行政赔偿中精神损害赔偿制度的完善

被引量 : 2次 | 上传用户:liunian2008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
2010年4月修订的《中华人民共和国国家赔偿法》(以下简称《国家赔偿法》)弥补了1995年《国家赔偿法》的诸多不足,首次规定了行政赔偿中的精神损害抚慰金,成为修改的一大亮点。但因该规定过于原则,自实施以来出现了适用原则不明、损害后果认定标准模糊、抚慰金数额难以确定等诸多问题。基于司法实践的需要,最高人民法院于2014年出台了《最高人民法院关于人民法院赔偿委员会审理国家赔偿案件适用精神损害赔偿若干问题的意见》(法发〔2014〕14号,以下简称《意见》),对该制度的实践应用做出了较为详细、具体的规定,上
其他文献
凝胶聚合物电解质(GPE)因具有较高的室温离子电导率、良好的加工性能和安全稳定性能而得到广泛的关注。目前,高性能GPE的制备是主要的研究方向,即合成与电解液相容性好、微观结构理想、离子电导率高并且具有一定机械强度和热力学稳定性的凝胶聚合物基质材料。本论文通过添加不同的材料来制备综合性能优良的GPE。采用改进的Hummers法制备氧化石墨(GO),氧化石墨氮气保护下,片层由于含氧基团产生的CO_2、
学位
茯苓是常寄生于松科植物赤松或马尾松等树根上的一种真菌,属于常见中药,具有渗湿、利尿、健脾等功效。液体深层发酵培养生产茯苓不受地域、气候、病虫害等条件制约,周期短、产量大,易于实现工业化生产,具有广阔的开发应用前景。其主要代谢产物为三萜和多糖类物质,其中茯苓多糖具有调节机体免疫、抗肿瘤、抗诱变等功能,三萜类化合物具有调节机体免疫、抗肿瘤、抗惊厥、抗炎等功能。相关研究表明丝状真菌发酵过程中菌丝体形态与
学位
2,3-丁二醇是一种重要的化工原料,广泛用于化工、食品、燃料以及航空航天等多个领域。乳清是一种廉价且易得的有机碳源,以其为原料用生物法生产2,3-丁二醇是未来具竞争力的2,3-丁二醇生产方法。而在已经报道的利用乳清(粉)生产2,3-丁二醇的研究中,2,3-丁二醇的终浓度和生产强度较低。本实验优化乳清粉生产2,3-丁二醇的相关工艺,旨在能够高效利用乳清粉生产2,3-丁二醇,为利用乳清粉生产2,3-丁
学位
解淀粉芽孢杆菌属于公认安全菌株,对细菌和真菌具有抑制作用,其具有丰富的次级代谢产物,如抑菌蛋白、肽脂类抗生素、大环内酯素等抗真菌和细菌物质。然而,尽管微生物多糖具有良好理化性质和生物活性,人们对解淀粉芽孢杆菌胞外多糖(Exopolysaccharides,EPS)的关注却较少。本文主要对解淀粉芽孢杆菌PB6胞外多糖发酵条件、结构表征、化学修饰及其功能性质进行了研究,主要研究内容如下:1.解淀粉芽孢
学位
重氮化合物广泛应用于现在的有机化学合成中。其经过过渡金属催化可形成金属卡宾,并继续参与一系列化学反应。另外,过渡金属催化的串联反应具有原子经济性、合成高效性等特点引起人们广泛关注。在过渡金属催化重氮化合物的串联反应中,人们可以从相对简单易得的非环状原料出发,在高效地合成可能具有潜在一定生物活性的分子方面起到无法比拟的作用。本文主要围绕铜和铑进行催化重氮和炔胺类的化合物串联环化反应,立体多样性的合成
学位
生物活性肽在人体健康和营养方面发挥重要作用,是科研人员的研究热点。海水养殖贝类因含有丰富的蛋白质,而成为生物活性肽研究的热点来源原料。缢蛏(Sinonovacula constricta)是软体动物门瓣鳃纲帘蛤目竹蛏科的一种富含蛋白质的水产动物。以缢蛏为原料制备生物活性肽,不但能充分利用缢蛏蛋白,还可为开发缢蛏精深加工产品、拓宽缢蛏资源的利用空间提供方向。因此,本文以缢蛏为原料,采用酶解法制备缢蛏
学位
温差电效应实际应用的重要性来源于将废热转换成电能的可能性。一般来说,电导的测量结果并不给出导体内部导电的全部物理本质。相比于电导,热电系数对态密度的变化更敏感,更能反应电子-空穴对称性和物质的输运性质,因此热电效应越来越受到大家的广泛关注。对于霍尔元件,若体系横向的两端有温差,会在横向方向诱导电压差,这称为Seebeck效应;在加磁场的条件下,会在纵向观察到一个电压差,这称为Nernst效应。早些
学位
茶和油茶都是我国特有的经济树种,同属山茶科山茶属,两者代谢产物有很多不同。嫁接技术在多年的发展后也趋于正规成熟,从嫁接的位置来看,从普通的枝接、芽接发展到更复杂的的生长点嫁接、叶接、胚轴接乃至花序、柱头、果实的嫁接等。嫁接在提高植物株型、生产力和抗逆性等方面有很大的作用。嫁接技术在茶树的选种和良种繁育上也早已开展起来,本研究用根颈嫁接技术、胚轴嫁接技术对茶、油茶进行嫁接,得到了茶、油茶嫁接材料。对
学位
柄蓝状菌EMM是本实验室从原始菌OPC4诱变而来的一株高产纤维素酶菌,由于其超高的蛋白分泌量和酶活稳定性,在产纤维素酶的生产方面表现出很好的工业化前景。但其β-木糖苷酶的酶活过低,严重影响降解木质纤维素的综合能力,所以本文通过基因工程的方法对其进行改造。由于采用PEG—CaCl2的转化方法,其重点在于原生质的制备与再生。从制备材料,菌龄,渗透压稳定剂,酶的种类,酶的浓度,酶解时间及再生方式对柄蓝状
学位
本文以水稻秸秆为研究对象,通过娄彻氏链霉菌好氧发酵的方法,分析了好氧发酵对水稻秸秆的流变性能的影响。得出以下结论:(1)接种娄彻氏链霉菌发酵过程中,碳氮比、接种量和发酵时间对水稻秸秆纤维素(半纤维素和木质素)降解率以及质量损失率的影响的先后顺序依次为发酵时间>碳氮比>接种量。结果表明,最优的发酵条件是碳氮比为25,接种量(w/w)为0.8%,发酵所需时间为20 d。(2)水稻秸秆经娄彻氏链霉菌好氧
学位