未來科學大獎十周年慶典在上海世界會客廳隆重舉行

上圖說:盛會不僅雲集了近20位歷屆獲獎人親臨參與,更彙聚了10多所國內外頂尖高校科學家

張玉鳳整理編輯

2025年7月8日,由未來論壇上海星力泰克共同主辦的未來科學大獎十周年慶典在上海世界會客廳隆重舉行。

作為由科學家和企業家群體共同發起的國際性科學獎項,未來科學大獎自2016年設立以來,始終關注原創性的基礎科學研究,致力於獎勵在中國內地(大陸)、香港、澳門、臺灣地區做出傑出科學成果的科學家(不限國籍)。

盛會不僅雲集了近20位歷屆獲獎人親臨參與,更彙聚了10多所國內外頂尖高校科學家。 這場里程碑式的慶典以歷屆獲獎者為核心策劃者與參與者,組成Program Committee主導設計議程,由丁洪教授和楊學明教授擔任聯席主席,彙聚各學科領軍者,將生命科學、量子計算、高溫超導、化學催化、AI演算法革命等前沿議題熔鑄為思想火炬。 這場打破學科壁壘的盛宴,讓深奧前沿研究與公眾認知在“科學進行時”中激烈碰撞。

科學峰會彙聚全球智慧,共話學科交叉與學術創新

7月8日,未來科學大獎十周年慶典·科學峰會在上海世界會客廳拉開帷幕,峰會彙聚了全球頂級科學家,圍繞生命科學、物理、化學、數學及計算機科學等多個前沿領域,展開了一場場深度學術報告與跨界對話。

南方科技大學講席教授、2022未來科學大獎-物質科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典Program Committee聯席主席楊學明在視頻致辭中表示,未來科學大獎自成立以來,始終致力於表彰在中國及港澳臺地區取得世界級影響力的科研成果,見證了中國基礎科學研究的卓越進步。 值此十周年慶典,組委會突破傳統學術報告框架,聚焦“未來”核心命題,邀請生命科學、物質科學、數學與計算機科學等五大領域的頂尖學者,通過五場專題論壇、雙報告加對話的創新形式,立體化呈現科學探索的魅力。 這場思想盛宴既是對科學家群體的致敬,更是對青年一代的科學啟蒙,期待以慶典為火炬,點燃更多青少年的科學夢想,為人類文明進步貢獻智慧力量。

上海交通大學李政道研究所副所長、李政道講席教授、未來科學大獎科學委員會委員(2016-2018),未來科學大獎十周年慶典Program Committee聯席主席丁洪在開場致辭中表示,十年來,未來科學大獎至今已評出了39位傑出獲獎人。 慶典榮幸地迎來了17位獲獎代表,共同繪就了一幅璀璨的科學星空圖。 本次慶典創新的由歷屆未來科學大獎獲獎人首次集體擔任策劃者,深度參與議程設計。 他們以專業視野為我們構建了一個跨學科、前瞻性的交流平臺。 盛會不僅是學術思想的碰撞,更是科學探索與公眾認知的橋樑。 令人期待的未來科學大獎獲獎者對話青少年,讓科學精神薪火相傳; 未來科學大獎十周年文獻梳理及文獻展專案,系統梳理髮展歷程,面向公眾開放以激發科學興趣、傳遞科學力量。

生命科學專場研討會 – 塑造未來生物學

在“塑造未來生物學 – 生命科學專場研討會”中,西湖大學生命科學學院植物免疫學講席教授、2023未來科學大獎-生命科學獎獲獎者、未來科學大獎十周年慶典 Program Committee 委員柴繼傑作為本場研討會的Session Chair,在致辭中對到場來賓表示感謝,並對演講嘉賓盧煜明教授、管坤良教授,和對話嘉賓李家洋教授、李文輝教授、劉勇軍博士、施一公教授的學術背景以及科研經歷進行了介紹。

香港中文大學校長、香港中文大學李嘉誠醫學講座教授、香港科學院院長、2016未來科學大獎-生命科學獎獲獎者、2025未來科學大獎周Program Committee聯席主席盧煜明,以《創造分子診斷領域範式轉變》為題進行主旨報告。 他指出,血液及其他體液中的遊離DNA為癌症、產前以及其他疾病的早期無創診斷開闢了廣闊的探索空間。 其中一個方向是關於「遊離DNA片段組學」的新興領域。 在該領域中,人們發現遊離DNA的片段化模式可以為癌症等疾病提供重要的診斷線索。 另一個方向是利用遊離DNA預測未來可能發生的疾病,而不僅僅是診斷當前的疾病。 而機器學習和人工智慧的發展也有望進一步推動該領域的進步。

