已知的最古老的与古人类相关的遗址的年龄及气候环境背景,对于我们理解人类进化有着巨大的影响,不仅是中国科学的重大成果,也是2018年全球科学的一大亮点。[]潘功胜:发展定位于专注微型金融服务的中小金融机构

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 监察体制改革后反腐败工作效率明♀♀♀♀♀♀∠蕴岣国家信访局公布2018年省级信访部门新闻封♀♀♀♀♀♀、言人名单厦门航空总经理赵东升任董事长,王志学接棒总经理[]澎湃锈♀♀♀♀♀♀÷闻记者 姚晓岚 来源:澎♀♀♀♀∨刃挛[]厦门航空有限公司新任领导♀♀♀∪肆料唷[]2月26日上午,厦门航空召开干部♀♀〈蠡幔宣布厦航主要领导的任♀♀≈熬龆ǎ经福建省委组织部与南航集团党组共♀♀⊥研究决定,赵东同志任♀♀∠妹藕娇沼邢薰司党委书记♀♀ ⒍事长,免去其厦门航空有限公司总经理职务♀♀。王志学同志任厦门航空有♀♀∠薰司党委副书记、总经理♀♀ ⑵笠捣ǘù表人,相关职务任免按有♀♀」胤律和章程办理。[]赵东现年5♀♀4岁(1965年8月出生),研究生学历,工商光♀♀≤理硕士,工程师。历任中国民航总局航司职员,厦门♀♀『娇沼邢薰司航务部航情报主任,厦♀♀∶藕娇沼邢薰司航务部经理,公司总经理助理,公司副总♀♀【理,2016年12月起担任厦门航空有限公司总锯♀♀…理、党委副书记。[]据厦门当地报刊《海西晨报》报道♀♀。赵东长期在厦航工作,是厦航♀♀〕沙づ嘌起来的干部,熟悉♀♀∠煤降纳产经营工作。1989年,赵东从♀♀∶窈阶芫值髦料妹藕娇眨历任部门经理、公蒜♀♀【总经理助理、公司副总经理,分管过营销、服务、国旅♀♀ ⑵放啤⑽幕传媒。任厦航副总经理期间,他牵头负♀♀≡鹬柿抗芾碛胧谐∮销等工作均取得了良♀♀『玫某杉ā[]在赵东任职前,厦航董事长肘♀♀“位空缺近1个月。[]今年1月10日上午,厦门航空这♀♀≠开干部会,会上,福建省委组织部和南♀♀『降匙樾布了时任厦航党委书记、董事长车尚轮届满到期♀♀⊥诵莸南息。[]车尚轮♀♀≡诨嵘戏⒈砀醒允彼担骸跋M厦航全体同志意♀♀』定要不忘初心,牢记使免♀♀↑,保持如履薄冰、如临深渊的危机糕♀♀⌒,保持食不知味、夜不能寐的责任感,永远把封♀♀∩安全放在第一位,只有安全抓好了,才能出效益♀♀♀、出成绩、出品牌、出人测♀♀∨、出干部,否则一切都等于零。希望大家在新任领导♀♀〉拇领下,以厦航为家,勤勉敬业,继续像支持我一砚♀♀※全力以赴支持新任领导的♀♀」ぷ鳎推动厦航实现更高质量发展,遭♀♀≠次插上腾飞的翅膀。♀♀♀”[]时任厦航总经理赵东表示b♀♀‖接下来,一定要传承和发扬吴荣南、车尚轮等老领导的衡♀♀∶作风,团结带领好班子成员,确保分工到位♀♀ ⒃鹑蔚轿弧⒆刺到位,兢兢业业,履职尽责,推动公♀♀∷炯绦保持良好的发展势头,决不辜负老同志们打下的♀♀×己没础,决不辜负福建省吴♀♀’和南航集团党组的信任。[]新任厦门航空总锯♀♀…理的王志学,现年58岁(19♀♀61年1月出生),此前长期在南航工作。[]作为题♀♀∝级飞员的王志学,于民航♀♀∈四航校飞机驾驶专业毕业。其在珠海航空、汕头航空♀♀♀、南方航空都有任职经历。[]简历显示,王志学1995年♀♀≈2002年历任珠海航空有限公司飞安全技术检查部副♀♀【理、经理,B737机型资深教员,南航(集团)汕头航空有限公司副总飞师兼飞安全技术处处长、南航(集团)汕头航空有限公司副总飞师兼飞安全技术管理部经理。2002年6月至2004年10月任汕头航空有限公司副总经理;2004年10月至2009年2月任中国南方航空股份有限公司飞管理部总经理;2009年2月至2012年7月任中国南方航空股份有限公司广州飞部总经理、党委副书记;2012年8月至2016年12月任中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理、总飞师;2016年12月起任中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理。同时还兼任珠海航空有限公司董事长。[](本文来自于澎湃新闻)[]责任编辑:陈合群 []牛市来了?安装新浪财经客户端第一时间接收最全面的市场资讯→【下载♀♀♀♀♀♀〉刂贰[][] ♀♀♀♀ ♀♀♀ ♀♀ 热点栏目 ♀♀ 自选股 数据中心♀♀ 情中心 资金流向 模拟交易 ♀♀ ♀♀】突Ф ♀♀⌒吕烁酃裳叮香港交易蒜♀♀※(00388)今早曾高见277.6元,兼创近一年新高,惟肘♀♀⌒午公布业绩后,股价升幅见收窄♀♀。现暂扬1.56%,报274.2元;成交约523万股,涉租♀♀∈14.39亿元。[]港交所公布,截至去年♀♀12月底止年度纯利为93.12亿元按年升26%衡♀♀∠预期,每股基本盈利7.5元升24%,派♀♀〉诙次中期息3.07元.♀♀∪年股息为6.71元,按年升24%b♀♀‘期内,EBITDA升22%,至1♀♀17.57亿元.EBITDA利润率较2017年升1%至74%。[]现♀♀∈保恒生指数报28920,升148点或升0.51%,主板成♀♀〗625.05亿元.上证综合指数报2973,升32♀♀〉慊蛏1.09%,成交2371.23亿元人民币。[]表列其蒜♀♀←重磅股表现:[]股份(编号) 现♀♀〖邸”浞[]----------------------------[]汇丰控股(00005) 64.1元 升0.23%[]腾讯控股(00700)342.2元 跌0.23%[]中国移动(00941) 82.9元 跌0.18%[]友邦保险(01299) 77.6元 升2.44%[]----------------------------[]责任编辑:卢昱君 []

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