10 research outputs found
A Study on Reverse Piercing the Corporate Veil in America
刺破公司面纱系公司法领域中的一项理论,该项理论由美国首创,创立至今已逾百年。在漫长的实践中,其理论内涵不断地被完善与深化,尔后出现了与传统刺破在功能与效果等方面不相同的反向刺破,属于在传统刺破基础上发展出的“新理论”。 目前,我国对于反向刺破理论在立法上还处于空白的阶段,虽然国内已经有关于反向刺破之案例,但法院在判决中并没有明确提及此制度,仅是基于公平、诚实信用的原则,平衡公司债权人与股东之间的利益而作出判决,又或根据公司人格否认之规定。其他国家对于反向刺破理论的认知与运用同样不如传统刺破那样深刻和丰富。例如:在日本,股东和公司不能主张公司法人的人格否认,换句话说日本不承认内部人反向刺破。相...Traditional piercing of corporate veil is a theory in corporate law, the theory be invented by United States, Its history longer than a century. In long time practice, the theoretical meaning about traditional piercing has been consummated and deepened continuously. Subsequently, the invention of reverse piercing is base on the theory of traditional piercing, reverse piercing as “a new theory” has...学位:法学硕士院系专业:法学院法律系_民商法学(含劳动法学、社会保障法学)学号:1292007115403
我国公司人格否认反向适用的司法困局与思考
反向刺破公司面纱是传统刺破公司面纱基础上发展而来的一项“特殊理论“,该理论发源于美国,其作用在于对传统刺破无法调整的股东与债权人之间的利益进行“补充性“的再调整以实现公司法人制度的实质正义。2006年我国施行新的《公司法》,其中增加了关于公司人格否认的规定,但仍然没有任何涉及公司人格否认反向适用(即反向刺破公司面纱)的规定。是故司法实践中出现此类案件时无法依据现行法律给予圆满的解决,故本文将针对此问题进行分析,并以美国反向刺破公司面纱制度为参考蓝本对我国公司人格否认反向适用立法提出了相关见解
Advances in Cyanobacterial Phycobilisome Assembling in vitro
光合作用的第一步是高效地捕获和传递光能.藻胆体位于蓝藻和红藻细胞的类囊体膜外朝向基质一侧,结构上主要由藻胆蛋白和连接蛋白构成,且功能上以不低于98%的效率捕获和传递光能至PSⅡ.3种类型的藻胆蛋白单体的结构类似,由于含有不同数目和种类的色素分子以及藻胆蛋白结构的细微差别导致光能最大吸收波长不同.藻胆蛋白以不同寡聚形式,加上连接蛋白的作用,依靠氢键和极性相互作用,自发组装为高度有序的完整藻胆体结构.科学家尝试体外合成和组装藻胆体,但目前只达到三聚体形式,六聚体及更高级组装远未解决.本文主要从生物组合合成的角度,综述了体外从头合成和组装完整藻胆体的历程和进展,并展望了迄今完成的最高级别的重组别藻蓝..
中國大陸國有土地出讓方式之影響因素
分稅制改革(1994)扭轉了中央政府與地方政府的財政分配關係,地方政府開始面臨巨大的財政缺口,土地財政因應而生。地方政府有不同的出讓土地方式,按是否存在市場機制作用可以分為“招拍掛”出讓方式與協議出讓方式。本文以協議出讓面積所佔比例作為被解釋變數,探討的是地方政府在不同的情況下會偏好哪種土地出讓方式。本文利用中國大陸2003年至2009年省級面板數據做實證分析,發現有以下結論:(1)地方政府面對的財政缺口時會更多地使用協議出讓的方式以擴大未來的財源;(2)在GDP增長率為主要考覈指標下,官員會通過協議出讓的方式尋求晉升;(3)地方政府間存在以協議方式為主的引資競爭;(4)地區間的差異會影響地方政府的土地出讓選擇
蓝藻藻胆体的体外组装研究进展
光合作用的第一步是高效地捕获和传递光能.藻胆体位于蓝藻和红藻细胞的类囊体膜外朝向基质一侧,结构上主要由藻胆蛋白和连接蛋白构成,且功能上以不低于98%的效率捕获和传递光能至PSⅡ.3种类型的藻胆蛋白单体的结构类似,由于含有不同数目和种类的色素分子以及藻胆蛋白结构的细微差别导致光能最大吸收波长不同.藻胆蛋白以不同寡聚形式,加上连接蛋白的作用,依靠氢键和极性相互作用,自发组装为高度有序的完整藻胆体结构.科学家尝试体外合成和组装藻胆体,但目前只达到三聚体形式,六聚体及更高级组装远未解决.本文主要从生物组合合成的角度,综述了体外从头合成和组装完整藻胆体的历程和进展,并展望了迄今完成的最高级别的重组别藻蓝..
