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【關(guān)鍵詞】跨文化護(hù)理背景 健康評(píng)估 三位一體 雙語教學(xué)
【中圖分類號(hào)】G64 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】2095-3089(2016)09-0225-02
當(dāng)今世界文化多元、迅速發(fā)展,國際護(hù)理人才短缺。而確立英語作為世界通用語,為我國高校雙語教學(xué)的開展和培養(yǎng)具有跨文化交際能力的護(hù)理人才提出了新的要求[1]。如何與國際接軌,成為高等護(hù)理教育的當(dāng)務(wù)之急,我國大多數(shù)高校的護(hù)理專業(yè)開展了不同程度的雙語教學(xué)活動(dòng)[2,3],但傳統(tǒng)高校護(hù)理的雙語教學(xué)僅靠開設(shè)一門英語課程,大部分學(xué)生只能掌握有限的英語,難以到達(dá)到專業(yè)精通的程度。雙語教學(xué)是對英語教學(xué)規(guī)律進(jìn)行深入探索而得出的一種培養(yǎng)并掌握英語能力的新教學(xué)方法,它順應(yīng)了近年來“英語教學(xué)與學(xué)科內(nèi)容相結(jié)合”的趨勢(Content-Based Instruction),滿足了我國護(hù)理對雙語人才的需求[3]。為此,在高校的護(hù)理專業(yè)教學(xué)中開展跨文化教育,是高等護(hù)理教育和時(shí)代進(jìn)步自身的要求。
1.健康評(píng)估課程“三位一體”雙語教學(xué)的教學(xué)目標(biāo)及教學(xué)模塊建設(shè)
高校護(hù)理專業(yè)的雙語教學(xué)包括護(hù)理專業(yè)英語和(現(xiàn)代)醫(yī)學(xué)英語的內(nèi)容,而醫(yī)學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)英語是其語言基礎(chǔ),護(hù)理專業(yè)英語又是基于現(xiàn)代醫(yī)學(xué)英語基礎(chǔ)之上的。因此這一課程是連接普通英語(大學(xué)英語)與雙語教學(xué)及最終達(dá)到用英語進(jìn)行有效專業(yè)交流彼岸的橋梁。而在高校的雙語教學(xué)中,英語水平的提升、專業(yè)知識(shí)的傳授以及專業(yè)技能的培養(yǎng)三者如何相互契合是高校護(hù)理專業(yè)雙語教學(xué)課堂亟待解決的關(guān)鍵問題。為了真實(shí)再現(xiàn)高校跨文化教學(xué)現(xiàn)狀,摸清高校跨文化教學(xué)中的根源以及存在的具體問題,以便有針對性地采取措施、分析研究、改革高校護(hù)理專業(yè)健康評(píng)估教學(xué),培養(yǎng)護(hù)生跨文化交際能力,本文綜合雙語教學(xué)、跨文化交流以及語言溝通文化應(yīng)用等研究成果,以遵義醫(yī)學(xué)院護(hù)理專業(yè)的健康評(píng)估課程雙語教學(xué)改革為切入點(diǎn),從技能培養(yǎng)、專業(yè)教學(xué)、教學(xué)素材、教學(xué)手段、師資培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)等方面入手,構(gòu)建“英語+跨文化+專業(yè)技能”三位一體的雙語教學(xué)模式,這一模式包括:英語(基礎(chǔ)英語+專業(yè)應(yīng)用英語)、跨文化交際學(xué)知識(shí)應(yīng)用和護(hù)理專業(yè)技能“三位一體”的教學(xué)模塊。
1.1英語(基礎(chǔ)英語+專業(yè)應(yīng)用英語)
專業(yè)醫(yī)學(xué)英語基礎(chǔ):健康評(píng)估課程注重醫(yī)學(xué)英語語言的應(yīng)用和理解,尤其注意基礎(chǔ)英語中一些語法、詞匯以及時(shí)態(tài)在醫(yī)學(xué)英語中的出現(xiàn)和變化的特點(diǎn)。合理的選擇各種類型的醫(yī)學(xué)專業(yè)英語文章,以培養(yǎng)閱讀能力為主,同時(shí)配以聽說、翻譯、臨床同步練習(xí)等,有利于學(xué)生從基礎(chǔ)英語轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)護(hù)理醫(yī)學(xué)英語的學(xué)習(xí)。主要包括以下課程教學(xué)板塊:
專業(yè)醫(yī)學(xué)英語基礎(chǔ)I:24學(xué)時(shí)(本科/研究生)
1)專業(yè)護(hù)理學(xué)術(shù)語學(xué)2)護(hù)理專業(yè)經(jīng)典SCI文章3)臨床專業(yè)醫(yī)學(xué)英語聽說
1.2專業(yè)醫(yī)學(xué)英語應(yīng)用:健康評(píng)估課程注重將醫(yī)學(xué)英語的教學(xué)與護(hù)理研究及臨床護(hù)理評(píng)估相結(jié)合。并根據(jù)每個(gè)學(xué)生的不同情況與需求,設(shè)計(jì)以下兩個(gè)教學(xué)模塊,包括:醫(yī)學(xué)英語應(yīng)用I:20學(xué)時(shí)(本科/研究生)
1)護(hù)理文獻(xiàn)檢索2)英文護(hù)理文獻(xiàn)的快速閱讀及理解 3)英文護(hù)理文獻(xiàn)寫作及翻譯
1.3護(hù)理專業(yè)英語:健康評(píng)估課程的教學(xué)主要以闡述評(píng)估護(hù)理對象對生命過程及健康問題反應(yīng)的基本方法,是護(hù)理學(xué)的方法論的課程,以約定俗成的護(hù)理專業(yè)英語術(shù)語為基礎(chǔ),循序漸進(jìn)地向?qū)W生介紹整體護(hù)理程序,保證護(hù)理程序的順利進(jìn)行。使學(xué)生掌握護(hù)理評(píng)估過程的英語翻譯與表達(dá)。在雙語教學(xué)實(shí)施過程中,同時(shí)注重跨文化交際學(xué)知識(shí)的傳播,使學(xué)生在了解中西醫(yī)學(xué)文化差異的基礎(chǔ)之上采用恰當(dāng)?shù)姆g策略與方法傳播護(hù)理學(xué)、進(jìn)行國際護(hù)理學(xué)學(xué)術(shù)交流。教學(xué)內(nèi)容主要集中在以下:
護(hù)理專業(yè)英語:24學(xué)時(shí)(本科/研究生)(其中臨床實(shí)踐訓(xùn)練8學(xué)時(shí))
1)護(hù)理學(xué)國際會(huì)議文獻(xiàn)翻譯 2)護(hù)理學(xué)英語臨床實(shí)踐 3)模擬護(hù)理學(xué)國際會(huì)議交流能力
健康評(píng)估:8學(xué)時(shí)(雙語教學(xué)):1)社會(huì)評(píng)估2)心理評(píng)估3)家庭評(píng)估4)文化休克
2.三位一體雙語教學(xué)模式的構(gòu)建
2.1改變傳統(tǒng)高校護(hù)理專業(yè)健康評(píng)估課程的教學(xué)模式
該模式除了在課堂教學(xué)中教師課堂講解內(nèi)容與安排學(xué)生自學(xué)內(nèi)容相結(jié)合,擴(kuò)充性課堂講義內(nèi)容與課本教材實(shí)際內(nèi)容相結(jié)合,與學(xué)生互動(dòng)翻譯等練習(xí)和組織學(xué)生一起評(píng)判、討論并加以分析相結(jié)合,組織學(xué)生反復(fù)練習(xí)臨床護(hù)理相關(guān)口語與課程教學(xué)光盤的演示相結(jié)合。廣泛利用多媒體教學(xué)和信息網(wǎng)絡(luò)資源,使用MEDLINE、Web of Science、Google Scholar等英文醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)搜索和閱讀,并在學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)中心進(jìn)行護(hù)理專業(yè)英語文章檢索與閱讀教學(xué)、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)學(xué)專業(yè)新聞聽力訓(xùn)練。注重學(xué)生的應(yīng)用與實(shí)踐,撰寫護(hù)理論文常用語段,注重時(shí)態(tài)和語法的應(yīng)用;要求通過全國大學(xué)生英語六級(jí)測試的學(xué)生面向全護(hù)理學(xué)系作護(hù)理專業(yè)健康評(píng)估的雙語教學(xué)片段或用英語作護(hù)理科技報(bào)告。
2.2引入護(hù)理研究課題導(dǎo)向(Nursing Project-based Learning,nPBL)的教學(xué)方法
英語護(hù)理查房的基本技能培訓(xùn)及對患者進(jìn)行英語護(hù)理程序評(píng)估的師生模擬的情景教學(xué)比例較高;通過與護(hù)理專業(yè)雙語教師的良好合作,在護(hù)理專業(yè)學(xué)生中分組開展模擬英語護(hù)理教學(xué)查房,通過分病例、分科室及模擬英文問診的護(hù)理查房訓(xùn)練等,使學(xué)生在護(hù)理評(píng)估的實(shí)踐環(huán)境中熟練運(yùn)用各個(gè)臨床科室常用護(hù)理專業(yè)英語用語,同時(shí)從與患者單一的形式交流進(jìn)一步擴(kuò)大為:護(hù)理問題匯報(bào)、門診評(píng)估對話、護(hù)理英語查房以及護(hù)理病例討論等在內(nèi)的多種語言形式交流訓(xùn)練。同時(shí),設(shè)計(jì)了護(hù)理英語專題的臨床實(shí)踐活動(dòng),開展在教師指導(dǎo)下的小型護(hù)理英語臨床實(shí)踐活動(dòng)。此法旨在深化課堂雙語教學(xué),促使學(xué)生將課堂的理論知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際的臨床環(huán)境中,解決實(shí)際的臨床護(hù)理問題。
最后,采用定量與定性研究相結(jié)合的方法進(jìn)行了實(shí)證研究。研究闡述了跨文化能力、溝通言語與護(hù)理專業(yè)技能三位一體的關(guān)系,深入剖析跨文化雙語教學(xué)中存在的問題及成因,明確指出高校《健康評(píng)估》教學(xué)應(yīng)是以培養(yǎng)學(xué)生跨文化溝通交流能力為目標(biāo)的跨文化教學(xué)。
3.實(shí)踐
3.1 科研與臨床實(shí)踐
(1)借助學(xué)生的臨床見習(xí)和假期的大學(xué)生實(shí)踐活動(dòng),通過教師設(shè)計(jì),師生共同參與臨床見習(xí)。有針對的訓(xùn)練學(xué)生,例如:在不同文化背景下的英語查房、英語護(hù)理交班、雙語角色扮演、英語護(hù)理病歷分析等等。
(2)問卷調(diào)查:教師設(shè)計(jì)信效度較高的調(diào)查問卷,師生共同參與問卷的發(fā)放和回收,數(shù)據(jù)分析,了解雙語教學(xué)中存在的問題和統(tǒng)計(jì)學(xué)中的多因素分析的方法進(jìn)行影響雙語教學(xué)質(zhì)量的因素分析以及相關(guān)分析。
(3)師生訪談:教師設(shè)計(jì)訪談提綱,從情感、認(rèn)知和行為等方面進(jìn)行訪談、德爾菲法剖析跨文化雙語教學(xué)中存在的問題及成因。
3.2 課程準(zhǔn)備與雙語教學(xué)
(1)課程準(zhǔn)備:首先進(jìn)行《健康評(píng)估》課程的試講,經(jīng)護(hù)理學(xué)院專家組評(píng)選確定講課教師。由于現(xiàn)階段我國尚缺乏《健康評(píng)估》雙語教材,我們參考了國外一些先進(jìn)的《健康評(píng)估》教材,結(jié)合人民衛(wèi)生出版社出版的《健康評(píng)估》教材,教師自行編寫雙語講義,發(fā)給學(xué)生使用。
(2)雙語教學(xué):《健康評(píng)估》一共82個(gè)學(xué)時(shí),其中,理論學(xué)時(shí)56個(gè),實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)26個(gè)。使用全英文PPT,跨文化交流的“三位一體”雙語講授方式。即:課堂上較難的專業(yè)詞匯翻譯解釋用漢語,課程中的難點(diǎn)、重點(diǎn)用漢語和漢語兩種語言交替講解。實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)一共26個(gè)學(xué)時(shí),采用英文病例或是英文SCI文章導(dǎo)入,采用情景教學(xué)法,由教師首先演示臨床溝通用語和常見操作,學(xué)生角色扮演分小組進(jìn)行英文溝通交流和評(píng)估。
(3)教學(xué)評(píng)價(jià):采用教師設(shè)計(jì)的問卷調(diào)查表對《健康評(píng)估》課程教學(xué)效果評(píng)價(jià),一共發(fā)放問卷140份,有效回收140份。回收率100%。
4.結(jié)果
4.1 學(xué)生對《健康評(píng)估》雙語教學(xué)的總評(píng):調(diào)查學(xué)生對整體教師的授課方式和授課水平的評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見。
4.2學(xué)生對雙語教學(xué)的認(rèn)知:本次問卷調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn),80%的學(xué)生對該模式教學(xué)活動(dòng)持肯定態(tài)度,10%的學(xué)生不贊成此種教學(xué)模式。
5.討論
隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化發(fā)展,以及我校所處的地理位置比鄰香港、澳門,涉外醫(yī)院的建立,外資醫(yī)院在橫琴的不斷引入,跨文化交際和雙語技能是滿足今后護(hù)理工作中的護(hù)理評(píng)估與基本交際的需要,因此這樣的復(fù)合型國際護(hù)理人才越來越成為護(hù)理專業(yè)人才培養(yǎng)的必須[3]。本次研究有80%的學(xué)生認(rèn)為此教學(xué)模式對提高英語尤其是臨床專業(yè)以及科研英語有極大的提高,同時(shí)大部分學(xué)生認(rèn)為通過本次課程的學(xué)習(xí)有益于掌握護(hù)理前沿學(xué)科知識(shí),開拓國際視野。同時(shí)亦說明了該模式教學(xué)較適合于現(xiàn)階段學(xué)生的專業(yè)水平;但一部分學(xué)生對本次教學(xué)內(nèi)容的整體理解度較低。對此,教師需要增強(qiáng)個(gè)體英語表達(dá)和翻譯、溝通能力;對于學(xué)生應(yīng)努力提高基礎(chǔ)和專業(yè)英語水平。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)15%的學(xué)生認(rèn)為教師的雙語水平不能駕馭雙語教學(xué)的要求。因此,除了學(xué)生,我們的教師也應(yīng)加強(qiáng)英語專業(yè)、基礎(chǔ)以及口語訓(xùn)練,提高教學(xué)滿意度。
對于學(xué)生,理想的雙語授課比例應(yīng)該是各占一半,最好是中英文對照的教學(xué)模式,因?yàn)閷W(xué)生目前的英語水平不是很理想,尤其是專業(yè)和口語水平。在雙語教學(xué)的過程中,教師應(yīng)該應(yīng)循序漸進(jìn)、逐步增加英文的比重。同時(shí)在本次的問卷調(diào)查中,學(xué)生在課堂上使用英文回答問題的頻率較低,20%的學(xué)生表示沒有使用英語回答老師提出的問題,這些都說明學(xué)生在雙語教學(xué)的主動(dòng)學(xué)習(xí)有待提高。
《健康評(píng)估》雙語教學(xué)不但是讓學(xué)生以英語為工具獲取護(hù)理專業(yè)知識(shí),更重要的意義是引進(jìn)國外先進(jìn)的教學(xué)模式和理念。雙語教學(xué)通過英語學(xué)習(xí)護(hù)理專業(yè)知識(shí)為目的,促進(jìn)學(xué)生對中國和英美兩種不同文化的溝通與交際,培養(yǎng)學(xué)生的跨文化交際能力。雙語教學(xué)可使學(xué)生產(chǎn)生兩種不同的思維方式,創(chuàng)造良好的雙語學(xué)習(xí)環(huán)境,國家應(yīng)在教育體制和政策上加大對雙語教學(xué)的扶植力度,探索出一條適合我國國情的高校護(hù)理學(xué)《健康評(píng)估》雙語教學(xué)模式之路[4]。
參考文獻(xiàn):
[1]衡艷林.《外科護(hù)理學(xué)》實(shí)驗(yàn)課雙語教學(xué)的實(shí)踐探討[J].中國現(xiàn)代醫(yī)生,2010,48(19):99-100.
