加州大学千余专利抢滩浙大
2009-06-19 来源:浙江大学
6月17日,美国加州大学洛杉矶分校携带1500多项可产业化专利技术,来到西子湖畔,与浙江大学签订了共建“国际技术转移中心”的协议。“这不仅是中美首次以校际合作的形式,整体引进高新技术,也意味着美国高新技术将与浙商雄厚的资金联姻,成为服务浙江经济的新起点。”浙江大学校长杨卫表示。
据悉,这1500多项技术覆盖纳米制造、新材料、新能源、纳米生物医药等领域,涉及建筑、材料、能源、光伏、生物医药、微电子、制造等行业,均代表了洛杉矶分校不俗的科研实力。
“美国是技术大国,中国是市场大国,以浙江大学为平台,能最大限度地让美国的先进技术转化为中国的财富。”洛杉矶分校副校长Kathryn Atchison表示。近年来,浙江对高新技术需求巨大,特别是金融危机以来,为了提振信心,浙江省政府提出了一系列促进经济与科技发展的战略与举措,并且高度重视知识产权和专利技术转化,这也使得国内外高校、科研机构和企业愈发青睐浙江。
“此次合作充分发挥了双方优势,在大大降低国内研发成本的同时,也较好地利用了浙江经济发达的优越条件,使得中美双方能共同应对金融危机,实现互利共赢。”浙江大学校长杨卫表示。
在今天的签约仪式上,美方向中方提交了首批15项专利技术资料。其中,前列腺癌早期诊断技术、纳米功能涂层技术、量子点生物检测 技术、人源抗体技术、干细胞治疗技术已经达成初步合作意向。
此外,中方也代表浙商向美方提交了100个技术需求。“在金融危机中,浙商迫切需要以高新技术来实现转型升级,雄厚的经济实力使得浙商有能力购买国内外一流大学的技术服务。”作为洛杉矶分校在中国推广专利技术的独家合作伙伴,浙江加州国际纳米技术研究院的教授杨军告诉记者,“这100个技术需求虽然五花八门,但还是倾向于生物医药、环境保护等高、新、尖领域。”
经济发展快速,科技创新能力相对示弱,这是浙江经济的一大瓶颈。为解决这一困局,近年来,浙江通过各种方式引进科研机构和创新载体,目前已达300家。
据悉,这1500多项技术覆盖纳米制造、新材料、新能源、纳米生物医药等领域,涉及建筑、材料、能源、光伏、生物医药、微电子、制造等行业,均代表了洛杉矶分校不俗的科研实力。
“美国是技术大国,中国是市场大国,以浙江大学为平台,能最大限度地让美国的先进技术转化为中国的财富。”洛杉矶分校副校长Kathryn Atchison表示。近年来,浙江对高新技术需求巨大,特别是金融危机以来,为了提振信心,浙江省政府提出了一系列促进经济与科技发展的战略与举措,并且高度重视知识产权和专利技术转化,这也使得国内外高校、科研机构和企业愈发青睐浙江。
“此次合作充分发挥了双方优势,在大大降低国内研发成本的同时,也较好地利用了浙江经济发达的优越条件,使得中美双方能共同应对金融危机,实现互利共赢。”浙江大学校长杨卫表示。
在今天的签约仪式上,美方向中方提交了首批15项专利技术资料。其中,前列腺癌早期诊断技术、纳米功能涂层技术、量子点生物检测 技术、人源抗体技术、干细胞治疗技术已经达成初步合作意向。
此外,中方也代表浙商向美方提交了100个技术需求。“在金融危机中,浙商迫切需要以高新技术来实现转型升级,雄厚的经济实力使得浙商有能力购买国内外一流大学的技术服务。”作为洛杉矶分校在中国推广专利技术的独家合作伙伴,浙江加州国际纳米技术研究院的教授杨军告诉记者,“这100个技术需求虽然五花八门,但还是倾向于生物医药、环境保护等高、新、尖领域。”
经济发展快速,科技创新能力相对示弱,这是浙江经济的一大瓶颈。为解决这一困局,近年来,浙江通过各种方式引进科研机构和创新载体,目前已达300家。
版权与免责声明:本网页的内容由中国聚合物网收集互联网上发布的信息整理获得。目的在于传递信息及分享,并不意味着赞同其观点或证实其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时修改或删除。邮箱:info@polymer.cn。未经本网同意不得全文转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。
(责任编辑:chen)
相关新闻
- 南加州大学赵航波团队《Sci. Adv.》: 基于三维折纸的可拉伸应变传感器 2023-08-26
- 南加州大学Yong Chen教授团队《Small》: 连续光固化工艺加工光学透镜 2023-06-06
- 中科院深圳先进院杜学敏/加州大学河滨分校殷亚东《ACS Nano》:用于医药冷链可视化监测的智能时间温度指示器 2023-06-01
- 浙江大学王立教授、俞豪杰教授团队 Carbohyd. Polym.:基于糖敏水凝胶的智能长效胰岛素递送微针贴 2024-11-21
- 浙江大学朱利平教授、阿尔伯塔大学曾宏波院士 Prog. Polym. Sci.:基于两亲共聚物的先进功能膜 2024-11-17
- 浙江大学周民/徐峰团队《ACS Nano》:基于锰增强细菌铜死亡的粘液渗透性局部递送策略用于细菌性肺炎治疗 2024-11-15