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传承红色基因!烟台市文化馆“行走的美育课堂”走进西牟小学

为深入传承红色基因,推动美育与思政教育深度融合,9月25日下午,由烟台市文化馆精心策划的“行走的美育课堂”——“小手拉大手”思政课进校园活动,在西牟小学启幕。本次活动以“胶东孩子剧团”的革命精神传承为主线,特邀剧团革命后代、烟台市文化馆相关负责人、西牟小学师生

基因 美育 烟台市 西牟 烟台市文化馆 2025-09-26 20:26  5

解析传祺E8的冠军基因,是什么让它既能月月销冠,又能年年保值?

如今的中国MPV市场,“向上、向新”已成为主旋律。在这条充满挑战的征途上,广汽传祺凭借其对市场需求的深刻洞察与对匠心品质的执着追求,早已将“中国MPV专家”的金字招牌深植人心。高品质、高安全、高保值,不仅是传祺的品牌基因,更是其赢得超80万用户信赖的坚实基石。

基因 传祺 e8 mpv 传祺e8 2025-09-26 19:02  6

“MPV 专家”基因加持!传祺E8的领跑密码藏不住了

如今的中国MPV市场,“向上、向新”已成为主旋律。在这条充满挑战的征途上,广汽传祺凭借其对市场需求的深刻洞察与对匠心品质的执着追求,早已将“中国MPV专家”的金字招牌深植人心。高品质、高安全、高保值,不仅是传祺的品牌基因,更是其赢得超80万用户信赖的坚实基石。

基因 传祺 e8 mpv 传祺e8 2025-09-26 19:02  5

117岁奶奶长寿之谜:稀有基因与优质细菌揭秘

哎呀,朋友们,你们有没有想过,活到117岁还能精神头儿十足,不生大病,这到底是怎么回事儿?最近,科学家们终于扒开了这个谜底,通过对世界上最长寿的女人玛丽亚·布拉尼亚斯(Maria Branyas)的全面体检,发现了几个超级有趣的点:她的基因里有稀有“护盾”,肠

细菌 长寿 基因 端粒 玛丽亚 2025-09-26 18:22  7

预告|乳腺癌精准防治:基因检测的价值与必要性

乳腺癌是全球女性最常见的恶性肿瘤之一,发病率逐年上升,且呈现出年轻化趋势。传统的影像学检查和病理诊断,虽然能够发现肿瘤,但在如何“精准预防、个体化治疗”上存在一定局限。随着基因检测技术的成熟,医生可以通过分析与乳腺癌相关的基因突变,提前识别高风险人群,帮助制定

防治 乳腺癌 基因 同济大学 基因检测 2025-09-26 09:33  5

红色基因燃动黑土 抗联精神赋能绥化城市发展

为深入挖掘红色资源价值、推动抗联精神与城市发展深度融合、探索城市振兴新路径,9月21日,绥化市委网信办正式启动“追寻红色记忆 汲取奋进力量”红色文化交流系列活动之“红色文化绽放璀璨光芒 红色基因赋能城市发展”主题宣传活动。此次活动汇聚全省网络名人代表、媒体记者

基因 黑土 绥化 抗联精神 黑土抗联 2025-09-26 13:46  6

警惕!白血病确诊半年就变难治?这 3 类人不做基因检测太危险!

在临床中,我常遇到这样的情况:有些白血病患者初诊时病情看似可控,可短短半年内,治疗效果突然下滑,甚至发展为 “难治性白血病”。很多患者和家属不解,明明一直在治疗,怎么会突然失控?其实,关键问题可能出在 “基因层面”—— 没及时做基因检测,就像打战没摸清敌人的

白血病 基因 化疗 基因检测 基础病 2025-09-26 10:23  6

河南日报智库|传承弘扬红色基因 为践行“两高四着力”提供强大精神力量

红色基因是中国共产党团结带领中国人民在革命、建设和改革的长期实践中形成的光荣传统、优良作风和精神品格的先进因子,深刻彰显共产党人的政治追求、价值导向和独特气质,深刻诠释我们党的宝贵经验、思想方法和成功密码,是我们乘风破浪、开创未来的底气所在、信心所在和力量所在

智库 基因 刘宁 红旗渠 精神力量 2025-09-26 08:33  6

【理响中国】在传承红色基因中筑牢教育根基

习近平总书记强调,要“传承红色基因,扎根中国大地办大学,走出一条建设中国特色、世界一流大学的新路”。教育的根本问题是培养什么人、怎样培养人、为谁培养人。红色基因是中国共产党在长期革命、建设和改革过程中形成的宝贵的精神财富,蕴含着教育根本问题的答案,同时是教育强

教育 思政 基因 强国 育才 2025-09-26 08:00  6

十连冠背后的鱼水密码:一座城的双拥基因与时代答卷

8月1日,贵州省政府新闻办召开贵州省退役军人工作“五心”行动新闻发布会,黔南州福泉市的名字响彻会场——全国唯一!连续十次!“全国双拥模范城(县)”的金字牌匾,再次花落福泉!这不仅是一项至高荣誉,更是一个县级市用七十年如一日的热血与赤诚,向时代、向人民、向子弟兵

基因 双拥 福泉 福泉市 鱼水密码 2025-09-25 22:24  6

一作解读 | TAG | 无芒山羊草基因系统介导部分同源染色体配对重组特征

小麦野生近缘种蕴含丰富的遗传变异和大量优良基因,将其导入普通小麦是拓宽小麦遗传基础的有效途径。然而,小麦Ph基因系统(尤其是Ph1)的存在使其减数分裂呈现“类二倍化”行为,即仅允许同源染色体配对与重组。该系统阻碍了小麦染色体与外源染色体之间的遗传交流,限制了基

基因 同源染色体配对 同源染色体 山羊草 gish 2025-09-25 16:10  5