[2]呂探云.《健康評(píng)估》[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2001:1
【關(guān)鍵詞】 低碳旅游 鄉(xiāng)村生態(tài)旅游 可持續(xù)發(fā)展 路徑探索
一、引言
隨著傳統(tǒng)鄉(xiāng)村旅游蓬勃發(fā)展和全球生態(tài)環(huán)境保護(hù)熱潮的興起,基于可持續(xù)發(fā)展理念的鄉(xiāng)村生態(tài)旅游這一新型旅游活動(dòng)得到人們越來越多的關(guān)注。鄉(xiāng)村生態(tài)旅游是依托其保存較好的近乎原始而秀美的自然環(huán)境、傳統(tǒng)的農(nóng)耕文化、淳厚完美的民族習(xí)俗而發(fā)展起來的一種旅游類型。然而,基于一些旅游經(jīng)營者在鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的本質(zhì)和價(jià)值、鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的實(shí)現(xiàn)手段與措施等問題上還存在著不同程度的困惑,目前我國鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展還不盡如人意。近來,隨著一些以“低能耗、低污染、低排放”為特征的鄉(xiāng)村低碳旅游示范點(diǎn)的涌現(xiàn),鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的內(nèi)容得到了豐富,并且為探索如何解答上述困惑提供了新的思考路徑。因此,在低碳旅游背景下深入理解鄉(xiāng)村生態(tài)旅游內(nèi)涵及鄉(xiāng)村生態(tài)旅游可持續(xù)發(fā)展的實(shí)現(xiàn)路徑這一課題,對鄉(xiāng)村旅游的可持續(xù)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村的全面建設(shè)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的實(shí)現(xiàn)、和諧社會(huì)的構(gòu)建等都有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
但是,盡管低碳旅游在鄉(xiāng)村生態(tài)旅游實(shí)踐中的重要性得到越來越廣泛的關(guān)注,但從已有的我國鄉(xiāng)村生態(tài)旅游相關(guān)文獻(xiàn)來看,研究主要集中在對鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的概念、開發(fā)意義、規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)成效等方面,而有關(guān)如何實(shí)現(xiàn)低碳旅游與鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展相結(jié)合方面的研究還鮮有涉及,也就無法有效地探尋低碳旅游與鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展的結(jié)合途徑和行動(dòng)建議。鑒于此,本文試圖從低碳旅游角度入手,通過分析現(xiàn)階段鄉(xiāng)村生態(tài)旅游存在的問題與不足,提出低碳旅游與鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展有效結(jié)合的對策建議。
二、低碳旅游與鄉(xiāng)村生態(tài)旅游:內(nèi)在契合性分析
1、低碳旅游。“低碳旅游”源于國際社會(huì)對于旅游業(yè)如何應(yīng)對氣候變化問題的關(guān)注,并在此過程中得到提煉和界定。在低碳旅游的概念研究方面,國外對低碳旅游相關(guān)概念研究尚不系統(tǒng),主要成果集中在旅游業(yè)碳排放量的定量化研究結(jié)論、旅游業(yè)碳減排的應(yīng)對策略等。國內(nèi)對低碳旅游相關(guān)概念的研究,則主要基于“低碳經(jīng)濟(jì)”對“低碳旅游”的影響,一般從宏觀和微觀兩個(gè)層面界定“低碳旅游”的概念。從宏觀角度出發(fā),蔡萌、汪宇明提出低碳旅游是指在旅游發(fā)展過程中,通過運(yùn)用低碳技術(shù)、推行碳匯機(jī)制和倡導(dǎo)低碳旅游消費(fèi)方式,以獲得更高的旅游體驗(yàn)質(zhì)量和更大的旅游經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益的一種可持續(xù)旅游發(fā)展方式。此外,劉嘯和江麗芳、王曉云等也都提出了基于不同宏觀層面的低碳旅游概念。從微觀角度出發(fā),王輝、宋麗、郭玲玲認(rèn)為低碳旅游是指旅游者在旅游活動(dòng)過程中,樹立“低碳”意識(shí),將各種旅游消費(fèi)行為的碳排放量控制在合理的水平,并盡量減少碳排放量的一種新型旅游方式。鄭琦提出低碳旅游是指以低能耗、低排放、低污染為行動(dòng)指南的綠色旅行消費(fèi)活動(dòng)等。盡管這些概念分別從不同研究需要出發(fā),對低碳旅游的內(nèi)涵進(jìn)行定義,由此導(dǎo)致定義的側(cè)重點(diǎn)各有不同,但在實(shí)現(xiàn)低碳旅游的手段措施、期望目標(biāo)等方面還是取得了一定共識(shí),普遍認(rèn)為通過運(yùn)用低碳技術(shù)、推行碳匯機(jī)制和倡導(dǎo)低碳旅游消費(fèi)方式,以更少的旅游發(fā)展碳排放量來實(shí)現(xiàn)更大的旅游經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益。它強(qiáng)調(diào)的是作為旅游對于低碳經(jīng)濟(jì)的回應(yīng),低碳旅游的實(shí)現(xiàn)主要是通過低碳技術(shù)的運(yùn)用、碳匯機(jī)制的推行和低碳旅游消費(fèi)方式的倡導(dǎo),以低碳經(jīng)濟(jì)模式與低碳生活方式相結(jié)合來實(shí)現(xiàn)旅游的生態(tài)化和可持續(xù)發(fā)展。
2、鄉(xiāng)村生態(tài)旅游。我國現(xiàn)代鄉(xiāng)村生態(tài)旅游始于20世紀(jì)90年代。目前對鄉(xiāng)村生態(tài)旅游還沒有一個(gè)明確和普遍接受的定義,多數(shù)學(xué)者基于自身研究的需要,對鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的內(nèi)涵進(jìn)行闡述,導(dǎo)致實(shí)踐中不可避免出現(xiàn)對鄉(xiāng)村生態(tài)旅游概念的濫用、誤用以及泛化。但在鄉(xiāng)村生態(tài)旅游性質(zhì)、目標(biāo)方面還是取得了一定的共識(shí),即從鄉(xiāng)村旅游自身發(fā)展歷程來看,鄉(xiāng)村生態(tài)旅游是鄉(xiāng)村旅游在發(fā)展過程中出現(xiàn)環(huán)境破壞、文化扭曲等不良后果后進(jìn)行的自我調(diào)整、升級(jí),是一種改變了以往單純追求經(jīng)濟(jì)效益為目的,轉(zhuǎn)而以經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益相結(jié)合為目的的新型鄉(xiāng)村旅游形式。鄉(xiāng)村生態(tài)旅游對可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的強(qiáng)調(diào),體現(xiàn)了當(dāng)前國際社會(huì)為應(yīng)對氣候變化和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展而采取節(jié)能減排和碳總量雙約束指標(biāo)控制的時(shí)代精神。鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的實(shí)質(zhì)是在傳統(tǒng)鄉(xiāng)村旅游中融入了生態(tài)文明理念,其核心理念是保證經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益的完美結(jié)合。因此,低碳旅游倡導(dǎo)的“低能耗、低污染、低排放”的低碳特性與鄉(xiāng)村生態(tài)旅游追求生態(tài)文明的核心理念在內(nèi)涵上是共通一致的。正是由于鄉(xiāng)村生態(tài)旅游與低碳旅游存在著這種內(nèi)在的契合性,鄉(xiāng)村生態(tài)旅游作為生態(tài)旅游在鄉(xiāng)村發(fā)展的形式、應(yīng)對氣候變化、節(jié)能減排方面有著明顯的先天優(yōu)勢。在發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游過程中,低碳旅游概念的引入將不僅促進(jìn)鄉(xiāng)村的可持續(xù)發(fā)展、“三農(nóng)”問題的解決、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè),而且對于推動(dòng)低碳教育、傳播低碳理念和展示我國在低碳行動(dòng)方面的努力有著極強(qiáng)的示范效應(yīng)和窗口效應(yīng)。
三、低碳旅游:鄉(xiāng)村生態(tài)旅游可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)涵拓展
低碳旅游這一概念的提出,作為一種可量化、具有很強(qiáng)操作性的旅游形式,為鄉(xiāng)村生態(tài)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)注入了新的活力,幫助鄉(xiāng)村生態(tài)旅游進(jìn)一步廓清了其對象、方式和發(fā)展方向。
1、拓展了鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的對象。鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的對象,在已有的定義中,一般局限于一些保存較好的近乎原始而秀美的自然環(huán)境、傳統(tǒng)的農(nóng)耕文化、淳厚完美的民族習(xí)俗。而低碳旅游是以能耗少、污染小為標(biāo)準(zhǔn)來衡量旅游對象,換言之,凡是具備能耗少、污染小特征的旅游對象都可以作為低碳旅游對象。
2、明確了鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的方式。鄉(xiāng)村生態(tài)旅游強(qiáng)調(diào)具體的鄉(xiāng)村生態(tài)旅游實(shí)現(xiàn)方式,就旅游“六要素”而言,就要求有相應(yīng)的鄉(xiāng)村旅游食、住、行、游、購、娛的生態(tài)方式,但什么樣的具體方式才是生態(tài)方式,迄今為止尚未明確。而低碳旅游強(qiáng)調(diào)通過運(yùn)用低碳技術(shù)、推行碳匯機(jī)制和倡導(dǎo)低碳旅游消費(fèi)方式來促進(jìn)人類生態(tài)文明建設(shè),要求旅游企業(yè)推進(jìn)節(jié)能環(huán)保,減少溫室氣體排放,采用旅游業(yè)生態(tài)和節(jié)能新材料應(yīng)用,將太陽能、生物能等清潔新能源應(yīng)用到旅游業(yè)中,實(shí)施旅游生態(tài)補(bǔ)償和生態(tài)保育建設(shè)以增長碳匯,發(fā)展旅游資源環(huán)境保護(hù)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式等,以切實(shí)提高旅游業(yè)科學(xué)發(fā)展、生態(tài)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展能力。這些帶有很強(qiáng)行動(dòng)指向性的具體措施與對策,就明確為鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的實(shí)現(xiàn)方式指明了一個(gè)具體的發(fā)展方向。
3、指明了鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的發(fā)展方向。鄉(xiāng)村生態(tài)旅游追求的目標(biāo)是在發(fā)展旅游的同時(shí),注重保護(hù)當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村生態(tài)環(huán)境,但是如何衡量鄉(xiāng)村生態(tài)好壞,在實(shí)踐中往往缺乏可操作性的標(biāo)準(zhǔn)。而低碳旅游把衡量生態(tài)好壞的標(biāo)準(zhǔn)確定在碳排量這一技術(shù)指標(biāo)上,通過低碳這一量化目標(biāo)將旅游業(yè)所擔(dān)負(fù)的生態(tài)社會(huì)責(zé)任分解到旅游全過程中,通過每一個(gè)旅游要素來體現(xiàn)節(jié)能減排,以具體指標(biāo)來詮釋和諧社會(huì)、節(jié)約社會(huì)和生態(tài)社會(huì)的內(nèi)涵。這就為衡量鄉(xiāng)村生態(tài)好壞提供了具有可操作性的標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步廓清了鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的發(fā)展方向。
四、低碳旅游:鄉(xiāng)村生態(tài)旅游可持續(xù)發(fā)展的思路創(chuàng)新
在低碳技術(shù)的廣泛滲透、碳匯機(jī)制的普遍推進(jìn)及低碳生活方式的廣泛倡導(dǎo)這樣的時(shí)代背景下,如何有效地將低碳旅游概念引入到鄉(xiāng)村生態(tài)旅游,將是一個(gè)漫長而艱苦的過程,需要政府部門、旅游企業(yè)和旅游者等利益相關(guān)者的共同努力。從發(fā)展趨勢上看,應(yīng)建立起在碳交易制度基礎(chǔ)上鄉(xiāng)村生態(tài)旅游向低碳發(fā)展的利益引導(dǎo)、保證、約束機(jī)制,將發(fā)展低碳鄉(xiāng)村生態(tài)旅游所增加的內(nèi)部成本外部化,將由鄉(xiāng)村生態(tài)旅游企業(yè)承擔(dān)的個(gè)別成本轉(zhuǎn)為由全社會(huì)來分擔(dān)。以保證鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的低碳發(fā)展方向。
1、引導(dǎo)機(jī)制。一個(gè)有效的導(dǎo)向制度將起到明確的行動(dòng)引導(dǎo)、示范效應(yīng)。在發(fā)展低碳鄉(xiāng)村生態(tài)旅游之初,對于鄉(xiāng)村旅游企業(yè),要運(yùn)用財(cái)政、稅收、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)确绞絽^(qū)別對待,對于高效能、高排放、高污染的旅游企業(yè)實(shí)行關(guān)停;對利用低碳或零排放的企業(yè),采用可再生能源的旅游企業(yè),如太陽能、風(fēng)能、水能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Q竽艿龋瑧?yīng)給予一定的財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免或生態(tài)補(bǔ)償。
2、保證機(jī)制。保證機(jī)制主要是從制度標(biāo)準(zhǔn)層面對鄉(xiāng)村生態(tài)旅游向低碳方向發(fā)展確定一個(gè)可供操作性的指標(biāo)體系。政府及有關(guān)部門應(yīng)盡快出臺(tái)低碳旅游產(chǎn)品、服務(wù)、管理的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),使旅游業(yè)開發(fā)、經(jīng)營、消費(fèi)、管理達(dá)到制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化,同時(shí)協(xié)調(diào)旅游、環(huán)保、能源、交通、財(cái)政、稅收等相關(guān)職能部門的管理與服務(wù)職能,共同推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)旅游低碳化、循環(huán)化。
3、約束機(jī)制。事后的碳排放量審計(jì)核算機(jī)制,是保證鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展中政府公共部門、旅游企業(yè)行為符合低碳發(fā)展要求、落實(shí)節(jié)能減排責(zé)任的有效約束。一方面,從政府宏觀管理層面來看,要在探索建立科學(xué)的低碳鄉(xiāng)村生態(tài)旅游統(tǒng)計(jì)核算體系基礎(chǔ)上,通過設(shè)計(jì)一個(gè)合理的指標(biāo)框架對鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的碳排放量進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)算,對鄉(xiāng)村生態(tài)旅游業(yè)生態(tài)目標(biāo)和階段性減排任務(wù)進(jìn)行科學(xué)評(píng)估,借此強(qiáng)化監(jiān)督政府及其公共職能部門在旅游環(huán)境規(guī)劃科學(xué)性、旅游管理程序的合法性等方面的有效性,促使政府及其公共職能部門發(fā)展地方旅游業(yè)的行為舉措更加理性科學(xué)、更加環(huán)保低碳。另一方面,從企業(yè)微觀管理層面來看,要建立鄉(xiāng)村生態(tài)旅游企業(yè)綠色審計(jì)體系,對旅游企業(yè)實(shí)行以碳排放量為核心指標(biāo)的資源、環(huán)境價(jià)值核算,將因鄉(xiāng)村生態(tài)旅游對環(huán)境產(chǎn)生的負(fù)外部性通過行政或經(jīng)濟(jì)途徑納入到旅游企業(yè)運(yùn)營成本之中,將旅游企業(yè)具體經(jīng)營活動(dòng)低碳化納入到可控性、可調(diào)性的范疇。
五、結(jié)束語
低碳旅游逐漸成為當(dāng)前國際旅游的新時(shí)尚與新熱點(diǎn)。低碳旅游概念的提出,不僅大大豐富和拓寬了鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的內(nèi)涵和對象,為鄉(xiāng)村生態(tài)旅游的發(fā)展指明了新的方向,而且對于鄉(xiāng)村旅游的可持續(xù)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村的全面建設(shè)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的實(shí)現(xiàn)、和諧社會(huì)的構(gòu)建有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。但是,低碳旅游還是一個(gè)新生事物,如何有效地將低碳旅游概念應(yīng)用于鄉(xiāng)村生態(tài)旅游將是一個(gè)艱苦的探索過程。但總體而言,倡導(dǎo)鄉(xiāng)村生態(tài)旅游低碳發(fā)展方式,選擇一些條件適宜地區(qū)構(gòu)建低碳鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展示范區(qū),不啻為實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村生態(tài)旅游向低碳旅游發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的一種有益探索。
【參考文獻(xiàn)】
[1] 王嘉學(xué)、謝洪忠:云南鄉(xiāng)村生態(tài)旅游發(fā)展模式初步探討[J].昆明大學(xué)學(xué)報(bào)(綜合版),2005(2A).
[2] 楊桂花:民族生態(tài)旅游接待村多維價(jià)值的研究[J].旅游學(xué)刊,2003(4).
[3] 江曉云:少數(shù)民族村寨生態(tài)旅游開發(fā)研究――以臨桂東宅江瑤寨為例[J].經(jīng)濟(jì)地理,2004(4).