一种热稳定的光学敏化材料及其应用
本发明属于生物技术,具体涉及一种热稳定的光学敏化材料及其应用。光学敏化材料为嗜热蓝藻天然提取的完整藻胆体。所述光学敏化材料为交联处理后、置换于低盐缓冲液中的嗜热蓝藻的完整藻胆体。本发明敏化材料,敏化TiO2颗粒电极的方式处理半导体电极,而后采用室温抽真空干燥,依赖静电力吸附和氢键相互作用完成电极对敏化材料的吸附,而后组装为染料敏化太阳能电池,敏化半导体电极使之在光照条件下可以直接完成太阳能到电能的转化,实现其作为新型光学敏化材料的功能。由于长期处于光照产生的热环境中,光学敏化材料的热稳定特性大大延长组装后的电池的使用寿命。将在太阳能利用,转换和存储方面具有应用广阔的前景,并且在转化太阳能作为新一代的替代能源,为人类提供充足的电力和社会可持续发展方面有着广泛的应用
Algal light-harvesting system:Linkage of structures and functions by using structural biology
Algae are general term of a large group of photoautotrophic aquatic sporophytes.Along with the long earth history,the algal light-harvesting antenna has evolved special structure and function,to adapt to low-light underwater environment.Since the algal light-harvesting antennas were first discovered 70 years ago,the progress of structural analysis can be divided into four stages.The first stage was from 1950 to 1980,and effects were focused on studying the structural composition of light-harvesting antenna through biochemical and spectral techniques.The second stage was from 1980 to the present,and X-ray crystallization becomes a primary tool to study the partial fine-structure of the complete complex.The third stage was from 1980 to 2010.In this stage,complete contour structure can be studied by using electron microscope (EM).The fourth stage is from 2010 to the present,and the use of cryo-EM technology to studied intact fine-structure has brought the blowout period of structural analysis in recent year.With the rapid development of cryo-EM technology,a variety of complete fine-structures of algal lightharvesting antenna complexes have been analyzed,including cyanobacteria,red algae,green algae,and diatoms.Specifically,in 2019,multiple super-molecular complex structures of algal light-harvesting antenna were resolved.This breakthrough provides us valuable structure information for the study of energy transfer and the unified relationship between structure and function.However,the synthetic understanding of the relationship between the structure,function,environment,and applications of algal light-harvesting antennas is still preliminary,compared to the huge demand of solar energy utilization from bio-materials.Therefore,further research on the light adaptability of light-harvesting proteins has become the focus of the future,and will provide a sufficient scientific basis for the application of algal light-harvesting antenna proteins in the field of photoelectric devices
A heat-stable optical sensitized material and its application
本发明属于生物技术,具体涉及一种热稳定的光学敏化材料及其应用。光学敏化材料为嗜热蓝藻天然提取的完整藻胆体。所述光学敏化材料为交联处理后、置换于低盐缓冲液中的嗜热蓝藻的完整藻胆体。本发明敏化材料,敏化TiO2颗粒电极的方式处理半导体电极,而后采用室温抽真空干燥,依赖静电力吸附和氢键相互作用完成电极对敏化材料的吸附,而后组装为染料敏化太阳能电池,敏化半导体电极使之在光照条件下可以直接完成太阳能到电能的转化,实现其作为新型光学敏化材料的功能。由于长期处于光照产生的热环境中,光学敏化材料的热稳定特性大大延长组装后的电池的使用寿命。将在太阳能利用,转换和存储方面具有应用广阔的前景,并且在转化太阳能作为新一代的替代能源,为人类提供充足的电力和社会可持续发展方面有着广泛的应用
