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中国医药企业30强排行榜

1 上海医药(集团)有限公司

2 中国医药集团总公司

3 广州医药集团有限公司

4 天津市医药集团有限公司

5 山东东阿阿胶集团有限责任公司

6 哈药集团有限公司

7 南京医药产业(集团)有限公司

8 华北制药集团有限责任公司

9 江苏扬子江药业集团公司

10 太极集团有限公司

11 新华鲁抗药业集团有限公司

12 南京医药股份有限公司

13 重庆医药股份有限公司

14 天津药业集团有限公司

15 杭州华东医药集团有限公司

16 江西省医药集团公司

17 石家庄制药集团有限公司

18 东北制药集团有限责任公司

19 西安杨森制药有限公司

20 上海雷允上药业有限公司

21 深圳海王集团股份有限公司

22 天津太平(集团)有限公司

23 天津中新药业集团股份有限公司

24 广州白云山制药股份有限公司

25 上海新先锋药业有限公司

26 北京同仁堂集团有限责任公司

27 汇仁集团有限公司

28 上海复兴实业股份有限公司

29 浙江海正集团有限公司

30 丽珠医药集团股份有限公司

中国新材料企业30强排行

1无锡尚德太阳能电力有限公司
2
比亚迪股份有限公司
3
中电电气集团有限公司
4
浙江天能电池有限公司
5
保定天威英利新能源有限公司
6
哈尔滨光宇集团股份有限公司
7
阿特斯光伏电子(常熟)有限公司
8
常州天合光能有限公司
9
浙江超威电源公司
10
风帆股份有限公司
11
江苏林洋新能源有限公司
12
广州市虎头电池集团有限公司
13
江苏双登集团有限公司
14
飞毛腿(福建)电子有限公司
15
江苏华富能源股份有限公司
16
河南环宇电源股份有限公司
17
福建南平南孚电池有限公司
18
中银(宁波)电池有限公司
19
湖北骆驼蓄电池股份有限公司
20
天津力神电池股份有限公司
21
深圳比克电池有限公司
22
天津统一工业有限公司
23
福建省安溪闽华电池有限公司
24
深圳市雄韬电源科技有限公司
25
无锡国飞绿色能源有限公司
26
艾诺斯(中国)华达电源系统有限公司
27
浙江南都电源动力公司
28
福建泉州大华蓄电池公司
29
金霸王(中国)有限公司
30
厦门三圈电池有限公司

公司名称:上海龙昫信息科技有限公司
公司地址:上海市宝山区蕰川路1999号9楼     902室
电话:021-56129573
传真:021-55380595
邮箱:717665960@QQ.com

全球医疗质量排行榜:中国医疗进步世界第三

     受访专家:中国疾病预防控制中心副主任 梁晓峰;中国医院协会疾病与健康管理专业委员会主任委员 周生来;北京大学人民医院血液病研究所所长 黄晓军;北京大学医学部免疫学系教授 王月丹;北京协和医院呼吸内科主任医师 王京岚----近日,权威医学杂志《柳叶刀》刊登“全球医疗质量排行榜”,涉及195个国家和地区。研究指出,过去25年,中国是医疗事业进步幅度最大的国家之一,一些经验值得世界学习。专家认为,巨大进步的背后是方方面面的努力。成绩固然可喜,但提高我国医疗服务水平仍任重道远。

人类“迷你”朋友大揭秘 有望用于新药研发

     微生物群产生的小分子可以模拟细菌信号传导分子,这种模拟状态所代表的通道,未来有望运用于新药研发和个体化用药,以及糖尿病、肥胖症等慢性病的早期诊断与治疗等方面。如今,是时候好好研究一下住在我们身体里的“迷你”朋友了。英国《自然》杂志8月31日发表的一篇生物学论文称,美国科学家发现,肠道菌群会产生名为N-酰基酰胺的小型有机复合物,它们与受体相互作用,参与人体生理的包括免疫等各方面活动,而这正是人类微生物组影响生理健康的背后机制。


  科学家已经意识到,人类基因组并不能完全解释人类疾病与健康的关键问题,因为人类对自身体内存在的庞大的、与人体共生的微生物菌群缺乏了解。2007年底,美国国立卫生研究院(NIH)就宣布,将投入1.15亿美元正式启动酝酿了两年之久的“人类微生物组计划”,以解析微生物菌群结构变化对人类健康的影响。

  虽然现在认为人类微生物组在生理健康方面发挥着重要作用,但人们对其背后的机制依然知之不多。细菌依赖小分子与环境产生相互作用,因此,有科学家提出,人类微生物群也利用小分子与其人类宿主相互作用,只是所涉分子的身份及其功能机制一直不为人知。

  此次,洛克菲勒大学研究人员肖恩·布拉迪及同事报告称,人体肠道细菌会产生N-酰基酰胺,它会与5种不同的人类G蛋白偶联受体(GPCR)相互作用。科学家们发现,N-酰基酰胺是一类重要的人体信号传导分子,参与生理活动的各个方面,包括免疫、行为和代谢。研究团队分析了小鼠数据和细胞数据,表明这些细菌代谢物会激活一种名为GPR119的GPCR,它们有可能调节小鼠的代谢激素和葡萄糖稳态。

  上述发现意味着,微生物群产生的小分子可以模拟细菌信号传导分子,这种模拟状态所代表的通道,未来有望运用于新药研发和个体化用药,以及糖尿病、肥胖症等慢性病的早期诊断与治疗等方面。