[4] 蔡萌、汪宇明:低碳旅游:一種新的旅游發(fā)展方式[J].旅游學(xué)刊,2010(1).
[5] 鄭琦:低碳旅游:低碳城市轉(zhuǎn)型的模式創(chuàng)新[J].學(xué)習(xí)與探索,2010(4).
2012年是廣東省實(shí)施理科綜合考試的第三年,今年廣東高考理科綜合化學(xué)科命題遵循《普通高中化學(xué)課程標(biāo)準(zhǔn)(實(shí)驗(yàn))》和《2012年普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試(廣東卷)考試大綱的說明》,在題型結(jié)構(gòu)、試卷模式、試題難度等方面保持了廣東卷的風(fēng)格和特色,在試題的呈現(xiàn)方式和命題情景方面有新的突破和創(chuàng)新。2012年的化學(xué)試題考點(diǎn)分布合理,具有較好的區(qū)分度,很好地體現(xiàn)了試題的選拔功能,其主要的特點(diǎn)如下:
1. 重視對化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能的考查。
6道單項(xiàng)選擇題和2道雙項(xiàng)選擇題仍然注重考查了考生對化學(xué)學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)、基本技能的掌握程度,知識(shí)點(diǎn)覆蓋率約占整個(gè)考試內(nèi)容的85%。第7題結(jié)合化學(xué)與生活考查了化學(xué)反應(yīng)、電化學(xué)反應(yīng)、常見的有機(jī)物以及高分子材料的相關(guān)知識(shí)。第8題考離子共存,主要考查了亞鐵與次氯酸跟發(fā)生氧化還原反應(yīng)、沉淀(氫氧化銅、硫酸鎂、硅酸)問題。第9題考查物質(zhì)和離子鑒別、除雜以及氣體的制備等化學(xué)實(shí)驗(yàn)問題。第10題考查了氧化還原反應(yīng)的判斷。第11題考查阿伏伽德羅常數(shù),考點(diǎn)包括物質(zhì)中化學(xué)鍵數(shù)目,轉(zhuǎn)移電子數(shù)、強(qiáng)堿弱酸電離后溶液中的粒子數(shù)、混合氣體中某原子的原子數(shù)目。第12題考查無機(jī)化合物的性質(zhì)及用途。第22題元素推斷及元素周期律、物質(zhì)結(jié)構(gòu)、物質(zhì)性質(zhì)等知識(shí)。第23題考查的是電解質(zhì)溶液中離子濃度大小比較、水的電離等問題。
4道非選擇題注重能力和素養(yǎng)考查的同時(shí),也注意化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能的考查。如第30題的有機(jī)題涉及有機(jī)分子式、結(jié)構(gòu)簡式和有機(jī)反應(yīng)方程式的書寫問題,以及碳碳雙鍵、鹵代烴、醇的重要性質(zhì)問題。第31題考查蓋斯定律的應(yīng)用和電極判斷的基礎(chǔ)知識(shí)。第32題考查溶解平衡、離子除雜的基礎(chǔ)知識(shí)。第33題考查分離提純的實(shí)驗(yàn)基本操作、甲苯的檢驗(yàn)等基礎(chǔ)知識(shí)。
2. 關(guān)注化學(xué)與科學(xué)、技術(shù)、社會(huì)、環(huán)境的關(guān)系社會(huì)的聯(lián)系。
2012年高考廣東卷化學(xué)試題立意高遠(yuǎn),選材考究,強(qiáng)調(diào)化學(xué)在生產(chǎn)、生活中的實(shí)際應(yīng)用,試題內(nèi)容涉及生活、化工、環(huán)保、醫(yī)藥、能源、科研等各個(gè)方面,充分體現(xiàn)化學(xué)的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。非選擇題中選材大量來自實(shí)際應(yīng)用的情景,既為考生提供了豐富多彩的化學(xué)世界,又為考生提供了一個(gè)公平競爭的環(huán)境。以非選擇題為例,第30題以有機(jī)合成的研究熱點(diǎn)——過渡金屬催化的新型碳—碳偶聯(lián)反應(yīng)為背景,引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注有機(jī)合成的最新研究方向。第31題碘在科研與生活中的重要應(yīng)用為背景,滲透新材料在醫(yī)療方面的重要應(yīng)用。第32題以難溶性雜鹵石制備硫酸鉀的工藝流程為背景,引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注資源的合理開發(fā)和綜合利用問題。第33題以制藥和化工行業(yè)中的重要試劑苯甲酸為背景,實(shí)驗(yàn)方法和實(shí)驗(yàn)內(nèi)容真實(shí)可信,強(qiáng)化學(xué)生重視知識(shí)在實(shí)際生產(chǎn)和科研中的應(yīng)用問題。
3. 以能力為核心考查知識(shí)運(yùn)用的能力。
以能力立意考查化學(xué)的科學(xué)思想和學(xué)科能力仍然是2012年廣東高考化學(xué)試題的一個(gè)主旋律。今年廣東高考化學(xué)試題對考生來講陌生度較高,在陌生的情境中考查熟悉的問題,在熟悉的情境下采用新穎的設(shè)問,強(qiáng)化了對接受、吸收、整合化學(xué)信息的能力,分析問題和解決(解答)化學(xué)問題的能力,化學(xué)實(shí)驗(yàn)的探究能力信息獲取與加工能力、分析解決問題能力的考查。第22題采用圖的形式來對已知元素的原子序數(shù)變化趨勢和化合價(jià),考查學(xué)生從圖形中獲取信息的能力。第30(4)、(5)題的有機(jī)化學(xué)題,以新型碳—碳偶聯(lián)有機(jī)反應(yīng)為情境,考查考生整合有機(jī)化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)能力、知識(shí)遷移能力,以及運(yùn)用已有知識(shí)解決新問題的能力。第31(2)題主要考查探究實(shí)驗(yàn)控制實(shí)驗(yàn)變量的問題,第31(3)考查運(yùn)用影響化學(xué)反應(yīng)的因素繪制圖像的能力,第32題為工藝流程圖題,以考生熟悉的硫酸鹽制備為背景,以化學(xué)平衡移動(dòng)原理為解決問題的基本思路,考查考生基本實(shí)驗(yàn)及提取信息并綜合分析信息的能力。第33題仍為具有廣東特色的實(shí)驗(yàn)題,該題一改往年以無機(jī)內(nèi)容作為素材背景的習(xí)慣,采用了有機(jī)化合物的分離提純作為素材背景,很好地考查了學(xué)生實(shí)驗(yàn)與探究能力、化學(xué)信息處理與整合能力。
4. 突出化學(xué)實(shí)驗(yàn)和強(qiáng)化定量計(jì)算的考查。
化學(xué)是一門以實(shí)驗(yàn)為基礎(chǔ)的學(xué)科,化學(xué)實(shí)驗(yàn)與探究能力是理科考生應(yīng)具備的基本能力。試題特別注重對實(shí)驗(yàn)和探究能力的考查,選擇題中的第9題考查化學(xué)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí),非選擇題除第30題的有機(jī)題以外均涉及化學(xué)實(shí)驗(yàn)的問題,試題中化學(xué)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容分值占到了總分值的三分之一以上。試題考查內(nèi)容包括常見化學(xué)儀器使用、常見氣體制備、實(shí)驗(yàn)基本操作、常見物質(zhì)的檢驗(yàn)及分離提純等化學(xué)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)與基本技能,同時(shí)著重考查考生設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)方案、進(jìn)行實(shí)驗(yàn)探究等較高層次的能力。
廣東新課程實(shí)施的高考試題(包括高中水平測試試題)以來,化學(xué)定量計(jì)算的試題明顯減少,在高中化學(xué)教學(xué)中曾進(jìn)入淡化化學(xué)計(jì)算的誤區(qū),導(dǎo)致學(xué)生化學(xué)定量計(jì)算的能力特別薄弱。2010年廣東化學(xué)高考試題只在第30題考查有機(jī)反應(yīng)消耗氧氣的計(jì)算問題和第31題考查化學(xué)平衡常數(shù)的基本計(jì)算問題,2011年廣東高考化學(xué)試題強(qiáng)化了化學(xué)的定量計(jì)算問題,第30題考查有機(jī)加成反應(yīng)消耗氫氣的計(jì)算問題,第31題考查平衡常數(shù)的計(jì)算問題,第33題考查溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)和溶液濃度的計(jì)算問題,2012年廣東高考化學(xué)試題在定量計(jì)算上保持了去年的風(fēng)格,在3道非選擇題中涉及到定量計(jì)算問題,第31(1)題考查化學(xué)反應(yīng)方程式的計(jì)算問題,第32(5)題考查溶度積和化學(xué)平衡常數(shù)的計(jì)算問題,第33(4)題考查物質(zhì)純度的計(jì)算問題。
二、2012年廣東高考理科綜合化學(xué)試題對高三備考復(fù)習(xí)的導(dǎo)向
高考試題對高中化學(xué)教學(xué)特別是高三備考復(fù)習(xí)有很強(qiáng)的導(dǎo)向作用,準(zhǔn)確理解高考命題的方向、特點(diǎn)和趨勢,對于把握好高三化學(xué)備考教學(xué)的方向、策略和節(jié)奏具有重要的現(xiàn)實(shí)意義,從2012年廣東高考理科綜合化學(xué)試題的特點(diǎn)看,建議在高三備考復(fù)習(xí)中注意以下幾個(gè)方面問題。
關(guān)鍵詞:低碳經(jīng)濟(jì) 無形資本 財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 預(yù)算管理
作者簡介:
蔣 沖(1977-),男, 江西廣豐人,江西科技師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師
羅 焰(1968-),女, 江西南昌人,江西科技師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授
從農(nóng)業(yè)文明向工業(yè)文明的跨越,將人類利用自然資源的潛力發(fā)揮到了極致,人們沉浸于大機(jī)器生產(chǎn)帶來的高效,享受著化石資源帶來的便利,通過暴力式的生產(chǎn),將自然資源迅速轉(zhuǎn)換成人類財(cái)富。而與此同時(shí)以“碳”排放為標(biāo)志的全球變暖趨勢和人居環(huán)境的不斷惡化,使人們越來越關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展問題,“低碳經(jīng)濟(jì)”應(yīng)運(yùn)而生。作為資源配置方式之一的企業(yè),由于受碳排放配額的約束,在市場準(zhǔn)入、稅收政策和金融支持等方面頗受低碳化影響,作為企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)的核心——財(cái)務(wù)管理活動(dòng)低碳化傾向明顯,企業(yè)面臨的財(cái)務(wù)環(huán)境較之前發(fā)生了的很大變化,理財(cái)觀念和理財(cái)實(shí)踐亟待創(chuàng)新。
一、低碳經(jīng)濟(jì)背景下財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀
( 一 )高碳化財(cái)務(wù)管理模式的不可持續(xù)性 企業(yè)存在的意義在于能使土地、資本和勞動(dòng)力等要素組合優(yōu)化,從而創(chuàng)造出比市場配置資源更大的價(jià)值。因此,在工業(yè)文明時(shí)代,企業(yè)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)中心是如何挖掘土地、資本和勞動(dòng)力等要素的潛能,實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值,表現(xiàn)為:第一,憑借信息和技術(shù)優(yōu)勢,企業(yè)獲得地表和地下自然資源的使用權(quán),通過現(xiàn)代化大機(jī)器生產(chǎn)將其轉(zhuǎn)化為具有一般等價(jià)物形式的貨幣財(cái)富,并且通過財(cái)富的累計(jì)效應(yīng),加速這一自然資源到貨幣財(cái)富的轉(zhuǎn)化過程。第二,資本作為驅(qū)動(dòng)價(jià)值增值的原動(dòng)力,在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中居于核心位置,其基本特征表現(xiàn)為創(chuàng)新性、擴(kuò)張性和掠奪性。資本之創(chuàng)新性、擴(kuò)張性符合人類認(rèn)識(shí)世界、改造世界,從而實(shí)現(xiàn)人類自由社會(huì),進(jìn)而達(dá)到人與自然和解的原意(王國壇、王東紅,2009),但資本的這種創(chuàng)新性和擴(kuò)張性所引致的社會(huì)或環(huán)境負(fù)外部性得不到有效抑制,那么其掠奪的劣根性將暴露無遺。第三,勞動(dòng)力是“人的身體即活的人體中存在的、每當(dāng)人生產(chǎn)某種使用價(jià)值時(shí)就運(yùn)用的體力和智力的總和”(《馬克思恩格斯全集》第23卷,第190頁),勞動(dòng)力的使用可以為企業(yè)帶來未來現(xiàn)金流量,因此,其價(jià)值在于未來獲取現(xiàn)金流量的能力。如何利用相對不變的勞動(dòng)力價(jià)格,挖掘其價(jià)值創(chuàng)造功能,充分發(fā)揮勞動(dòng)力的杠桿效應(yīng)是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)之一。工業(yè)文明背景下的傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模式,基于片面的人類中心論這一倫理假設(shè)(王建明,1995),強(qiáng)調(diào)土地、資本和勞動(dòng)力等要素創(chuàng)造價(jià)值、為人類服務(wù),并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)人類社會(huì)自由發(fā)展的同時(shí),卻忽略了人類社會(huì)賴以生存的自然環(huán)境。企業(yè)理財(cái)過程中,側(cè)重于以未來現(xiàn)金流量為標(biāo)志的價(jià)值管理,而在企業(yè)環(huán)境成本尚未完全內(nèi)部化的軟約束下,對化石能源的高度依賴成了企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的理性選擇。但是,全球溫室氣體(CO2)濃度的快速上升,必將擾亂自然生態(tài)系統(tǒng)的各種因素(如海水溫度、洋流以及太陽輻射)間的微妙平衡,終究影響與人類生存息息相關(guān)的自然環(huán)境。因此,建立在人類現(xiàn)代工業(yè)文明客觀基礎(chǔ)上的以高碳為特征的理財(cái)模式,越來越不適應(yīng)企業(yè)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的終極目標(biāo),低碳化經(jīng)濟(jì)和低碳化碳社會(huì)眾望所歸。
( 二 )傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模式的低碳化挑戰(zhàn)與機(jī)遇 由地球生態(tài)圈碳失衡和化石能源的掠奪性使用而引發(fā)的低碳化思考,其特征主要是:(1)經(jīng)濟(jì)性。低碳化在關(guān)注碳排放絕對數(shù)量減少的同時(shí),更強(qiáng)調(diào)提高碳生產(chǎn)率,即每單位碳排放所產(chǎn)生的GDP或附加值更高。低碳化應(yīng)該是一個(gè)在不降低人們生活水準(zhǔn)和福利水平下的帕累托改進(jìn)過程,經(jīng)濟(jì)性不僅體現(xiàn)在以較小的碳消耗和碳排放獲得較穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展,同時(shí),更體現(xiàn)在人類社會(huì)與自然界以較小的沖突換得長久的和諧共處。(2)創(chuàng)新性。低碳化是一種經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變,更是一種發(fā)展觀念和發(fā)展思維的轉(zhuǎn)變,是人類社會(huì)在發(fā)展過程中不斷調(diào)整的自適應(yīng)過程,相伴而行的是不斷的技術(shù)創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。技術(shù)創(chuàng)新是新產(chǎn)品、新過程、新系統(tǒng)和新服務(wù)的首次商業(yè)性轉(zhuǎn)化,而制度創(chuàng)新則是社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)和管理等規(guī)范的革新,是支配人們行為和相互關(guān)系的規(guī)則的變更,是組織與其外部環(huán)境相互關(guān)系的重塑,二者的交互、有機(jī)結(jié)合是低碳化轉(zhuǎn)變的保證。(3)階段性。低碳化的階段性目標(biāo)主要是在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的同時(shí)將大氣中溫室氣體的濃度保持在一個(gè)相對穩(wěn)定的水平上,使氣候變化不至于影響人類的生存和發(fā)展,從而實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧發(fā)展。基于經(jīng)濟(jì)社會(huì)低碳化發(fā)展的經(jīng)濟(jì)性、創(chuàng)新性和階段性特征表現(xiàn),企業(yè)的財(cái)務(wù)管理環(huán)境發(fā)生了很大的變化,環(huán)境的變化既是對已有財(cái)務(wù)管理模式的否定,也是對現(xiàn)存理財(cái)觀念、財(cái)務(wù)要素范疇和財(cái)務(wù)決策等財(cái)務(wù)理論與實(shí)踐的發(fā)展,既面臨著挑戰(zhàn)也存在著機(jī)遇,具體表現(xiàn)為:其一,理財(cái)觀念的發(fā)展。公司財(cái)務(wù)管理的基本功能是有效培育、配置和運(yùn)用財(cái)務(wù)資源,以實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造與增值(李心合,2006)。財(cái)務(wù)價(jià)值是一個(gè)以未來現(xiàn)金流量作為衡量標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)名詞,在無外部性約束的條件下,財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)對價(jià)值創(chuàng)造的支持體現(xiàn)在盡可能多的利用這種外部性來提高企業(yè)未來的現(xiàn)金流量,其結(jié)果就有可能會(huì)導(dǎo)致“公地悲劇”的出現(xiàn),財(cái)務(wù)管理的短期化傾向明顯。而低碳化理念,是要將這種環(huán)境的外部性在理財(cái)過程中讓其內(nèi)部化,成為企業(yè)獲取未來經(jīng)濟(jì)利益的一種顯性成本,其實(shí)質(zhì)則是從整體的角度考慮企業(yè)未來現(xiàn)金流量的實(shí)現(xiàn),是一種可持續(xù)發(fā)展的理財(cái)觀念。低碳化是將可持續(xù)發(fā)展理財(cái)觀念落到實(shí)處的一種具體方式和手段,有利于擺脫僅從資源配置單一維度出發(fā)而引致的財(cái)務(wù)價(jià)值增長的高碳化陷阱,進(jìn)而從資源創(chuàng)造和資源配置雙維視角考察財(cái)務(wù)價(jià)值增長的實(shí)現(xiàn)路徑。其二,財(cái)務(wù)要素范疇的發(fā)展。資本是企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的基本要素,也是財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容(趙德武,2007)。傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理將能夠貨幣化的資本作為財(cái)務(wù)管理的要素范疇,旨在通過籌集、投放和分配等活動(dòng)實(shí)現(xiàn)資本的價(jià)值創(chuàng)造與增值功能,為了規(guī)避貨幣化過程中的不確定性因素影響而導(dǎo)致價(jià)值確認(rèn)上的風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)管理活動(dòng)中傾向于使用有形或是有市場參照物的資本形態(tài)。但是,在低碳經(jīng)濟(jì)背景下,市場競爭更加激烈,不可再生自然資源枯竭趨勢不可逆轉(zhuǎn),財(cái)務(wù)活動(dòng)所涉的要素范疇必然要突破有形資本的限制,更多關(guān)注那些導(dǎo)致未來現(xiàn)金流量的無形因素對價(jià)值創(chuàng)造和增值的影響。財(cái)務(wù)要素范疇的發(fā)展,賦予了財(cái)務(wù)管理核心概念——資本更多的內(nèi)涵,必然導(dǎo)致現(xiàn)有理財(cái)模式的變革,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值以及對不確定性的評(píng)價(jià)在財(cái)務(wù)管理中的地位將越發(fā)顯得重要,財(cái)務(wù)管理柔性化發(fā)展趨勢明顯。其三,財(cái)務(wù)決策評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展。在籌資、投資和利益分配等財(cái)務(wù)決策中,常用的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是價(jià)值相關(guān)性,也就是諸種財(cái)務(wù)決策行為最后對企業(yè)未來現(xiàn)金量的影響方向與影響程度。低碳經(jīng)濟(jì)背景下強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)行為的可持續(xù)性,財(cái)務(wù)決策雖不能脫離未來現(xiàn)金流量的影響,但低碳化的約束使得企業(yè)必須在獲取現(xiàn)金流量和承擔(dān)社會(huì)責(zé)任之間權(quán)衡,或者說在倫理上企業(yè)在財(cái)務(wù)決策時(shí)必然需要遏制資本的過度創(chuàng)新而導(dǎo)致的掠奪性。因此,財(cái)務(wù)決策的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)面臨著非效率性挑戰(zhàn)。財(cái)務(wù)決策評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的非效率性挑戰(zhàn),并不意味著對成本效益原則的否定,也不表明理性分析原則的不合時(shí)宜,僅僅表明財(cái)務(wù)決策的效率性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)需要完善和發(fā)展,財(cái)務(wù)決策的低碳化評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)在短期或局部可能帶來低效率,但從可持續(xù)發(fā)展或全局來說抑或是一種高效率。
二、無形資本戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)視角詮釋與意義
( 一 )無形資本戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)視角詮釋 (1)資產(chǎn)與資本。資產(chǎn)通過不同資產(chǎn)形態(tài)的轉(zhuǎn)化給人們帶來滿足是其效用或價(jià)值實(shí)現(xiàn)的主要方式。資本是一種依附于具體資產(chǎn)的權(quán)力,資本一旦投入就被抽象為一種為獲取未來現(xiàn)金流量的權(quán)力,因此,增值是資本的天然要求,否則其就失去了存在的意義。資產(chǎn)為了滿足市場需求而進(jìn)行創(chuàng)新,資本為了增值而創(chuàng)新,資產(chǎn)不具備擴(kuò)張性,其存在的意義在于圍繞著滿足人們的需要而在不同資產(chǎn)形態(tài)之間的轉(zhuǎn)換,而資本極具擴(kuò)張性,并且為了滿足擴(kuò)張的愿望敢冒任何風(fēng)險(xiǎn)。汪丁丁(2006)曾從“精神維度”解讀資本的特征,認(rèn)為基于資本所承載的累積效應(yīng),它能夠把對剩余(利潤)的追求轉(zhuǎn)化為“意識(shí)形態(tài)”,即對剩余或凈收益的崇拜。建立在公平、公正和自由基礎(chǔ)上的市場經(jīng)濟(jì)是通過人們主觀能動(dòng)的勞動(dòng)以實(shí)現(xiàn)通過對物的依賴擺脫貧窮與落后,進(jìn)而通過以勞動(dòng)者,生產(chǎn)工具和勞動(dòng)對象為基本特征的生產(chǎn)力的高度發(fā)展來實(shí)現(xiàn)人類的解放和自由。因此,近、現(xiàn)代社會(huì)的產(chǎn)生和發(fā)展,本質(zhì)上是以資本的運(yùn)營和擴(kuò)張為特征的市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展擴(kuò)張過程(徐大建,2007)。(2)無形資本。資本的使命在于增值,而資本本身不會(huì)運(yùn)營,只有通過人格化的資本即資本家才能運(yùn)營,資本一旦人格化后實(shí)現(xiàn)資本增值的手段就會(huì)變得自利而且貪婪。通過暴力的方式開采自然資源,將自然資源轉(zhuǎn)化成其投入資本的增值;通過對普通勞動(dòng)者勞動(dòng)時(shí)間的侵占,將勞動(dòng)者維持自身和家庭所需要的勞動(dòng)資料轉(zhuǎn)變?yōu)橥度胭Y本的增值;通過制度安排,將未來不確定性的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給信息弱勢群體而實(shí)現(xiàn)資本的增值等。資本人格化的結(jié)果就是:以資本為核心,調(diào)動(dòng)一切可以調(diào)動(dòng)的要素實(shí)現(xiàn)增值以證明其存在的意義。伴隨著自然環(huán)境的日益惡化、勞動(dòng)權(quán)益保護(hù)的加強(qiáng)和信息技術(shù)的迅速普及等,資本通過簡單、野蠻方式實(shí)現(xiàn)增值的空間越來越小,資本需要尋找一種文明的、可持續(xù)的載體重新煥發(fā)生命力。資本增值的源動(dòng)力在于能激發(fā)人們不斷通過創(chuàng)新將各種要素投入引起的未來現(xiàn)金流量變現(xiàn),在低碳經(jīng)濟(jì)背景下與創(chuàng)新最匹配的要素是以技術(shù)和制度等表現(xiàn)形式的無形要素,這些無形要素依附于具體的資產(chǎn)形態(tài),通過市場行為尋求價(jià)值的實(shí)現(xiàn),這種以無形要素為載體,在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不斷追求價(jià)值實(shí)現(xiàn)的權(quán)力就是無形資本。(3)無形資本戰(zhàn)略。財(cái)務(wù)管理活動(dòng)是在既定環(huán)境下,通過各種形態(tài)資本要素的組合,形成未來現(xiàn)金流量的預(yù)期,并在實(shí)踐過程中有效識(shí)別和占有企業(yè)未來現(xiàn)金流量的一種組織行為。低碳經(jīng)濟(jì)背景下企業(yè)財(cái)務(wù)管理圍繞著“創(chuàng)新”展開,在價(jià)值形成和實(shí)現(xiàn)過程中,智力、組織文化、渠道等無形要素的凝結(jié)起著至關(guān)重要的作用,財(cái)務(wù)管理的重心是如何挖掘、組織、協(xié)調(diào)這些以無形要素為載體的無形資本的運(yùn)營,因此,低碳經(jīng)濟(jì)背景下應(yīng)從戰(zhàn)略高度確立無形資本財(cái)務(wù)運(yùn)行的規(guī)律和特征。無形資本戰(zhàn)略的核心就是通過無形要素的使用,創(chuàng)造出某種稀缺性和特質(zhì),并通過市場的認(rèn)可進(jìn)而獲取未來現(xiàn)金流量的權(quán)力,如果無形要素在企業(yè)未來價(jià)值凝結(jié)過程中的稀缺程度越高,那么通過這種要素的占有而獲得的對未來現(xiàn)金流量的要求權(quán)就越大。無形資本戰(zhàn)略跳出了“就財(cái)務(wù)論財(cái)務(wù)”的狹隘財(cái)務(wù)觀,強(qiáng)調(diào)無形資本在企業(yè)價(jià)值驅(qū)動(dòng)過程中的核心作用,并通過無形資本價(jià)值轉(zhuǎn)移的靈活性增加組織適應(yīng)財(cái)務(wù)環(huán)境的彈性,保持企業(yè)持續(xù)的競爭優(yōu)勢。
( 二 )低碳經(jīng)濟(jì)背景下實(shí)施無形資本戰(zhàn)略的意義 財(cái)務(wù)管理以價(jià)值管理為紐帶,以資本運(yùn)營為核心,低碳經(jīng)濟(jì)背景下企業(yè)的財(cái)務(wù)環(huán)境、財(cái)務(wù)決策依據(jù)以及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系等發(fā)生了很大改變,以無形資本為核心的價(jià)值鏈系統(tǒng)左右著財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的得失,為企業(yè)未來、長遠(yuǎn)和整體發(fā)展提供持續(xù)的財(cái)務(wù)動(dòng)力,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)均衡現(xiàn)金流量、建立核心競爭力的財(cái)務(wù)目標(biāo)。低碳經(jīng)濟(jì)背景下實(shí)施無形資本戰(zhàn)略的意義主要體現(xiàn)在以下方面:(1)相對于其它資本形態(tài),無形資本的累積效應(yīng)較強(qiáng),邊際資本價(jià)值不受遞減規(guī)律的約束,通過無形資本的正向累計(jì)效應(yīng),增強(qiáng)企業(yè)對財(cái)務(wù)環(huán)境的適應(yīng)能力,提高企業(yè)財(cái)務(wù)競爭力。(2)基于無形資本財(cái)務(wù)循環(huán)的環(huán)境友好性,企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造著眼于企業(yè)的長遠(yuǎn)利益與整體績效,有利于創(chuàng)造并維持企業(yè)的財(cái)務(wù)優(yōu)勢,可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)。(3)無形資本形成主體的多元化和產(chǎn)權(quán)交易的市場化,能有效緩解競爭的對抗性導(dǎo)致的效益損失,提高企業(yè)整體職能的協(xié)調(diào)性,進(jìn)而提高企業(yè)的財(cái)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。
三、無形資本戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理的發(fā)展與完善
( 一 )低碳財(cái)務(wù)理念的發(fā)展 理念是一種理性化的思維活動(dòng)模式或者說理性化的看法和見解,財(cái)務(wù)理念是企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)過程中形成的理性化思維結(jié)果,無形資本戰(zhàn)略是低碳經(jīng)濟(jì)背景下財(cái)務(wù)理論與實(shí)踐的新發(fā)展,在財(cái)務(wù)核心概念、財(cái)務(wù)本質(zhì)和財(cái)務(wù)目標(biāo)等方面都有所突破。財(cái)務(wù)核心概念歷來都是大家爭論的一個(gè)焦點(diǎn),曾有過“資金論”、“本金論”和“價(jià)值論”等諸多觀點(diǎn)。“資金論”認(rèn)為財(cái)務(wù)活動(dòng)的基本職能是保證企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中資金運(yùn)動(dòng)的順暢和均衡,甚至將“確保企業(yè)資金均衡有效流動(dòng)并最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體戰(zhàn)略”作為企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo);“本金論”認(rèn)為財(cái)務(wù)活動(dòng)是以墊支為前提的本金保值、增值活動(dòng),明確了本金與基金在資金運(yùn)動(dòng)過程中的本質(zhì)區(qū)別,反映了財(cái)務(wù)活動(dòng)的保值、增值特征;“價(jià)值論”認(rèn)為財(cái)務(wù)管理是基于企業(yè)未來現(xiàn)金流量管理的一種風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng),較全面概括了企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)的現(xiàn)狀。上述觀點(diǎn)雖然反映了財(cái)務(wù)管理的某一方面的特征,但未能揭示財(cái)務(wù)管理的本質(zhì),諸種概念不適合作為財(cái)務(wù)的核心概念。財(cái)務(wù)核心概念應(yīng)該是能統(tǒng)馭整個(gè)財(cái)務(wù)概念體系的軸心,能夠反映財(cái)務(wù)活動(dòng)的本質(zhì),財(cái)務(wù)本質(zhì)是在制度或環(huán)境約束下的財(cái)務(wù)效用最大化,財(cái)務(wù)效用在商品經(jīng)濟(jì)時(shí)代表現(xiàn)為以一般等價(jià)物表示的人們對物的依賴帶來的滿足程度。因此,將在物的維度具有天生累積效應(yīng),并在精神維度將對剩余的追求轉(zhuǎn)化為“意識(shí)形態(tài)”的“人格化”資本作為財(cái)務(wù)核心概念較其它財(cái)務(wù)概念更能反映財(cái)務(wù)的本質(zhì)。在低碳經(jīng)濟(jì)背景下,財(cái)務(wù)環(huán)境的變遷引起了財(cái)務(wù)資源的柔性化轉(zhuǎn)變,資本形態(tài)在環(huán)境硬約束下出現(xiàn)無形化趨勢,無形資本在低碳財(cái)務(wù)概念體系當(dāng)中越來越受到人們的關(guān)注。基于財(cái)務(wù)核心概念體系,財(cái)務(wù)活動(dòng)將資本作為基本的財(cái)務(wù)要素,通過籌集、投放、回收和分配等手段尋找和激勵(lì)資本保值、增值的動(dòng)力。低碳經(jīng)濟(jì)背景下以創(chuàng)新為特征的無形資本是諸多資本形態(tài)中最活躍的一種,在企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造過程中發(fā)揮著越來越關(guān)鍵的作用,財(cái)務(wù)活動(dòng)的基本目標(biāo)應(yīng)該是如何實(shí)現(xiàn)無形資本收益的最大化。根據(jù)財(cái)務(wù)本質(zhì)是價(jià)值與權(quán)力相融合的財(cái)權(quán)流觀點(diǎn)(伍中信,2006),財(cái)務(wù)活動(dòng)過程中與價(jià)值相關(guān)的權(quán)力應(yīng)該是統(tǒng)一的,但是無形資本的價(jià)值溢出效應(yīng)使得在無形資本戰(zhàn)略下出現(xiàn)價(jià)值與權(quán)力的非對稱狀態(tài),因此,在 “財(cái)務(wù)目標(biāo)集”中應(yīng)該增加價(jià)值與權(quán)力統(tǒng)一的目標(biāo)元素。財(cái)務(wù)活動(dòng)過程中價(jià)值與權(quán)力的對稱是指企業(yè)未來現(xiàn)金流量的形成與對其的要求權(quán)要統(tǒng)一,在以實(shí)物資本或是貨幣資本為主要價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的工業(yè)經(jīng)濟(jì)時(shí)期,這兩者的統(tǒng)一較容易實(shí)現(xiàn),但是將無形資本作為主要的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素后,兩者的統(tǒng)一會(huì)存在很多干擾因素。
( 二 )財(cái)務(wù)預(yù)算管理的完善 無形資本戰(zhàn)略下財(cái)務(wù)活動(dòng)以無形資本作為中心,將各種資本形態(tài)有效組合,挖掘和發(fā)揮各種資本形態(tài)在價(jià)值創(chuàng)造過程中的潛力,提高企業(yè)的核心競爭力,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。基于無形資本在價(jià)值創(chuàng)造過程中的外部性、不確定性和相對的壟斷性等,無形資本戰(zhàn)略相對于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理模式,更需要在財(cái)務(wù)預(yù)算管理方面進(jìn)行完善。財(cái)務(wù)預(yù)算管理是在企業(yè)總體戰(zhàn)略的指導(dǎo)下,按照企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造過程中各方利益相關(guān)者的價(jià)值訴求,將企業(yè)各職能部門的責(zé)、權(quán)、利等關(guān)系進(jìn)行量化的制度體系。無形資本戰(zhàn)略下財(cái)務(wù)預(yù)算管理的重要性體現(xiàn)在:從資源配置的角度確立無形資本價(jià)值創(chuàng)造的核心地位,保證了企業(yè)價(jià)值驅(qū)動(dòng)的持續(xù)性和競爭優(yōu)勢的長期性;從權(quán)力配置的角度均衡其它資本形態(tài)所有者與無形資本所有者之間的利益關(guān)系,保證了企業(yè)價(jià)值的順利實(shí)現(xiàn);從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度防范和降低無形資本的不確定性對企業(yè)未來現(xiàn)金流量的影響,增強(qiáng)企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造對環(huán)境的適應(yīng)性等。財(cái)務(wù)預(yù)算管理以資本循環(huán)為邏輯起點(diǎn),以價(jià)值鏈管理為參考依據(jù),是企業(yè)推行無形資本戰(zhàn)略的有效手段,在實(shí)踐中財(cái)務(wù)預(yù)算管理的重點(diǎn)體現(xiàn)在:財(cái)務(wù)預(yù)算管理是企業(yè)中各利益相關(guān)者根據(jù)自身掌握的信息進(jìn)行利益博弈的方式之一,預(yù)算目標(biāo)是各方討價(jià)還價(jià)的妥協(xié)結(jié)果,低碳經(jīng)濟(jì)背景下無形資本價(jià)值創(chuàng)造的復(fù)雜性、不確定性以及非標(biāo)準(zhǔn)化等特點(diǎn),使得博弈過程更加反復(fù),因此,建立有效、規(guī)范的財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度是保證無形資本戰(zhàn)略順利實(shí)施的關(guān)鍵要素之一,在企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)方面更趨向于網(wǎng)絡(luò)化和扁平化,倡導(dǎo)溝通、共同參與和團(tuán)隊(duì)精神。在財(cái)務(wù)預(yù)算管理的方法上,以市場作為導(dǎo)向,通過作業(yè)基礎(chǔ)預(yù)算增強(qiáng)預(yù)算的精準(zhǔn)性、運(yùn)用EVA等價(jià)值指標(biāo)增加預(yù)算的價(jià)值導(dǎo)向、借助平衡記分卡等綜合業(yè)績評(píng)價(jià)改善預(yù)算的財(cái)務(wù)特性等,增加無形資本戰(zhàn)略下預(yù)算管理的彈性,避免財(cái)務(wù)預(yù)算管理的隨意性和盲目性。在財(cái)務(wù)預(yù)算管理的執(zhí)行上,密切關(guān)注無形資本的累計(jì)效益和溢出效益,圍繞著無形資本的開發(fā)與儲(chǔ)備,實(shí)時(shí)調(diào)整各資本預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)程,并根據(jù)資源基礎(chǔ)理論,通過建立學(xué)習(xí)型組織提高預(yù)算管理的執(zhí)行效果和增強(qiáng)預(yù)算管理的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)意圖。
四、結(jié)語
低碳經(jīng)濟(jì)背景下企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)圍繞著創(chuàng)新展開,創(chuàng)新的財(cái)務(wù)價(jià)值需要通過無形資本循環(huán)運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn),以無形資本作為財(cái)務(wù)戰(zhàn)略重點(diǎn)是低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢。無形資本戰(zhàn)略的實(shí)施有利于企業(yè)從戰(zhàn)略高度挖掘無形資本的價(jià)值創(chuàng)造功能,通過財(cái)務(wù)上的優(yōu)勢建立企業(yè)的核心競爭能力,實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。但是,財(cái)務(wù)環(huán)境的多變和財(cái)務(wù)活動(dòng)的復(fù)雜性,特別是信息不對稱引起的價(jià)值計(jì)量問題,使得無形資本戰(zhàn)略的實(shí)施面臨諸多的挑戰(zhàn),因此,如何在動(dòng)態(tài)中把握無形資本價(jià)值運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,如何通過相對價(jià)值模型計(jì)量無形資本價(jià)值,以及如何適應(yīng)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)務(wù)制度建設(shè)等是無形資本戰(zhàn)略進(jìn)一步研究的重點(diǎn)。
*本文系2013年江西省高校人文社科研究項(xiàng)目“低碳經(jīng)濟(jì)背景下無形資本財(cái)務(wù)戰(zhàn)略創(chuàng)新研究”(項(xiàng)目編號(hào):GL1354)和江西科技大學(xué)科研項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):KY2012SY05)的階段性成果
參考文獻(xiàn):
[1]鮑健強(qiáng)、苗陽、陳鋒:《低碳經(jīng)濟(jì):人類經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的新變革》,《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》2008年第4期。
[2]唐躍軍、黎德福:《環(huán)境資本、負(fù)外部性與碳金融創(chuàng)新》,《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》2010年第6期。
[3]李心合:《財(cái)務(wù)管理學(xué)的困境與出路》,《會(huì)計(jì)研究》2006年第7期。
[4]趙德武等:《財(cái)務(wù)管理(第二版)》,高等教育出版社2007年版。
題目:系列血管靶向抗腫瘤新藥的研發(fā) 單位:上海華理生物醫(yī)藥有限公司
項(xiàng)目需求:天使投資 批件轉(zhuǎn)讓 聯(lián)系人:吳范宏 電話:13601626489 郵箱:
項(xiàng)目一:CBT為腫瘤血管生成抑制劑,于1989年從南非灌木叢植物中分離得到,在國外已經(jīng)進(jìn)入Ⅲ期臨床。該藥物可以選擇性地抑制腫瘤血管的生成,使[瘤細(xì)胞因缺血缺氧而死亡,而對正常細(xì)胞沒有損壞。臨床預(yù)期適應(yīng)癥為晚期實(shí)體腫瘤。我司于2012年底獲得該新藥的臨床批文,目前正開展Ⅰ期臨床研究。該項(xiàng)目已申請合成工藝專利和制劑專利,合成工藝專利已經(jīng)獲得授權(quán)。項(xiàng)目二:EBT- p為我公司自主研發(fā)的二苯乙烷類血管靶向抗腫瘤候選新藥,化合物制備方法和用途已申請國際PCT專利,已經(jīng)獲得美國、日本、中國和歐盟等多個(gè)國家授權(quán)。目前已按照成藥性評(píng)價(jià)要求,完成了藥學(xué)研究、初步體內(nèi)外藥效、藥代和安全性評(píng)價(jià)等成藥性研究。結(jié)果顯示,EBT- p已達(dá)到藥審指南中的臨床前藥效要求,有很好的開發(fā)前景。本項(xiàng)目擬按多國藥品注冊申報(bào)要求開展臨床前研究,申請臨床批件,開發(fā)成擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型多靶點(diǎn)作用機(jī)制的1. 1類新藥。
題目:靶向HIV-1 VIF小分子抗艾滋病1類新藥SKLB301 單位:四川大學(xué)華西醫(yī)院生物治療國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
項(xiàng)目需求:項(xiàng)目融資 聯(lián)系人:李銳 電話:18981752840 郵箱:
項(xiàng)目簡介:人體內(nèi)存在可以天然抗HIV的APOBEC3G蛋白,它可以使HIV- 1逆轉(zhuǎn)錄形成的負(fù)鏈HIV- 1 cDNA的胞嘧啶脫氨變?yōu)槟蜞奏ぃ瑢?dǎo)致病毒轉(zhuǎn)錄產(chǎn)物的突變,從而達(dá)到抑制病毒復(fù)制的目的。但HIV病毒編碼的病毒感染因子Vif可以泛素化降解A3G。因此設(shè)計(jì)合成靶向HIV- 1 Vif的抑制劑是個(gè)很有潛力的研究方向。到目前為止,臨床上尚無針對HIV輔助蛋白為靶點(diǎn)的藥物,SKLB301是針對HIV- 1 Vif 設(shè)計(jì)的一類全新小分子抑制劑,它可以有效的保護(hù)體內(nèi)A3G蛋白不受降解,故可以有效的抑制各類HIV臨床株和耐藥株,且具有毒性低、安全性高、成藥性好的特點(diǎn)。
題目:雙缺失碳酯的二次開發(fā) 單位:常州福澤生物醫(yī)藥科技有限公司
項(xiàng)目需求:天使融資 聯(lián)系人:王小威 電話:18501758529 郵箱:
項(xiàng)目簡介:雙缺失碳酯是我國自主研發(fā)的世界上首例緊急避孕藥,因?yàn)橛行愿玫拿追仆鲜校幌录堋N覀兺ㄟ^其臨床藥效發(fā)現(xiàn)雙缺失碳酯是雌激素調(diào)控代謝功能的激動(dòng)劑,同時(shí)又是調(diào)控生殖發(fā)育的拮抗劑,加上臨床應(yīng)用中表現(xiàn)極低的副作用,所以我們開發(fā)雙缺失碳酯用于治療女性更年期后因?yàn)榇萍に厝狈?dǎo)致的代謝功能低下的綜合癥,但是不會(huì)誘導(dǎo)癌癥,也沒有孕激素和雌激素的副作用,同時(shí)與目前市場上的2個(gè)激素類藥物比較副作作用極低的優(yōu)勢。此藥物屬于2. 4類改良新藥。
題目:多靶點(diǎn)阿爾茲海默病治療藥物OAB-14的研究與開發(fā) 單位:沈陽藥科大學(xué)
項(xiàng)目需求:天使融資 聯(lián)系人:俞曉燕 電話:024-43520085 郵箱:
項(xiàng)目簡介:OAB- 14是一個(gè)結(jié)構(gòu)全新的小分子化合物。與市售阿爾茨海默病(AD)治療藥物靶點(diǎn)及機(jī)制不同,也與絕大多數(shù)臨床試驗(yàn)失敗的抗AD藥物的作用靶點(diǎn)與機(jī)制不同,OAB- 14僅連續(xù)灌胃14天即能劑量依賴性地減少8月齡APP/PS1雙轉(zhuǎn)基因AD模型小鼠腦內(nèi)Aβ沉積,清除率可達(dá)67. 4%。同時(shí),顯著改善認(rèn)知及記憶障礙,保護(hù)大腦皮層及海馬神經(jīng)細(xì)胞及突觸結(jié)構(gòu)。連續(xù)給藥三個(gè)月的藥效也十分顯著。其減少Aβ沉積的機(jī)制與Aβ生成酶無關(guān),而是通過增加腦內(nèi)Aβ代謝酶NEP和IDE的表達(dá)、促進(jìn)腦中小膠質(zhì)細(xì)胞及星形膠質(zhì)細(xì)胞對Aβ的吞噬作用等機(jī)制而實(shí)現(xiàn)。在促進(jìn)小膠質(zhì)細(xì)胞吞噬的同時(shí),抑制小膠質(zhì)細(xì)胞M2型的表達(dá),減少IL- 1β等多種炎癥介質(zhì)的釋放。 OAB- 14對AD模型動(dòng)物的改善作用不僅與清除腦內(nèi)毒性物質(zhì)Aβ有關(guān),對非AβAD動(dòng)物模型的學(xué)習(xí)記憶障礙也有顯著的改善作用;對過氧化氫誘導(dǎo)的PC12細(xì)胞死亡具有顯著的保護(hù)作用,能抑制細(xì)胞凋亡。目前的研究提示,OAB- 14抗癡呆作用,除了主要與清除腦內(nèi)Aβ有關(guān)外,也與中樞抗炎、抗氧化、抑制神經(jīng)元凋亡等機(jī)制有關(guān)。
分別連續(xù)給藥兩周及三個(gè)月的病理切片顯示,OAB- 14對肝臟、腎臟、脾臟及心臟等重要臟器均未見毒性改變。提示OAB- 14是一個(gè)安全有效、結(jié)構(gòu)新穎、多靶點(diǎn)作用的小分子抗AD候選化合物,極具研究開發(fā)價(jià)值。
已完成化合物結(jié)構(gòu)確證、合成工藝放大與優(yōu)化,大部分藥效學(xué)、作用機(jī)制和初步安全性評(píng)價(jià)、部分藥代動(dòng)力學(xué)研究。
題目:c-Met激酶抑制劑候選藥物QBH-196的研發(fā) 單位:沈陽藥科大學(xué)
項(xiàng)目需求:批件轉(zhuǎn)讓 聯(lián)系人:俞曉燕 電話:024-43520085 郵箱:
項(xiàng)目簡介:開發(fā)多靶點(diǎn)抑制腫瘤信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)的藥物是抗腫瘤藥物研發(fā)的一個(gè)重要方向。選擇Cabozantinib作為先導(dǎo)化合物,在對文獻(xiàn)報(bào)道的該類抑制劑構(gòu)效關(guān)系深入研究的基礎(chǔ)上,自行設(shè)計(jì)了一系列4-苯氧基喹啉類化合物,通過體外、體內(nèi)抗腫瘤活性篩選及藥動(dòng)學(xué)初步篩選,得到候選藥物QBH- 196。體外藥效學(xué)研究表明,QBH- 196對c- Met、KDR(VEGFR2)、Flt3、c- Kit、Ret、c- Mer、Tie等激酶均具有顯著的抑制活性,對上述激酶的抑制活性均低于1μM;對多種人腫瘤細(xì)胞具有顯著抑制活性。已完成原料藥和片劑的藥學(xué)質(zhì)量、藥效學(xué)研究、藥代動(dòng)力學(xué)研究、毒理學(xué)研究。擬于2017年10月遞交SFDA申請臨床研究。已獲得中國、日本和韓國發(fā)明專利授權(quán),其他國家正在實(shí)審中。
題目:無創(chuàng)腫瘤基因檢測 單位:冠昊生命健康科技園
關(guān)鍵詞:鄂爾多斯盆地 油氣藏 地球化學(xué)
1.盆地地質(zhì)背景
鄂爾多斯盆地是在漫長的地史中形成的大型迭合盆地,它將不同時(shí)代、不同類型盆地最終納于蔚然壯觀的統(tǒng)一地質(zhì)實(shí)體,以沉降為主、間有抬升、構(gòu)造穩(wěn)定、地層平緩為顯著特征,坳陷的復(fù)合和遷移性,沉降的繼承性、多旋回性和構(gòu)造的差異性,決定著油氣的運(yùn)聚類型及分布規(guī)律;區(qū)域沉積的多階段發(fā)展形成了多套生、儲(chǔ)、蓋組合;地質(zhì)構(gòu)造的差異性導(dǎo)致了盆地內(nèi)部與周緣油氣藏序列的差異性,構(gòu)造抬升造成不整合侵蝕面及古地貌控制油氣的聚集和分布時(shí)空規(guī)律。因此,成為油氣十分豐富的物質(zhì)基礎(chǔ)。
2.盆地油氣成藏特征
鄂爾多斯盆地屬于大型含油氣區(qū),其油氣資源豐富,勘探領(lǐng)域廣闊。石油資源量約21.00×108~85.88×108t,天然氣資源量約4.6×1012~10.7×1012m3,油氣資源當(dāng)量比為1:2(1.25)。其油氣分布格局具有“南油北氣、淺油深氣、中油古氣”的特點(diǎn),即盆地南半部是主油區(qū),北半部是主氣區(qū),盆地淺部發(fā)育含油帶,深部發(fā)育含氣帶,盆地中生界主產(chǎn)油,古生界主產(chǎn)氣。
3.石油地球化學(xué)特征
石油一種存在于地下巖石孔隙介質(zhì)中的由各種碳?xì)浠衔锱c雜質(zhì)組成的,呈液態(tài)和稠態(tài)的油脂狀天然可燃有機(jī)礦產(chǎn),又稱原油,其組成十分復(fù)雜,主要為烴類,包括烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴,其次是非烴組分,如含氧化合物、含硫化合物、膠質(zhì)和瀝青質(zhì)。通過石油組成的系統(tǒng)研究,對分析油氣的生成、運(yùn)移和聚集的地質(zhì)過程具有重要的意義。
3.1石油的元素組成
元素組成是化學(xué)組成的基礎(chǔ)。組成石油的化學(xué)元素主要是碳、氫、氧、氮、硫。 碳含量 為:84-87%;氫含量為:11~14%;兩元素在石油中一般占95~99%。剩下的硫、氮、氧及微量元素的總含量一般只有1~4%,其中,氧:0.1~4.5%,一般小于0.5%;硫:小于1%;氮:小于0.1%。含硫量小于1%的為低硫原油,大于1%的為高硫原油。常以0.25%作為貧氮和高氮石油的界線。由碳和氫化合形成的烴類構(gòu)成石油的主要組成部分,約占95~99%,不同產(chǎn)地的石油中,各種烴類的結(jié)構(gòu)和所占比例相差很大,通常用氫碳原子比反映原油化學(xué)組成。
除以上元素外,石油中還含有微量的金屬和非金屬元素,微量金屬元素主要為鎳、釩,二者可占微量元素的50%~70%;微量非金屬元素主要是磷、溴、碘等,在原油中以化合物形式存在。
3.2石油的化合物組成
石油是數(shù)目眾多的烴類和非烴類化合物所組成的混合物,其物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)都與其化學(xué)組成有密切聯(lián)系。在油氣地球化學(xué)中,常將原油的族組成分為飽和烴、芳烴、非烴類(膠質(zhì))和瀝青質(zhì)。按照化學(xué)結(jié)構(gòu)可進(jìn)一步細(xì)分為:烴類―烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴;非烴―含氧化合物、含硫化合物、含氮化合物;膠質(zhì)+瀝青質(zhì)。原油的族組成與其母質(zhì)類型、熱演化程度和成藏后的次生變化密切相關(guān)。
3.2.1 正構(gòu)烷烴
屬飽和烴,在常溫常壓下,1~4個(gè)碳原子(C1~C4)的烷烴為氣態(tài),5~16個(gè)碳原子(C5~C16)的烷烴為液態(tài),17個(gè)碳原子以上(C17+)的高分子烷烴皆呈固態(tài)。
3.2.2 異構(gòu)烷烴
石油中的異構(gòu)烷烴以≤C10為主,且以異戊間二烯烷烴最重要。其特點(diǎn)是在直鏈上每4個(gè)碳原子有一個(gè)甲基支鏈。在沉積物和原油中以植烷、姥鮫烷、降姥鮫烷、異十六烷及法呢烷的含量最高。研究和應(yīng)用最多的是植烷和姥鮫烷。
3.2.3 環(huán)烷烴
由許多圍成環(huán)的多個(gè)次甲基(-CH2-)組成。其含量與成熟度有關(guān):成熟度低高,由多環(huán)單、雙環(huán)。一般,單、雙環(huán)占環(huán)烷烴的50.5%;三環(huán)占環(huán)烷烴的20%;四、五環(huán)占環(huán)烷烴的25%。原油中大于四環(huán)的環(huán)烷烴一般具有很高的旋光性,沒成熟的原油旋光性高。
3.2.4 芳香烴
芳香烴其特征是分子中含有苯環(huán)結(jié)構(gòu),屬不飽和烴。根據(jù)其結(jié)構(gòu)不同可分為單環(huán)、多環(huán)、稠環(huán)三類芳香烴。
3.2.5 非烴化合物
主要是含硫、氮、氧三種元素的有機(jī)化合物,主要集中在石油的高沸點(diǎn)餾分中。其中,含硫化合物是最重要的非烴化合物,存在于中、重餾分中。含氮化合物主要集中在膠質(zhì)―瀝青質(zhì)中,卟啉化合物,為石油有機(jī)成因的重要生物標(biāo)志物。含氧化合物:主要有酸性和中性兩大類,油田水中環(huán)烷酸可作為一種含油氣性直接標(biāo)尺。
4.天然氣地球化學(xué)特征
天然氣是一種優(yōu)質(zhì)、清潔、高效能源,廣義的天然氣包括自然界中的一切氣體,即包括巖石圈、水圈、氣圈以及地幔和地核中的一切氣體;狹義的天然氣系指以烴類氣為主的,分布于巖石圈、水圈以及地幔和地核中的氣體。在油氣勘探中主要研究的是巖石圈中的可燃性氣體,其主要成分是甲烷(CH4)。
4.1 天然氣的組分
天然氣組分通常可分為烴類組分和非烴類組分,烴類組分主要為甲烷、乙烷及乙烷以上的重?zé)N組分,非烴類常見的有CO2、N2、H2S、H2、He等。由于天然氣的成因、運(yùn)移和聚集過程的差異性,造成天然氣在化學(xué)組成上的很大差異。鄂爾多斯盆地天然氣特征表明,該盆地已發(fā)現(xiàn)的天然氣藏絕大多數(shù)為烴類氣藏,故盆地內(nèi)有機(jī)質(zhì)豐度高。
4.2 天然氣的同位素
烴類氣體的同位素特征可以較好地反映出天然氣的成因類型、成熟度、運(yùn)移、演化及氣源對比等對天然氣勘探開發(fā)具有戰(zhàn)略意義的信息。
4.2.1 碳同位素
天然氣的碳同位素系列是指天然氣中甲、乙、丙、丁烷同位素組成的關(guān)系,甲、乙、丙、丁烷碳同位素組成分別縮寫為δ13C1、δ13C2、δ13C3、δ13C4。有機(jī)成因的同源天然氣具有δ13C1
4.2.2硫同位素和氮同位素組成
天然氣中硫同位素組成主要指H2S中的同位素。硫同位素組成主要反映氣源巖中硫酸鹽的含量和天然氣運(yùn)移過程中所穿過的巖層硫酸鹽豐度。
天然氣中氮有三種來源:有機(jī)質(zhì)分解、大氣來源和無機(jī)來源,一般情況下,有機(jī)成因氮同位素組成偏輕而無機(jī)組成氮相對較重。
5.總結(jié)
應(yīng)用化學(xué)原理研究地質(zhì)體中的有機(jī)質(zhì)、石油、天然氣及其次生產(chǎn)物的組成、結(jié)構(gòu)、性質(zhì)和分布,可以用來判斷油氣的運(yùn)移、聚集規(guī)律,介于鄂爾多斯盆地油氣開發(fā)的復(fù)雜性,在尋求高新儀器的情況下,還需認(rèn)清盆地內(nèi)油氣的儲(chǔ)藏及運(yùn)移規(guī)律。日漸成熟的地球化學(xué)原理,將引導(dǎo)我們運(yùn)用化學(xué)思想。去解決油氣的埋藏問題,進(jìn)而指導(dǎo)油氣的勘探和開發(fā)。
參考文獻(xiàn)
[1] 盧雙舫,張敏等. 油氣地球化學(xué)[M] . 石油工業(yè)出版社,2008
[關(guān)鍵詞]遼寧省;低碳旅游;低碳經(jīng)濟(jì)
低碳旅游,顧名思義,即是一種降低“碳”的旅游,也就是在旅游活動(dòng)中,旅游者盡量降低二氧化碳排放量。即以低能耗、低污染為基礎(chǔ)的綠色旅行,倡導(dǎo)在旅行中盡量減少碳足跡與二氧化碳的排放,也是環(huán)保旅游的深層次表現(xiàn)。其中包含了政府與旅行機(jī)構(gòu)推出的相關(guān)環(huán)保低碳政策與低碳旅游線路、個(gè)人出行中攜帶環(huán)保行李、住環(huán)保旅館、選擇二氧化碳排放較低的交通工具甚至是自行車與徒步等方面。
一、遼寧省發(fā)展低碳旅游的現(xiàn)狀
(一)政府層面。國務(wù)院通過的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》,是在減排的大背景下,國家為配合低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展而進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)信號(hào),而旅游業(yè)將成為最大的受益行業(yè)。和其他行業(yè)相比,旅游業(yè)很早就有了“無煙工業(yè)”的美稱,本身屬于服務(wù)行業(yè),占用資源少,賣的又是環(huán)境和文化,而這恰恰與節(jié)能減排的目標(biāo)相吻合。遼寧省應(yīng)借此時(shí)機(jī)緊緊把握大力發(fā)展低碳旅游事業(yè)。例如,隨著遼寧省遼陽龍峰寺知名度的提升,其所在地下達(dá)河村成為“旅游專業(yè)村”,下達(dá)河鄉(xiāng)成為“特色旅游鄉(xiāng)鎮(zhèn)”,旅游者逐年增多,環(huán)保壓力也越來越大。這里又處于湯河水源生態(tài)保護(hù)區(qū),環(huán)保更時(shí)刻不能疏忽。為此,該鄉(xiāng)政府僅2009年一年,就投入520萬元用于環(huán)境保護(hù)和污染治理,盡到了政府責(zé)任。
(二)企業(yè)層面。旅游景區(qū)是最早倡導(dǎo)低碳旅游的。自從多年前一些旅游景區(qū),禁止機(jī)動(dòng)車進(jìn)入,改以電瓶車代替,以減少二氧化碳排放量后,遼寧省的大部分景區(qū)也緊跟時(shí)代潮流,積極推進(jìn)生態(tài)旅游、綠色旅游,以減少污染,提高景區(qū)環(huán)境質(zhì)量。目前旅行社服務(wù)機(jī)構(gòu)也在積極推進(jìn)低碳旅游的新型旅游模式,旅游產(chǎn)品設(shè)計(jì)上將收獲陽光、隱身大自然、徒步、拼車、自行車旅游等內(nèi)容加入旅游行程中;飯店在創(chuàng)辦綠色飯店的理念下,逐漸改善設(shè)備設(shè)施,節(jié)能減排,倡導(dǎo)新的住店消費(fèi)模式等。
(三)旅游者層面。越來越多的城市居民開始自覺地把低碳作為旅游的新內(nèi)涵,出行時(shí)多采用公共交通工具;自駕外出時(shí),盡可能地多采取拼車的方式;在旅游目的地,多采取步行和騎自行車的游玩方式;在旅途中,自帶必備生活物品,選擇最簡約的低碳旅游方式,住的時(shí)候選擇不提供一次性用品的酒店等。作為旅游主體的廣大旅游者,要為低碳旅游出把力,則相對容易得多。假日去郊外的旅游者,只要稍稍改變一下習(xí)慣,在汽車后備箱中放上一輛折疊自行車,開車至郊外,改騎自行車,去體驗(yàn)野外的自然風(fēng)光,便能在回歸自然的同時(shí),切實(shí)為低碳作出貢獻(xiàn)。騎單車或是徒步,這兩種以人工為動(dòng)力的旅游,是每個(gè)人都能采取的最簡約的低碳旅游方式。2010年農(nóng)歷七月初七到來之前,錦州市民舉行了低碳婚禮。“讓我們依靠雙腳,騎向幸福!”他們騎行在錦州街頭時(shí),市民們不僅駐足觀看,更豎起大拇指連聲稱贊。婚禮當(dāng)天,新郎新娘的身后有許多穿騎行服、戴頭盔的自行車車友前來祝福,他們不僅加入了“少用車隊(duì),減少浪費(fèi)”的行列,更倡導(dǎo)“低碳環(huán)保,綠色節(jié)能”的理念,令人耳目一新。
不過,對于正在摸索低碳旅游可行性措施的旅游業(yè)界來說,要將現(xiàn)有的整體上比較粗放的旅游發(fā)展方式,徹底扭轉(zhuǎn)到低碳、環(huán)保的發(fā)展道路上來,可以做的文章還有很多。
二、遼寧省發(fā)展低碳旅游的必要性
為應(yīng)對氣候變化和實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,2006年,節(jié)能減排指標(biāo)首次納入《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》。2009年12月20日,聯(lián)合國氣候變化大會(huì)在哥本哈根落下帷幕。在此前的11月25日,國務(wù)院常務(wù)會(huì)議做出決定,到2020年我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%。這一指標(biāo)將與節(jié)能減排指標(biāo)一道納入“十二五”國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃中,我國將正式進(jìn)入節(jié)能減排和碳總量雙約束指標(biāo)控制時(shí)代。《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》明確提出大力推進(jìn)旅游節(jié)能減排,5年內(nèi)將星級(jí)飯店、A級(jí)景區(qū)用水用電量降低20%。為順應(yīng)潮流發(fā)展,遼寧省必須實(shí)施低碳旅游,其必要性已經(jīng)提上日程。
(一)發(fā)展低碳旅游是遼寧省旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要形式。低碳旅游以減少二氧化碳的排放為核心,通過控制碳排放量來獲取旅游經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)等多重效益,其本身就屬于可持續(xù)發(fā)展的范疇,必然會(huì)促進(jìn)旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí),遼寧省旅游業(yè)發(fā)展帶來的負(fù)面影響尤其是對生態(tài)環(huán)境的影響日益突出。旅游資源盲目開發(fā),造成濫砍濫伐、水土流失等生態(tài)問題;旅游經(jīng)營模式中造成的資源浪費(fèi)也對環(huán)境造成了污染;公眾環(huán)保意識(shí)缺乏更使得旅游活動(dòng)中產(chǎn)生大量垃圾,碳排放量隨之增加。這些無疑對旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了威脅。可見,發(fā)展低碳旅游應(yīng)當(dāng)成為遼寧省旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。
關(guān)鍵詞 碳點(diǎn); 合成方法; 發(fā)光機(jī)理; 生物傳感; 生物成像; 綜述
1 引 言
碳點(diǎn)(Carbon dots, Cdots)是指粒徑小于10 nm的新型熒光碳納米材料, 因其主要元素為碳、氫、氧和氮, 不會(huì)發(fā)生重金屬泄漏, 有望成為重金屬半導(dǎo)體量子點(diǎn)的理想替代材料[1]。由于Cdots具有熒光活性高、種類多樣、生物相容性好、毒性低等優(yōu)點(diǎn), 在生物檢測[2]、基因轉(zhuǎn)運(yùn)[3]、藥物傳輸[4~8]和生物成像[9,10]等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。碳點(diǎn)優(yōu)良的熒光性能已在分析化學(xué)領(lǐng)域中展現(xiàn)出重要的應(yīng)用潛力[2,10~16]。
2004年, Xu等[17]在分離純化碳納米管時(shí), 發(fā)現(xiàn)具有熒光性質(zhì)的組分并證實(shí)其主要成分為碳。通過原子力顯微鏡證明了其納米尺寸, 掀起了人們研究碳點(diǎn)的熱潮。圖1展示了碳點(diǎn)發(fā)展過程中一些重要事件: Sun等[18]使用硝酸回流氧化蠟燭灰得到了碳點(diǎn), 通過PEG鈍化提高了碳點(diǎn)的熒光產(chǎn)率, 推動(dòng)了碳點(diǎn)由新奇到實(shí)用的發(fā)展。Liu等[19]通過凝膠分離得到不同發(fā)光顏色碳點(diǎn), 開啟了碳點(diǎn)發(fā)光機(jī)理的研究。Zheng等[20]通過電化學(xué)剝離方法制備碳點(diǎn)并研究了碳點(diǎn)的電化學(xué)發(fā)光。上述研究通過物理或化學(xué)方法剝離或切割得到碳點(diǎn), 即Top.down策略。微波、水熱等合成方法快速發(fā)展豐富了碳點(diǎn)的制備方式。Liu等[21]通過水熱方法碳化硅球表面有機(jī)分子獲得碳點(diǎn), 碳點(diǎn)的制備進(jìn)入了Bottom.up的階段, 即由有機(jī)小分子、生物分子, 甚至Biomass制備碳點(diǎn)。微波合成技術(shù)的引入, 將碳點(diǎn)制備由幾小時(shí)縮短到幾分鐘[22]。Zhu等[23]通過水熱方法制備碳點(diǎn), 討論了碳點(diǎn)的形成機(jī)理及傳感, 多色成像應(yīng)用等。
本評(píng)述根據(jù)碳點(diǎn)制備方法及碳源的不同, 將碳點(diǎn)分為石墨烯納米點(diǎn)及碳納米點(diǎn), 介紹了兩類碳點(diǎn)的制備方法, 討論了碳點(diǎn)發(fā)光性質(zhì), 剖析了碳點(diǎn)發(fā)光機(jī)理, 總結(jié)了碳點(diǎn)在生物傳感、藥物傳輸和生物成像中的應(yīng)用。
2 碳點(diǎn)的合成
碳點(diǎn)制備方法主要有兩類: 以石墨類材料為基礎(chǔ)的Top.down方法和以有機(jī)分子為原料的Bottom.up方法(圖2)。碳點(diǎn)也因此被稱為石墨烯納米點(diǎn)(Graphene nanodots)和碳納米點(diǎn)(Carbon nanodots)等。
2.1 石墨烯納米點(diǎn)
石墨烯納米點(diǎn)是指將石墨、碳納米管、碳纖維、氧化石墨烯和有機(jī)質(zhì)高溫碳化產(chǎn)物等進(jìn)行化學(xué)或物理剪切, 得到小于10 nm的納米粒子[24,25]。石墨烯納米點(diǎn)由碳六元環(huán)蜂窩狀片層相互重疊形成的類石墨烯多層結(jié)構(gòu), 原子層數(shù)一般小于5, 且原子層邊緣含有羧基、羰基和羥基等官能團(tuán), 便于后續(xù)功能化。
Sun等[18]利用氧化鈍化法對蠟燭灰氧化剪切得到石墨烯納米點(diǎn), 與PEG.1500N通過酰胺鍵鈍化, 證明了表面結(jié)構(gòu)對于碳點(diǎn)熒光效率的重要性。碳點(diǎn)鈍化改善熒光性質(zhì), 得到了廣泛關(guān)注, 并影響了后續(xù)合成方法的設(shè)計(jì)[26~28]。Peng等[29]使用H2SO4.HNO3回流, 使碳纖維沿Zigzag軸裂解得到石墨烯納米點(diǎn)。Kwon等[30]采用HNO3.十八烯胺/肼兩步剪切法, 成功制備了單分散石墨烯納米點(diǎn), 并用于白光LED元件的制備。Dong等[31]使用強(qiáng)酸氧化法制備了分子量不同, 熒光由綠到紅的石墨烯納米點(diǎn), 并發(fā)現(xiàn)氧化型石墨烯納米點(diǎn)的強(qiáng)電化學(xué)發(fā)光能力。Dong等[32]使用HNO3氧化CX.72炭黑分別得到單層和多層石墨烯納米點(diǎn)。Li等[33]采用微波加熱合成了綠色熒光石墨烯納米點(diǎn)。Luo等[34]使用兩步微波反應(yīng)制備白光碳點(diǎn)。
電化學(xué)方法可以通過改變電位調(diào)控碳點(diǎn)的性質(zhì)。Bao等[35]采用電化學(xué)剝離方法制備碳點(diǎn), +0.5~+2.5 V不同電位得到了不同粒徑及發(fā)光性質(zhì)的碳點(diǎn)。Lu等[36]使用離子液體為溶劑, 通過電化學(xué)石墨剝離得到了藍(lán)色熒光的石墨烯納米點(diǎn)。Zhou等[37]通過電化學(xué)方法從多壁碳納米管中得到了粒徑約2.8 nm的藍(lán)色熒光碳納米晶體。Tan等[38]在K2S2O8溶液中對石墨進(jìn)行電解(+5 V)制備了紅光碳點(diǎn)。
Pan等[39]對石墨烯進(jìn)行酸化―水熱處理得到石墨烯納米點(diǎn)。Tetsuka等[40]改進(jìn)了水熱方法, 使用氧化石墨烯/氨水混合溶液獲得熒光可控的氨基化石墨烯納米點(diǎn)。依據(jù)這個(gè)思路, 通過簡單水熱方法可以合成多種石墨烯納米點(diǎn)。 此外, Ponomarenko等[41]通過實(shí)驗(yàn)證明, 利用電子束刻蝕大片石墨烯得到了細(xì)小的石墨烯納米點(diǎn)。因此, 石墨烯納米點(diǎn)可以簡便的方法制得,提高了合成效率[42~44]。
2.2 碳納米點(diǎn)
碳納米點(diǎn)是以糖、檸檬酸和氨基酸等有機(jī)小分子為碳源, 通過官能團(tuán)偶聯(lián)實(shí)現(xiàn)分子間聚合, 即Bottom.up方法形成的碳納米材料。人們發(fā)現(xiàn)雞蛋清[45]、草[46]、柚子皮[47]、蠶絲[48,49]等也可作為合成碳納米點(diǎn)的原料。碳納米點(diǎn)的合成方法主要有水熱法, 超聲法, 微波加熱以及中和熱法等[23,45,49~56]。
水熱法是廣泛使用的納米材料合成手段, Shin等[57]合成70~150 nm的碳球, 通過檢測水熱過程碳球的核磁信號(hào), 解釋了水熱反應(yīng)原理。Yang等[58]以葡萄糖胺為碳源, 一步水熱合成了熒光碳納米顆粒。在此基礎(chǔ)上, 他們加入磷酸鹽作為催化劑, 分別得到藍(lán)、綠兩種熒光碳納米點(diǎn)[59]。由于水熱反應(yīng)是在高溫高壓狀態(tài)下進(jìn)行, 雞蛋清[45]、草[46]、柚子皮[47]、蠶絲[48,49] 等生物質(zhì)也成為合成碳納米點(diǎn)的碳源。
本研究組設(shè)計(jì)了簡便、綠色的碳化―溶劑萃取法直接制備高熒光效率碳點(diǎn), 以左旋多巴、精氨酸等含氮化合物為碳源, 實(shí)現(xiàn)無需二次分離制備低氧化程度、高熒光效率的氮摻雜碳點(diǎn)[53]。Li等[60]超聲葡萄糖合成了熒光碳納米點(diǎn)。Ma等[61]將這種方法進(jìn)行拓展, 使葡萄糖在氨水環(huán)境下超聲制備氮摻雜碳點(diǎn)。Zhu等[22]利用微波加熱合成了熒光碳納米點(diǎn)。Chandra等[62]在微波加熱的基礎(chǔ)上引入磷酸, 提高糖類化合物的碳化效率。此外, 采用多種碳源如牛奶也可以通過微波的方法制備碳點(diǎn)[63]。
以上碳點(diǎn)的制備方法需要較高溫度和能量, 需要外部供能裝置。本研究組利用中和反應(yīng)放熱的原理設(shè)計(jì)了無需外部熱源, 一步超快速(合成時(shí)間2 min)合成強(qiáng)熒光碳點(diǎn)的新方法[50]。該方法適用于葡萄糖, 檸檬酸以及多巴胺等多種碳源[50,52]。因?qū)μ荚刺蓟煌耆?碳點(diǎn)仍保留有碳源的官能團(tuán), 從而使碳點(diǎn)擁有與碳源類似的特性, 有望實(shí)現(xiàn)生物分子模擬碳點(diǎn)制備, 拓展碳點(diǎn)的應(yīng)用范圍。
3 碳點(diǎn)的發(fā)光機(jī)理
碳點(diǎn)顯示激發(fā)依賴的熒光特性, 這種不同于其它發(fā)光材料的熒光特性引起了廣泛關(guān)注。制備單色熒光碳點(diǎn), 研究碳點(diǎn)熒光機(jī)理是提高碳點(diǎn)應(yīng)用性的重要研究方向; 研究碳點(diǎn)的電化學(xué)發(fā)光, 對于拓展碳點(diǎn)的分析應(yīng)用具有很好的研究和實(shí)用價(jià)值。碳點(diǎn)發(fā)光機(jī)理較主流的觀點(diǎn)有量子尺寸效應(yīng)、表面態(tài)、以及電子空穴和輻射重排等。
3.1 量子尺寸效應(yīng)
量子尺寸效應(yīng)是指當(dāng)粒子的粒徑下降至納米級(jí)時(shí), 費(fèi)米能級(jí)附近的準(zhǔn)連續(xù)電子能級(jí)變?yōu)殡x散能級(jí)的現(xiàn)象。因此, 納米材料, 特別是粒徑小于10 nm的材料, 顯示與塊狀材料明顯不同的光學(xué)性質(zhì)。Li等[64]使用電化學(xué)方法制備碳點(diǎn), 結(jié)合柱色譜分離得到不同碳點(diǎn)的組分, 發(fā)現(xiàn)不同組分碳點(diǎn)粒徑不同, 1.2 nm的碳點(diǎn)發(fā)紫外光, 1.5~3.0 nm發(fā)可見光, 3.8 nm發(fā)近紅外光[64]。表明粒徑增大, 碳點(diǎn)帶隙間距減小(圖3A)。Kim等[65]也發(fā)現(xiàn)碳點(diǎn)的吸收光譜和熒光光譜受粒徑調(diào)節(jié)(圖3B)。Bao等[66]證明了碳點(diǎn)的最大熒光發(fā)射波長隨分子量增大而紅移。然而并不是所有碳點(diǎn)都能觀察到類似現(xiàn)象, Ding等[67]通過對苯二胺與尿素水熱制得的碳點(diǎn)進(jìn)行硅膠柱分離, 發(fā)現(xiàn)4種組分平均粒徑均為2.6 nm, 而熒光顏色卻分別為藍(lán)、綠、黃、紅。
3.2 表面態(tài)和官能團(tuán)機(jī)理
碳點(diǎn)的表面官能團(tuán)是影響表面能級(jí)和能級(jí)間距的重要因素。Sun等[18]使用PEG.1500N鈍化碳點(diǎn)而提高熒光產(chǎn)率。后續(xù)工作也證明碳點(diǎn)表面鈍化對于改善碳點(diǎn)熒光性質(zhì)的重要性[68,69], 如十八烷胺作為鈍化劑增強(qiáng)了碳點(diǎn)的熒光[68]。含氮有機(jī)物有效鈍化碳點(diǎn)表面而提高碳點(diǎn)的熒光效率(圖3C)[70]。理論計(jì)算證明了碳點(diǎn)表面修飾NH2基團(tuán)可以引起熒光發(fā)射的紅移; 修飾NH2數(shù)目在1~6個(gè)時(shí), 碳點(diǎn)的帶隙間距會(huì)隨修飾基團(tuán)數(shù)目的增多而減小(圖3D)[71]。
圖3 碳點(diǎn)的光學(xué)性質(zhì)及發(fā)光機(jī)理。(A)熒光發(fā)射波長隨粒徑變化示意圖[64]。(B)碳點(diǎn)的紫外吸收與粒徑的變化關(guān)系圖[65]。(C)碳點(diǎn)表面官能團(tuán)影響能級(jí)變化示意圖[70]。(D)帶隙間距與氨基數(shù)目的關(guān)系[71]。(E)不同氧化程度的碳點(diǎn)對帶隙間距 [72]。(F)藍(lán)色熒光和綠色熒光碳點(diǎn)通過氧化還原反應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)化[73]。(G)氧化程度對碳點(diǎn)熒光的影響[35]。(H)碳點(diǎn)熒光隨結(jié)構(gòu)的變化[74]。(I)低氧化態(tài)碳點(diǎn)與(J)高氧化態(tài)碳點(diǎn)的TEM表征圖(標(biāo)尺為5 nm) [53]。(K)N, S摻雜對碳點(diǎn)熒光機(jī)理示意圖[77]Zhu等[72]發(fā)現(xiàn)碳點(diǎn)氧化程度不同會(huì)導(dǎo)致熒光顏色的變化(圖3E)。硼氫化鈉還原調(diào)控碳點(diǎn)表面狀態(tài)可增強(qiáng)碳點(diǎn)熒光產(chǎn)率至24%(圖3F)[73]。Bao等[35]發(fā)現(xiàn)電化學(xué)氧化制備的碳點(diǎn)表面氧化程度不同, 氧化程度低的碳點(diǎn)發(fā)藍(lán)色熒光, 而氧化程度高的碳點(diǎn)發(fā)綠色熒光(圖3G)。Lingam等[74]通過對比石墨烯納米點(diǎn)、碳納米材料和碳納米洋蔥的結(jié)構(gòu)和熒光性質(zhì), 證明了石墨烯納米點(diǎn)的邊界態(tài)熒光(圖3H)。Feng等[75]使用肼還原增強(qiáng)了碳點(diǎn)的熒光。Hola等[76]使用沒食子酸作為碳源合成碳點(diǎn), 探討氧化程度對碳點(diǎn)熒光發(fā)射波長的影響。本研究組通過TEM表征發(fā)現(xiàn)低氧化態(tài)碳點(diǎn)主要由致密的碳晶核構(gòu)成(圖3I), 而高氧化態(tài)碳點(diǎn)由碳晶核和外部的疏松氧化層組成(圖3J), 且結(jié)構(gòu)和表面態(tài)的差異導(dǎo)致不同的熒光性質(zhì)[53]。
3.3 電子空穴和輻射重排理論
電子空穴和輻射重排理論主要用于氮、硫等雜原子摻雜碳點(diǎn)的熒光機(jī)理解釋。本研究組認(rèn)為氮原子在碳點(diǎn)中提供能級(jí), 才可以引起輻射重排, 提高熒光效率[53]。Dong等[77]對氮、硫共摻雜碳點(diǎn)的發(fā)光機(jī)理研究發(fā)現(xiàn), 氮摻雜產(chǎn)生了新的表面態(tài)能級(jí), 電子的能級(jí)束縛產(chǎn)生輻射重排, 增強(qiáng)碳點(diǎn)的熒光效率; 硫原子的引入同樣會(huì)促進(jìn)輻射重排(圖3K)。
與上述將3種機(jī)理分開考慮不同, 本研究組認(rèn)為在光子激發(fā)下, 碳點(diǎn)碳核中的電子受激發(fā)從價(jià)帶(VB)遷移至導(dǎo)帶(CB), 這是納米尺寸效應(yīng)的結(jié)果。由導(dǎo)帶回到價(jià)帶的輻射經(jīng)表面缺陷的非輻射重排產(chǎn)生熒光, 對應(yīng)著表面結(jié)構(gòu)對熒光性質(zhì)的影響[78]。因此, 表面結(jié)構(gòu)作為非輻射重排中心降低熒光效率的和發(fā)射波長的紅移[29~32,41], 因而解釋了碳點(diǎn)大的斯托克位移, 氧化程度對碳點(diǎn)熒光發(fā)射光譜的影響及其電化學(xué)發(fā)光現(xiàn)象。當(dāng)施加電勢超過閾值時(shí), 在碳點(diǎn)表面層形成自由基[22,33], 在共反應(yīng)劑作用下, 自由基湮滅放出光子, 即電化學(xué)發(fā)光。熒光與電化學(xué)發(fā)光的過程不一樣, 所以碳點(diǎn)的熒光和電化學(xué)發(fā)光的發(fā)射波長也可能不同[79]。
上述單光子熒光檢測速度快, 儀器要求低, 但組織穿透能力差, 且激發(fā)光能量大對組織光損傷能力強(qiáng)。雙光子熒光即發(fā)光材料吸收兩個(gè)長波長光子激發(fā)電子躍遷至激發(fā)態(tài), 在返回基態(tài)時(shí)釋放出波長小于激發(fā)波長的光子, 因此也稱為上轉(zhuǎn)換熒光, 并且克服單光子熒光的某些缺點(diǎn)[80]。PEG包覆碳點(diǎn)在880 nm激發(fā)下獲得了綠色熒光成像圖, 表明了碳點(diǎn)雙光子成像的應(yīng)用潛力[69]。但Gan等[81]使用640 nm氙燈對石墨烯納米點(diǎn)照射, 沒有得到上轉(zhuǎn)換熒光。探討碳點(diǎn)雙光子熒光理論, 研究雙光子熒光碳點(diǎn)的結(jié)構(gòu), 進(jìn)而提高碳點(diǎn)雙光子熒光效率是未來發(fā)展的一個(gè)方向。
4 碳點(diǎn)的應(yīng)用
4.1 碳點(diǎn)在生物傳感方面的應(yīng)用
研究者利用碳點(diǎn)的熒光性質(zhì)及其表面功能基團(tuán)構(gòu)建了多種生物/化學(xué)傳感器。以檢測檢測Hg2+及生物硫醇為例(圖4A)[47], Hg2+通過表面配位重組碳點(diǎn)中的電子和空穴, 導(dǎo)致碳點(diǎn)的熒光猝滅; 但巰基與Hg2+的強(qiáng)結(jié)合能力可以恢復(fù)Hg2+猝滅碳點(diǎn)的熒光, 實(shí)現(xiàn)“Turn.off”方式檢測Hg2+, “Turn.on”模式檢測生物硫醇。Dong等[82,83]制備了支鏈聚乙烯亞胺(BPEI)修飾碳點(diǎn)(圖4B), 利用Cu2+與氨基的螯合作用實(shí)現(xiàn)能量共振轉(zhuǎn)移猝滅碳點(diǎn)熒光, 河水中Cu2+的檢測限為6 nmol/L。
鑒于Cu2+對碳點(diǎn)熒光的猝滅效果, 研究者將其用于細(xì)胞中Cu2+的檢測。Zhu等[84]制備了AE.TPEA.碳點(diǎn).CdSe/ZnS納米點(diǎn)復(fù)合材料, 實(shí)現(xiàn)對Cu2+的熒光比率型檢測, 并用于探測細(xì)胞中Cu2+的位置(圖4C)。Vedamalai等[85]同樣制備了對Cu2+敏感的碳點(diǎn)實(shí)現(xiàn)細(xì)胞中Cu2+的檢測。
碳點(diǎn).還原氧化石墨(Cdots@RGO)復(fù)合材料可用于乙酰膽堿檢測(圖4D)[86]: 乙酰膽堿酯酶可以將乙酰膽堿轉(zhuǎn)化為膽堿, 而膽堿可以在膽堿氧化酶存在條件下生成H2O2。利用H2O2猝滅碳點(diǎn)復(fù)合物的熒光實(shí)現(xiàn)乙酰膽堿的定量檢測, 檢測限為30 pmol/L。此外, 碳點(diǎn).Ag, Au形成Cdots.Ag/Cdots.Au納米復(fù)合材料可用于生物活性物質(zhì)的檢測[87~89], 對H2O2及葡萄糖的比色檢測的檢出限分別為0.18和1.6 μmol/L [87]; 利用金納米粒子與谷胱甘肽結(jié)合實(shí)現(xiàn)谷胱甘肽的熒光.比色雙模態(tài)檢測, 檢測限達(dá)到50 nmol/L[88]。Zhang等[90]將硼酸修飾到碳點(diǎn)上, 利用硼酸與葡萄糖的強(qiáng)親和能力, 實(shí)現(xiàn)了碳點(diǎn)對葡萄糖的檢測, 檢測限為0.03 nmol/L(圖4E)。本研究組以葡萄糖為碳源通過中和熱法合成碳點(diǎn) [50], 由于葡萄糖未被完全碳化, 其表面鄰羥基與硼酸進(jìn)行結(jié)合, 從而實(shí)現(xiàn)對糖蛋白的檢測。
碳點(diǎn)還用于構(gòu)建化學(xué)發(fā)光和電化學(xué)發(fā)光的生物傳感器。Lin等[91]利用碳點(diǎn)在過氧亞硝酸存在條件下產(chǎn)生的化學(xué)發(fā)光, 實(shí)現(xiàn)了碳點(diǎn)化學(xué)發(fā)光檢測亞硝酸鹽(圖4F)。Shao等[92]使用Cdots.TPEA電化學(xué)響應(yīng)實(shí)現(xiàn)對小鼠大腦中的Cu2+的追蹤掃描。Li等[33]通過微波法合成了石墨烯納米點(diǎn), 利用羧基官能團(tuán)與Cd2+螯合的特點(diǎn), 建立了檢測Cd2+的電化學(xué)發(fā)光檢測器, 檢測限達(dá)到13 nmol/L(圖4G)。
4.2 碳點(diǎn)在藥物傳輸和基因轉(zhuǎn)運(yùn)中的應(yīng)用
酰胺縮合反應(yīng)制備的葉酸修飾碳點(diǎn)可以實(shí)現(xiàn)對癌細(xì)胞的靶向識(shí)別[93], 為發(fā)展基于碳點(diǎn)的細(xì)胞篩選和診斷提供了思路。PEI修飾碳點(diǎn)表面帶正電, 因而可以吸附帶負(fù)電的DNA, 用于基因轉(zhuǎn)運(yùn)[3]。Liu等[3]評(píng)估了碳點(diǎn)的轉(zhuǎn)運(yùn)能力, 發(fā)現(xiàn)碳點(diǎn)具有與帶正電的PEI.25K相似的DNA轉(zhuǎn)運(yùn)能力, 但碳點(diǎn)的熒光可以示蹤質(zhì)粒DNA在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中的分布, 為研究質(zhì)粒DNA的生理作用提供依據(jù)。碳點(diǎn).DNA復(fù)合物轉(zhuǎn)染3 h后可以進(jìn)入細(xì)胞。通過405, 488和543 nm激光的照射分別產(chǎn)生藍(lán)、綠和紅光, 說明碳點(diǎn)在轉(zhuǎn)運(yùn)過程仍然保持其多色熒光性質(zhì)。
Lai等[4]制備了聚乙二醇(PEG)修飾碳點(diǎn)并實(shí)現(xiàn)了阿霉素(DOX)的裝載和遞送。熒光成像表明阿霉素在細(xì)胞內(nèi)的釋放過程: 細(xì)胞液中主要顯示碳點(diǎn)的綠色熒光, 細(xì)胞核內(nèi)可以觀察到阿霉素的紅色熒光, 說明阿霉素由碳點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)至細(xì)胞, 然后釋放并進(jìn)入到細(xì)胞核, 達(dá)到治療的效果。Chowdhuri等[6]將碳點(diǎn)與金屬有機(jī)骨架結(jié)構(gòu)(MOFs)結(jié)合, 實(shí)現(xiàn)藥物傳輸。Wang等[8]將殼聚糖.聚乙二醇包覆碳點(diǎn)形成復(fù)合水凝膠, 實(shí)現(xiàn)pH/近紅外光控制藥物釋放。上述研究初步驗(yàn)證了碳點(diǎn)的相關(guān)應(yīng)用, 有助于研究碳點(diǎn)在體內(nèi)的變化及其核膜通透性等問題, 推動(dòng)碳點(diǎn)的臨床應(yīng)用。
4.3 碳點(diǎn)在生物成像中的應(yīng)用
4.3.1 體外成像 體外成像是以細(xì)胞作為研究對象, 評(píng)價(jià)探針成像能力和毒性, 了解探針進(jìn)入細(xì)胞的方式, 研究探針分布和細(xì)胞毒性的手段。碳點(diǎn)已成功用于多種細(xì)胞的轉(zhuǎn)染成像, 如HeLa[5,10,11,53,62,94,95]、人神經(jīng)干細(xì)胞[96]、4T1[97]、NIH.3T3[98]、A549[49,85]和HepG.2[53]等。碳點(diǎn)主要通過內(nèi)吞進(jìn)入到細(xì)胞且主要集中于細(xì)胞液中, 鮮有碳點(diǎn)進(jìn)入細(xì)胞核的報(bào)道[53]。Zhu等[99]使用溶劑熱法制備了綠色熒光碳點(diǎn), 成功應(yīng)用于細(xì)胞成像, 證明了其低的細(xì)胞毒性(圖5A)。本研究組發(fā)現(xiàn)碳化.萃取法制備的氮摻雜碳點(diǎn)具有激發(fā)依賴特性, 在細(xì)胞水平上實(shí)現(xiàn)了多色熒光成像[53]。碳點(diǎn)的表面修飾有助于開發(fā)靶向性多功能生物探針。Tang等[7]在碳點(diǎn)表面修飾葉酸和阿霉素, 實(shí)現(xiàn)了對癌細(xì)胞的特異性識(shí)別、藥物運(yùn)輸和熒光成像(圖5B)。Bhunia等[95]合成了一系列從藍(lán)光到紅光熒光發(fā)射碳點(diǎn), 并通過碳點(diǎn)表面修飾葉酸達(dá)到靶向識(shí)別效果。Choi等[5]通過修飾葉酸和鋅酞菁, 使碳點(diǎn)不僅具有靶向能力, 而且還可以進(jìn)行光熱治療(圖5C)。本研究組以多巴胺為前驅(qū)體, 利用快速中和熱方法制備了生物分子模擬碳點(diǎn), 該碳點(diǎn)保留有多巴胺的功能基團(tuán), 因而可以巧妙“騙過”核膜進(jìn)入細(xì)胞核, 實(shí)現(xiàn)細(xì)胞核染色(圖5D)[52]。
使用近紅外光激發(fā)(800~900 nm)實(shí)現(xiàn)碳點(diǎn)的雙光子細(xì)胞成像有助于消除細(xì)胞自體熒光的干擾[100]。Yang等[69]在880 nm激光的激發(fā)下獲得了綠色熒光成像圖。Zhang等[80]使用C3N4納米點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了細(xì)胞核的雙光子成像。Kong等[100]制備了pH敏感碳點(diǎn)納米傳感器, 利用碳點(diǎn)的雙光子熒光實(shí)現(xiàn)了活細(xì)胞和組織成像。
4.3.2 體內(nèi)成像 斑馬魚具有明確的生長周期, 因而廣泛應(yīng)用于疾病發(fā)展、生長機(jī)理和藥物篩選等基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究[101]。斑馬魚光通透性能強(qiáng), 便于碳點(diǎn)熒光成像。本研究組研究了多種碳點(diǎn)的斑馬魚熒光成像, 發(fā)現(xiàn)碳點(diǎn)主要沉積在斑馬魚的眼部及卵黃囊[50,102,103](圖6)。碳點(diǎn)熒光可以在斑馬魚體內(nèi)保持60 h, 便于對斑馬魚胚胎發(fā)育過程的觀測[102]。
PEG碳點(diǎn)和ZnS摻雜C ZnS.dots.PEG碳點(diǎn)成功用于小鼠成像, 獲得了綠色和紅色熒光成像結(jié)果(圖6), 且對組織和臟器沒有毒副作用[9]。通過皮下前足注射PEG碳點(diǎn)可以轉(zhuǎn)移至淋巴節(jié), 實(shí)現(xiàn)小鼠淋巴節(jié)熒光成像, 可能是PEG修飾所致, 發(fā)現(xiàn)碳點(diǎn)的轉(zhuǎn)移速度慢于納米點(diǎn)[9]。靜脈注射1 h后碳點(diǎn)轉(zhuǎn)移至膀胱部位。經(jīng)過4 h, 器官中的熒光信號(hào)變?nèi)酰?但解剖發(fā)現(xiàn)腎臟中碳點(diǎn)含量較高, 說明碳點(diǎn)是通過尿液排出[9]。Tao等[104]使用不同波長激光照射(455~704 nm), 實(shí)現(xiàn)小鼠的體內(nèi)成像。Li等[105]使用藍(lán)光碳點(diǎn)對昆明鼠進(jìn)行成像, 發(fā)現(xiàn)碳點(diǎn)可以通過血腦屏障進(jìn)入到腦部。
5 結(jié)論與挑戰(zhàn)
改善碳點(diǎn)的光學(xué)性質(zhì), 提高熒光效率, 發(fā)展紅色熒光碳點(diǎn)是其基礎(chǔ)研究的重點(diǎn); 實(shí)現(xiàn)碳點(diǎn)多功能化, 發(fā)展碳點(diǎn)生物分子標(biāo)記, 對于推動(dòng)碳點(diǎn)由驗(yàn)證到實(shí)用、由新奇到應(yīng)用具有重要意義。碳點(diǎn)熒光主要集中在藍(lán)綠光, 僅有少量紅光及近紅外熒光碳點(diǎn)的報(bào)道且發(fā)光效率較低[106]。制備低背景熒光碳點(diǎn)可以從以下幾個(gè)方面考慮: (1)選擇合適碳源以改善碳點(diǎn)發(fā)光性質(zhì), 如Jiang等[107]通過調(diào)控苯二胺類化合物氨基位置得到紅光碳點(diǎn)。Ge等[108]通過使用聚噻吩為碳源, 將碳點(diǎn)熒光紅移至650~700 nm; (2)選擇合適的鈍化劑有助于增強(qiáng)碳點(diǎn)熒光; (3)雜原子的引入可以改變碳點(diǎn)帶隙間距, 調(diào)控碳點(diǎn)的產(chǎn)率和熒光發(fā)射范圍。
碳點(diǎn)表面含羧基和氨基[1], 可以通過酰胺縮合與功能分子偶聯(lián)。但碳點(diǎn)與修飾物之間的能量共振轉(zhuǎn)移可能導(dǎo)致碳點(diǎn)熒光藍(lán)移和猝滅。因此從修飾方面需要考慮: (1)修飾方法的選擇。如, 選擇合適橋聯(lián)物(如硅球, 無機(jī)粘土等)增加碳點(diǎn)與修飾物間的距離, 降低能量共振轉(zhuǎn)移的影響; (2)多模態(tài)功能化。考慮引入多模態(tài)成像因子, 構(gòu)建多模態(tài)成像碳點(diǎn)。如Bourlinos等[109]使用釓噴酸為釓源, 與三羥甲基氨基甲烷和甜菜堿一鍋法制備了粒徑為3~4 nm的Gd摻雜碳點(diǎn)。 本研究組利用金屬與有機(jī)化合物的螯合特性, 制備了碳點(diǎn).Gd復(fù)合材料, 以小鼠模為模型, 驗(yàn)證了其熒光/磁共振雙模態(tài)應(yīng)用[110]。
References
1 Baker S N, Baker G A. Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49(38): 6726-6744
2 Lin L, Rong M, Luo F, Chen D, Wang Y, Chen X. TrAC, Trends Anal. Chem., 2014, 54: 83-102
3 Liu C, Zhang P, Zhai X, Tian F, Li W, Yang J, Liu Y, Wang H, Wang W, Liu W. Biomaterials, 2012, 33(13): 3604-3613
4 Lai C W, Hsiao Y H, Peng Y K, Chou P T. J. Mater. Chem., 2012, 22(29): 14403-14409
5 Choi Y, Kim S, Choi M H, Ryoo S R, Park J, Min D H, Kim B S. Adv. Funct. Mater., 2014, 24(37): 5781-5789
6 Chowdhuri A R, Singh T, Ghosh S K, Sahu S K. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8(26): 16573-16583
7 Tang J, Kong B, Wu H, Xu M, Wang Y, Wang Y, Zhao D, Zheng G. Adv. Mater., 2013, 25(45): 6569-6574
8 Wang H, Di J, Sun Y, Fu J, Wei Z, Matsui H, del C. Alonso A, Zhou S. Adv. Funct. Mater., 2015, 25(34): 5537-5547
9 Yang S T, Cao L, Luo P G, Lu F, Wang X, Wang H, Meziani M J, Liu Y, Qi G, Sun Y P. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(32): 11308-11309
10 Luo P G, Sahu S, Yang S T, Sonkar S K, Wang J, Wang H, LeCroy G E, Cao L, Sun Y P. J. Mater. Chem. B, 2013, 1(16): 2116-2127
11 Ding C, Zhu A, Tian Y. Acc. Chem. Res., 2014, 47(1): 20-30
12 Sun H, Wu L, Wei W, Qu X. Mater. Today, 2013, 16(11): 433-442
13 Hola K, Zhang Y, Wang Y, Giannelis E P, Zboril R, Rogach A L. Nano Today, 2014, 9(5): 590-603
14 Wang W, Cheng L, Liu W. Sci. China: Chem., 2014, 57(4): 522-539
15 Du Y, Guo S. Nanoscale, 2016, 8(5): 2532-2543
16 Zheng X T, Ananthanarayanan A, Luo K Q, Chen P. Small, 2015, 11(14): 1620-1636
17 Xu X, Ray R, Gu Y, Ploehn H J, Gearheart L, Raker K, Scrivens W A. J. Am. Chem. Soc., 2004, 126(40): 12736-12737
18 Sun Y P, Zhou B, Lin Y, Wang W, Fernando K A S, Pathak P, Meziani M J, Harruff B A, Wang X, Wang H, Luo P G, Yang H, Kose M E, Chen B, Veca L M, Xie S Y. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128(24): 7756-7757
19 Liu H, Ye T, Mao C. Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46(34): 6473-6475
20 Zheng L, Chi Y, Dong Y, Lin J, Wang B. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(13): 4564-4565
21 Liu R, Wu D, Liu S, Koynov K, Knoll W, Li Q. Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 48(25): 4598-4601
22 Zhu H, Wang X, Li Y, Wang Z, Yang F, Yang X. Chem. Commun. (Camb.), 2009, (34): 5118-5120
23 Zhu S, Meng Q, Wang L, Zhang J, Song Y, Jin H, Zhang K, Sun H, Wang H, Yang B. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(14): 3953-3957
24 Shen J, Zhu Y, Yang X, Li C. Chem. Commun. (Camb.), 2012, 48(31): 3686-3699
25 Zhang Z, Zhang J, Chen N, Qu L. Energy Environ. Sci., 2012, 5(10): 8869-8890
26 Huang P, Lin J, Wang X, Wang Z, Zhang C, He M, Wang K, Chen F, Li Z, Shen G, Cui D, Chen X. Adv. Mater., 2012, 24(37): 5104-5110
27 Li H, Kang Z, Liu Y, Lee S T. J. Mater. Chem., 2012, 22(46): 24230-24253
28 Shen J, Zhu Y, Yang X, Zong J, Zhang J, Li C. New J. Chem., 2012, 36(1): 97-101
29 Peng J, Gao W, Gupta B K, Liu Z, Romero.Aburto R, Ge L, Song L, Alemany L B, Zhan X, Gao G, Vithayathil S A, Kaipparettu B A, Marti A A, Hayashi T, Zhu J J, Ajayan P M. Nano Lett., 2012, 12(2): 844-849
30 Kwon W, Kim Y H, Lee C L, Lee M, Choi H C, Lee T W, Rhee S W. Nano Lett., 2014, 14(3): 1306-1311
31 Dong Y, Zhou N, Lin X, Lin J, Chi Y, Chen G. Chem. Mater., 2010, 22(21): 5895-5899.
32 Dong Y, Chen C, Zheng X, Gao L, Cui Z, Yang H, Guo C, Chi Y, Li C M. J. Mater. Chem., 2012, 22(18): 8764-8766
33 Li L L, Ji J, Fei R, Wang C Z, Lu Q, Zhang J R, Jiang L P, Zhu J J. Adv. Funct. Mater., 2012, 22(14): 2971-2979
34 Luo Z, Qi G, Chen K, Zou M, Yuwen L, Zhang X, Huang W, Wang L. Adv. Funct. Mater., 2016, 26(16): 2739-2744
35 Bao L, Zhang Z L, Tian Z Q, Zhang L, Liu C, Lin Y, Qi B, Pang D W. Adv. Mater., 2011, 23(48): 5801-5806
36 Lu J, Yang J X, Wang J, Lim A, Wang S, Loh K P. ACS Nano, 2009, 3(8): 2367-2375
37 Zhou J, Booker C, Li R, Zhou X, Sham T-K, Sun X, Ding Z. J. Am. Chem. Soc., 2007, 129(4): 744-745
38 Tan X, Li Y, Li X, Zhou S, Fan L, Yang S. Chem. Commun. (Camb.), 2015, 51(13): 2544-2546
39 Pan D, Zhang J, Li Z, Wu M. Adv. Mater., 2010, 22(6): 734-738
40 Tetsuka H, Asahi R, Nagoya A, Okamoto K, Tajima I, Ohta R, Okamoto A. Adv. Mater., 2012, 24(39): 5333-5338
41 Ponomarenko L A, Schedin F, Katsnelson M I, Yang R, Hill E W, Novoselov K S, Geim A K. Science, 2008, 320(5874): 356-358
42 Zhao Q L, Zhang Z L, Huang B-H, Peng J, Zhang M, Pang D W. Chem. Commun. (Camb.), 2008, (41): 5116-5118
43 Li Y, Hu Y, Zhao Y, Shi G, Deng L, Hou Y, Qu L. Adv. Mater., 2011, 23(6): 776-780
44 Song S H, Jang M H, Chung J, Jin S H, Kim B H, Hur S H, Yoo S, Cho Y H, Jeon S. Adv. Opt. Mater., 2014, 2(11): 1016-1023
45 Wang J, Wang C F, Chen S. Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51(37): 9297-9301
46 Liu S, Tian J, Wang L, Zhang Y, Qin X, Luo Y, Asiri A M, Al.Youbi A O, Sun X. Adv. Mater., 2012, 24(15): 2037-2041
47 Lu W, Qin X, Liu S, Chang G, Zhang Y, Luo Y, Asiri A M, Al.Youbi A O, Sun X. Anal. Chem., 2012, 84(12): 5351-5357
48 Li W, Zhang Z, Kong B, Feng S, Wang J, Wang L, Yang J, Zhang F, Wu P, Zhao D. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(31): 8151-8155
49 Wu Z L, Zhang P, Gao M X, Liu C F, Wang W, Leng F, Huang C Z. J. Mater. Chem. B, 2013, 1(22): 2868-2873
50 Wei X M, Xu Y, Li Y H, Yin X B, He X W. RSC Adv., 2014, 4(84): 44504-44508
51 Wei W, Xu C, Wu L, Wang J, Ren J, Qu X. Sci. Rep., 2014, 4: 3564
52 Kang Y F, Fang Y W, Li Y H, Li W, Yin X B, Chem. Commun. (Camb.), 2015, 51(95): 16956-16959
53 Xu Y, Wu M, Liu Y, Feng X Z, Yin X B, He X W, Zhang Y K. Chem. Eur. J., 2013, 19(7): 2276-2283
54 Wang F, Pang S, Wang L, Li Q, Kreiter M, Liu C Y. Chem. Mater., 2010, 22(16): 4528-4530
55 Wang X, Qu K, Xu B, Ren J, Qu X. J. Mater. Chem., 2011, 21(8): 2445-2450
56 Liu L, Li Y, Zhan L, Liu Y, Huang C. Sci. China: Chem., 2011, 54(8): 1342-1347
57 Shin Y, Wang L Q, Bae I T, Arey B W, Exarhos G J. J. Phys. Chem. C, 2008, 112(37): 14236-14240
58 Yang Z C, Li X, Wang J. Carbon, 2011, 49(15): 5207-5212
59 Yang Z C, Wang M, Yong A M, Wong S Y, Zhang X H, Tan H, Chang A Y, Li X, Wang J. Chem. Commun. (Camb.), 2011, 47(42): 11615-11617
60 Li H, He X, Liu Y, Huang H, Lian S, Lee S T, Kang Z. Carbon, 2011, 49(2): 605-609
61 Ma Z, Ming H, Huang H, Liu Y, Kang Z. New J. Chem., 2012, 36(4): 861-864
62 Chandra S, Das P, Bag S, Laha D, Pramanik P. Nanoscale, 2011, 3(4): 1533-1540
63 Wang J, Peng F, Lu Y, Zhong Y, Wang S, Xu M, Ji X, Su Y, Liao L, He Y. Adv. Opt. Mater., 2015, 3(1): 103-111
64 Li H, He X, Kang Z, Huang H, Liu Y, Liu J, Lian S, Tsang C H A, Yang X, Lee S T. Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49(26): 4430-4434
65 Kim S, Hwang S W, Kim M K, Shin D Y, Shin D H, Kim C O, Yang S B, Park J H, Hwang E, Choi S H, Ko G, Sim S, Sone C, Choi H J, Bae S, Hong B H. ACS Nano, 2012, 6(9): 8203-8208
66 Bao L, Liu C, Zhang Z L, Pang D W. Adv. Mater., 2015, 27(10): 1663-1667
67 Ding H, Yu S B, Wei J S, Xiong H M, ACS Nano, 2016, 10(1): 484-491
68 Bourlinos A B, Stassinopoulos A, Anglos D, Zboril R, Karakassides M, Giannelis E P. Small, 2008, 4(4): 455-458
69 Yang S.T, Wang X, Wang H, Lu F, Luo P G, Cao L, Meziani M J, Liu J.H, Liu Y, Chen M, Huang Y, Sun Y P. J. Phys. Chem. C, 2009, 113(42): 18110-18114
70 Li X, Zhang S, Kulinich S A, Liu Y, Zeng H. Sci. Rep., 2014, 4: 4976
71 Jin S H, Kim D H, Jun G H, Hong S H, Jeon S. ACS Nano, 2013, 7(2): 1239-1245
72 Zhu S, Zhang J, Tang S, Qiao C, Wang L, Wang H, Liu X, Li B, Li Y, Yu W, Wang X, Sun H, Yang B. Adv. Funct. Mater., 2012, 22(22): 4732-4740
73 Zheng H, Wang Q, Long Y, Zhang H, Huang X, Zhu R. Chem. Commun. (Camb.), 2011, 47(38): 10650-10652
74 Lingam K, Podila R, Qian H, Serkiz S, Rao A M. Adv. Funct. Mater., 2013, 23(40): 5062-5065
75 Feng Y, Zhao J, Yan X, Tang F, Xue Q. Carbon, 2014, 66: 334-339
76 Hola K, Bourlinos A B, Kozak O, Berka K, Siskova K M, Havrdova M, Tucek J, Safarova K, Otyepka M, Giannelis E P. Zboril R, Carbon, 2014, 70(0): 279-286
77 Dong Y, Pang H, Yang H B, Guo C, Shao J, Chi Y, Li C M, Yu T. Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52(30): 7800-7804
78 Xu Y, Wu M, Feng X Z, Yin X B, He X W, Zhang Y K. Chem. Eur. J., 2013, 19(20): 6282-6288
79 Dong Y, Dai R, Dong T, Chi Y, Chen G. Nanoscale, 2014, 6(19): 11240-11245
80 Zhang X, Wang H, Wang H, Zhang Q, Xie J, Tian Y, Wang J, Xie Y. Adv. Mater., 2014, 26(26): 4438-4443
81 Gan Z, Wu X, Zhou G, Shen J, Chu P K. Adv. Opt. Mater., 2013, 1(8): 554-558
82 Dong Y, Wang R, Li G, Chen C, Chi Y, Chen G. Anal. Chem., 2012, 84(14): 6220-6224
83 Dong Y, Wang R, Li H, Shao J, Chi Y, Lin X, Chen G. Carbon, 2012, 50(8): 2810-2815
84 Zhu A, Qu Q, Shao X, Kong B, Tian Y. Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51(29): 7185-7189
85 Vedamalai M, Periasamy A P, Wang C W, Tseng Y T, Ho L C, Shih C C, Chang H T. Nanoscale, 2014, 6(21): 13119-13125
86 Wang C I, Periasamy A P, Chang H T. Anal. Chem., 2013, 85(6): 3263-3270
87 XIA Chang, HAI Xin, CHEN Shuai, CHEN Xu.Wei, WANG Jian.Hua. Chinese J. Anal. Chem., 2016, 44(1): 41-48
夏 暢, 海 欣, 陳 帥, 陳旭偉, 王建華. 分析化學(xué), 2016, 44(1): 41-48
88 Shi Y, Pan Y, Zhang H, Zhang Z, Li M J, Yi C, Yang M. Biosens. Bioelectron., 2014, 56(0): 39-45
89 Wu L, Wang J, Ren J, Li W, Qu X. Chem. Commun. (Camb.), 2013, 49: 5675-5677
90 Zhang L, Zhang Z Y, Liang R P, Li Y H, Qiu J D. Anal. Chem., 2014, 86(9): 4423-4430
91 Lin Z, Xue W, Chen H, Lin J M. Anal. Chem., 2011, 83(21): 8245-8251
92 Shao X, Gu H, Wang Z, Chai X, Tian Y, Shi G. Anal. Chem., 2013, 85(1): 418-425
93 Song Y, Shi W, Chen W, Li X, Ma H. J. Mater. Chem., 2012, 22(25): 12568-12573
94 Chong Y, Ma Y, Shen H, Tu X, Zhou X, Xu J, Dai J, Fan S, Zhang Z. Biomaterials, 2014, 35(19): 5041-5048
95 Bhunia S K, Saha A, Maity A R, Ray S C, Jana N R. Sci. Rep., 2013, 3: 1473
96 Shang W, Zhang X, Zhang M, Fan Z, Sun Y, Han M, Fan L. Nanoscale, 2014, 6(11): 5799-5806
97 Wang L, Wang Y, Xu T, Liao H, Yao C, Liu Y, Li Z, Chen Z, Pan D, Sun L, Wu M. Nat. Commun., 2014, 5: 5357
98 Zhang X, Wang S, Xu L, Feng L, Ji Y, Tao L, Li S, Wei Y. Nanoscale, 2012, 4(18): 5581-5584
99 Zhu S, Zhang J, Qiao C, Tang S, Li Y, Yuan W, Li B, Tian L, Liu F, Hu R, Gao H, Wei H, Zhang H, Sun H, Yang B. Chem. Commun. (Camb.), 2011, 47(24): 6858-6860
100 Kong B, Zhu A, Ding C, Zhao X, Li B, Tian Y. Adv. Mater., 2012, 24(43): 5844-5848
101 Lieschke G J, Currie P D. Nat. Rev. Genet., 2007, 8(5): 353-367
102 Kang Y F, Li Y H, Fang Y W, Xu Y, Wei X M, Yin X B. Sci. Rep., 2015, 5: 11835
103 Xu Y, Li Y H, Wang Y, Cui J L, Yin X B, He X W, Zhang Y K. Analyst, 2014, 139(20): 5134-5139
104 Tao H, Yang K, Ma Z, Wan J, Zhang Y, Kang Z, Liu Z. Small, 2012, 8(2): 281-290
105 Li N, Liang X, Wang L, Li Z, Li P, Zhu Y, Song J. J. Nanopart. Res., 2012, 14(10): 1177
106 Lim S Y, Shen W, Gao Z. Chem. Soc. Rev., 2015, 44: 362-381
107 Jiang K, Sun S, Zhang L, Lu Y, Wu A G, Cai C Z, Lin H W. Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54(18): 5360-5363
108 Ge J, Lan M, Zhou B, Liu W, Guo L, Wang H, Jia Q, Niu G, Huang X, Zhou H, Meng X, Wang P, Lee C S, Zhang W, Han X. Nat. Commun., 2014, 5: 4596
109 Bourlinos A B, Bakandritsos A, Kouloumpis A, Gournis D, Krysmann M, Giannelis E P, Polakova K, Safarova K, Hola K, Zboril R. J. Mater. Chem., 2012, 22(44): 23327-23330
110 Xu Y, Jia X H, Yin X B, He X W, Zhang Y K. Anal. Chem., 2014, 86(24): 12122-12129
關(guān)鍵詞:低碳旅游;優(yōu)勢條件;阻礙因素;對策;江西
一. 引言
低碳旅游是低碳經(jīng)濟(jì)背景下旅游業(yè)發(fā)展的新模式,要求在旅游活動(dòng)中盡量減少碳足跡與降低二氧化碳排放量,以低能耗、低污染、低排放為原則開發(fā)和利用旅游資源,實(shí)現(xiàn)資源利用的高效低耗與對環(huán)境損害最小化的全新旅游發(fā)展方式。
江西具有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境,具備發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的先決條件,2009年11月江西省政府了國內(nèi)首個(gè)省級(jí)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書《綠色崛起之路—江西省低碳經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綱要》,其中提出要建立三大低碳產(chǎn)業(yè)群,旅游業(yè)為其中之一,低碳旅游對江西轉(zhuǎn)變旅游經(jīng)濟(jì)增長方式及旅游可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。
二. 江西低碳旅游發(fā)展現(xiàn)狀
(一)旅游資源
江西的生態(tài)環(huán)境在全國一直屬于前列,生態(tài)旅游資源也是最具優(yōu)勢的旅游資源,根據(jù)《江西旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,江西省有世界遺產(chǎn)4處,世界地質(zhì)公園2處,國際重要濕地1處,國家5A級(jí)旅游景區(qū)2個(gè)、4A級(jí)旅游景區(qū)40個(gè),國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)8處,國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)12處,國家自然遺產(chǎn)3處,國家自然與文化雙遺產(chǎn)3處,國家級(jí)森林公園43處,國家地質(zhì)公園、礦山公園5處,全國水利風(fēng)景區(qū)14處,國家濕地公園10處,等等,江西森林覆蓋率63%,生態(tài)效益價(jià)值達(dá)8233億元,是低碳旅游得以發(fā)展的基礎(chǔ)。
(二)旅游客源
近年來,江西旅游業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,在旅游接待人數(shù)和旅游收入方面持續(xù)增長,“十一五”期間,旅游接待總?cè)藬?shù)由2005年的5095.1萬人次增加到2010年的1.0819億人次,年均增長16.25%;旅游總收入由2005年的320億元人民幣增加到2010年的818.32億元人民幣,年均增長20.66%。游客主要來自本省及蘇、浙、滬、湘、鄂、粵等長三角、珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),為低碳旅游的發(fā)展提供了良好的客源條件。
(三)旅游從業(yè)人員和游客低碳意識(shí)及行為
低碳旅游在全國剛剛興起,江西旅游管理部門、旅游企業(yè)和游客對低碳旅游的認(rèn)識(shí)還不夠,旅游景區(qū)建設(shè)和旅游產(chǎn)品開發(fā)仍然注重經(jīng)濟(jì)利益,高能耗、高排放的開發(fā)方式對生態(tài)平衡造成破壞。江西旅游景區(qū)、旅游交通、酒店、賓館的運(yùn)營仍然以傳統(tǒng)能源為主,清潔能源和碳減排技術(shù)的利用和推廣不足,這其中包括資金、技術(shù)實(shí)施條件、人才等方面的原因,節(jié)能減排任務(wù)艱巨。而據(jù)對江西游客的問卷調(diào)查顯示,60%的游客存在亂扔垃圾、浪費(fèi)食物、浪費(fèi)水資源的行為,70%游客對他人破壞環(huán)境行為不會(huì)立即進(jìn)行制止,環(huán)保意識(shí)不強(qiáng),低碳旅游產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和推廣受到限制。
(四)旅游業(yè)能源消耗和碳排放情況
江西旅游業(yè)的能源消耗和碳排放量總體來講比較低,旅游業(yè)能源消耗占全省能源消耗總量不到2%,旅游業(yè)二氧化碳排放量占全省二氧化碳排放總量不到1%,是低能耗低碳產(chǎn)業(yè)。其中,旅游住宿能源消耗、二氧化碳排放量占江西旅游業(yè)16%和12%,旅游活動(dòng)能源消耗、二氧化碳排放量占江西旅游業(yè)15%和13%,比重較小,而旅游交通中的能源消耗及二氧化碳排放量比重占江西旅游業(yè)70%左右,是旅游業(yè)能耗的主要方面,各交通工具中以汽車的能源消耗和二氧化碳排放為主,其次為飛機(jī)和火車,這與使用汽車出行距離最長相關(guān)。
(五)政府旅游規(guī)劃及政策
江西堅(jiān)持政府主導(dǎo)旅游發(fā)展戰(zhàn)略,已明確旅游業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)地位及旅游業(yè)低碳化發(fā)展方向,建設(shè)鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū),編制《江西省旅游生態(tài)設(shè)計(jì)規(guī)范》和《江西省旅游生態(tài)行為規(guī)范》,在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等方面加大了扶持力度,為低碳旅游的發(fā)展提供了一定的保障。但是江西省尚未制定低碳旅游發(fā)展規(guī)劃,未出臺(tái)低碳旅游相關(guān)的政策法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),低碳旅游活動(dòng)的規(guī)范性和合理性沒有相應(yīng)的法律法規(guī)來界定,旅游業(yè)涉及的各行各業(yè)也沒有明確的生態(tài)、能耗及排放指標(biāo),碳減排程度的考核和等級(jí)的評(píng)定無從實(shí)施,這不利于低碳旅游的長遠(yuǎn)發(fā)展。
通過以上幾點(diǎn)的分析,可得出,江西優(yōu)秀的生態(tài)環(huán)境和旅游資源、江西近年來迅猛的旅游發(fā)展勢頭、政府對旅游業(yè)發(fā)展的重視及鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)契機(jī)均為低碳旅游發(fā)展提供了動(dòng)力,但另一方面,江西旅游從業(yè)人員和游客低碳意識(shí)弱、新型能源和低碳技術(shù)利用少、缺乏低碳旅游發(fā)展規(guī)劃和政府相關(guān)政策又構(gòu)成對低碳旅游發(fā)展的阻礙,只有增加動(dòng)力,減少阻力,才能促使低碳旅游又快又好的發(fā)展。
三. 江西低碳旅游發(fā)展對策
低碳旅游強(qiáng)調(diào)在整個(gè)旅游活動(dòng)過程中盡量減少碳排放量,即要求在旅游“吃、住、行、游、娛、購”六方面實(shí)施低碳管理,這就需要政府、旅游企業(yè)、旅游景區(qū)、旅游者多方的共同推進(jìn)和通力合作。
(一)政府制定相關(guān)政策,做好低碳旅游引導(dǎo)工作
政府在低碳旅游發(fā)展中應(yīng)起到引導(dǎo)、管理和保障的作用,(1)在江西省旅游產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃的基礎(chǔ)上制定江西低碳旅游發(fā)展規(guī)劃,確立低碳旅游發(fā)展目標(biāo)和任務(wù),在旅游景區(qū)、旅游企業(yè)中進(jìn)行節(jié)能減排任務(wù)分解,確保2015年前能耗減少20%。(2)加強(qiáng)低碳旅游宣傳,在旅游景區(qū)、居民小區(qū)、火車站、酒店賓館等地設(shè)置低碳旅游宣傳牌或借助江西衛(wèi)視、江西旅游網(wǎng)、江南都市報(bào)等主要媒體開設(shè)低碳旅游專欄,倡導(dǎo)低碳消費(fèi),著力提高旅游從業(yè)人員和旅游者的低碳意識(shí)。(3)制定交通、住宿、餐飲、景區(qū)的碳減排標(biāo)準(zhǔn),對碳減排量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核,并與星級(jí)賓館評(píng)定、綠色飯店評(píng)定、A級(jí)景區(qū)評(píng)定及地方政府政績評(píng)價(jià)等工作相掛鉤,促使和激勵(lì)旅游過程中的各環(huán)節(jié)節(jié)能減排,實(shí)施低碳管理。(4)制定扶持低碳旅游發(fā)展的財(cái)政、稅收、人才等方面的政策,設(shè)立低碳旅游專項(xiàng)基金,對低碳旅游產(chǎn)品開發(fā)或碳減排技術(shù)給予資金支持,并建立有效的監(jiān)督機(jī)制,對高能耗、高排放的旅游活動(dòng)和旅游行為進(jìn)行制止和懲罰。
(二)旅游者轉(zhuǎn)變消費(fèi)模式,發(fā)揚(yáng)節(jié)能環(huán)保美德
低碳消費(fèi)是低碳旅游發(fā)展的根本動(dòng)力,旅游者的低碳行為對低碳旅游的發(fā)展至關(guān)重要。旅游者在旅游過程中應(yīng)摒棄奢華浪費(fèi)的消費(fèi)方式,轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅丨h(huán)保、節(jié)約資源的低碳消費(fèi)方式。有研究表明,旅游的愉悅感與酒店的等級(jí)沒有必然的聯(lián)系,與旅游中開支的高低也沒有必然的聯(lián)系,而節(jié)能環(huán)保行為體現(xiàn)了旅游者的社會(huì)責(zé)任感,從而使旅游者獲得一份精神享受,如出行選擇公共交通,不使用一次性用品,不浪費(fèi)食物和水資源,不污染環(huán)境等。2010年國慶在贛州章貢區(qū)、九江武寧、萍鄉(xiāng)武功山、鷹潭龍虎山等地,游客騎自行車,自帶帳篷進(jìn)行近郊游及野營,就是低碳旅游很好的體現(xiàn)。
(三)旅游企業(yè)實(shí)施低碳化運(yùn)營,旅游交通是碳減排重點(diǎn)。
旅行社、酒店、餐館、交通公司等旅游企業(yè)是提供旅游產(chǎn)品的主體,只有將低碳思想融入到經(jīng)營管理中去,才能促進(jìn)低碳旅游產(chǎn)品的開發(fā)和推廣。如旅行社向旅游者推薦低碳旅游路線,餐館不提供一次性餐具,酒店客房用品一日一換改為一客一換,洗漱用品改耐用型大包裝,等等。旅游交通由于碳排放量較大是碳減排重點(diǎn),主要是變私家車為公共交通,變耗能大的交通工具為耗能小的交通工具,如電動(dòng)車、自行車、馬車,或開辟步行路線,減少交通帶來的碳足跡。九寨溝景區(qū)的交通模式值得借鑒,廬山景區(qū)的觀光公交也可在全省推廣。另外,旅游企業(yè)應(yīng)積極運(yùn)用新型能源和碳減排技術(shù),降低能源消耗,節(jié)約資源,提高企業(yè)運(yùn)營效率。
(四)建立低碳旅游示范點(diǎn),分階段實(shí)施低碳旅游
低碳旅游的發(fā)展是一個(gè)循序漸進(jìn)的過程,在江西可分階段進(jìn)行。建立低碳旅游示范點(diǎn),是探索低碳旅游發(fā)展模式的有效途徑,對省內(nèi)其它景區(qū)起示范借鑒作用。婺源被授予全國低碳旅游示范區(qū)稱號(hào),得益于其低碳旅游發(fā)展科學(xué)有序,生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好。廬山、井岡山、龍虎山等地也是建立低碳旅游示范點(diǎn)的很好選擇,一是這些景區(qū)生態(tài)環(huán)境較好,具備優(yōu)先發(fā)展低碳旅游的條件,二是這些景區(qū)客流量較大,可引領(lǐng)全省的低碳消費(fèi)。在低碳旅游示范景區(qū),從景區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營到游客接待都要盡量做到低碳化,使游客通過切身感受理解和接受低碳消費(fèi)方式。通過低碳旅游示范景區(qū)的建設(shè)和推廣,為低碳旅游在江西的全面實(shí)施提供條件。
參考文獻(xiàn):
[1]周娟、范星宏、王朝輝,區(qū)域旅游低碳發(fā)展的戰(zhàn)略路徑與策略研究—以安徽省為例[J],華東經(jīng)濟(jì)管理,2011年12月
[2]沈中印,低碳旅游發(fā)展模式與政策研究-以鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)為例[J],經(jīng)濟(jì)視角(下),2011年第11期
[3]吳鈾生、馬勝,低碳消費(fèi)是實(shí)現(xiàn)低碳旅游的關(guān)鍵要素[J],西南民族大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),2011年第7期
[4]石長波、彭晶晶,低碳經(jīng)濟(jì)背景下黑龍江省發(fā)展低碳旅游對策研究[J],對外經(jīng)貿(mào),2012年第1期
[5]黃藝農(nóng)、范松,基于相關(guān)利益者視角的低碳旅游發(fā)展思路探討[J],湖南社會(huì)科學(xué),2010年第6期。
[6]肖瑜、張祖明,大連市發(fā)展低碳旅游的對策建議[J],北方經(jīng)貿(mào),2011年第9期