西湖大學講席教授、未來科學大獎科學委員會委員管坤良,以《細胞和器官大小的調控》為題進行主旨報告,介紹了mTOR和Hippo信號通路在細胞生長和器官大小調控中的作用。 他指出,我們身體內的細胞大小和器官大小均受到嚴格調控,然而,對於調控其大小的內在機制,人們的認知仍處於初級階段。 越來越多的證據表明,mTOR信號通路在細胞生長和細胞大小調控中發揮著核心作用,它通過響應生長因數和營養物質等上游信號,促進生物合成過程並抑制降解過程。 管坤良教授表示,在健康個體中,不同器官的相對大小能得到精確維持。 Hippo信號通路是調控器官大小和組織穩態的關鍵因素,主要通過調控細胞增殖和細胞凋亡來實現。 Hippo通路整合了廣泛的細胞外和細胞內信號,包括細胞間接觸、細胞形態,以及化學和機械信號等。

對話環節,由柴繼傑教授主持,邀請盧煜明教授、管坤良教授,崖州灣國家實驗室主任、2018未來科學大獎-生命科學獎獲獎者李家洋,北京生命科學研究所資深研究員、清華大學生物醫學交叉研究院教授、2022未來科學大獎-生命科學獎獲獎者李文輝,華普生物科學創始人、小路生物創始人、 未來科學大獎科學委員會委員(2018-2023)劉勇軍,西湖大學校長、2017未來科學大獎-生命科學獎獲獎者施一公,分別圍繞“未來腫瘤領域可能產生的突破性進展“”智慧育種在技術及應用層面的挑戰“”生物醫學領域基礎研究與應用研究的融合“”未來基礎醫學領域和臨床轉化醫學之間的協同“ AI 如何塑造未來生物學的研究模式” 展開交流,並圍繞生命科學領域的最新進展與未來趨勢進行了深入探討。

管坤良教授認為,腫瘤早期診斷有望通過分子水平技術取得重大突破,未來可能實現從致死病到慢性病的轉變。 腫瘤免疫治療需從單靶點向多靶點並結合細胞治療轉變,同時應加強對腫瘤轉移機制的基礎研究。

李家洋教授指出,智慧育種能大幅縮短育種週期,從傳統8-10年縮短至3-5年,但面臨決定重要農藝性狀的基因型與表型數位化的解析、適配與重構的挑戰。 同時,需構建環境與基因互作適配的資料庫,並通過人工智慧、大數據和生物技術實現高效育種。

李文輝教授表示,病毒學挑戰在於預防急性傳染病和治療慢性感染。 需更加完善公共衛生體系並研發儲備共性技術平臺。 期待通過深入研究病毒潛伏與激活機制,開發有效且最好是廣譜的抗病毒藥物,消除慢性感染危害。

劉勇軍博士稱,基礎科學與應用科學界限模糊且互補,免疫學成果已轉化為眾多變革性藥物,需從應用中發現新問題、新機制,推動基礎科學與應用科學的緊密結合。

盧煜明教授提到,基礎研究與臨床轉化醫學相輔相成,但人才培養模式不同,需加強醫學科學家(physician-scientist)的培養。 他建議通過特別訓練計劃和職業發展規劃,促進基礎研究與臨床醫學的有效協同。

施一公教授認為,AI技術如AlphaFold顛覆了傳統生物學研究模式,可從三維結構倒推生物學功能,這是人工智慧對生命科學領域的一個巨大貢獻。 科研工作者尤其是學生要擁抱AI,用好AI,利用AI拓展科學研究的邊界,同時要打好基礎,培養批判性思維,學會跨學科合作,讓自己走得更遠。

物理專場研討會 – 未來已來:量子、超導、核聚變

未來已來:量子、超導、核聚變 – 物理專場研討會”由上海交通大學李政道研究所所長、中國物理學會理事長、2021未來科學大獎-物質科學獎獲獎者張傑擔任Session Chair,他在致辭中系統梳理了專場嘉賓的學術成就,詳細介紹了陳仙輝教授、丁洪教授、潘建偉教授、薛其坤教授以及其本人的學術背景及科研經歷。

張傑教授以《用鐳射聚變點亮未來》為題進行主旨報告。 他指出,2022年12月5日,美國實現了凈能量增益的慣性約束核聚變反應,標誌著人類首次掌握了可控核聚變能技術,對人類社會向非碳基終極能源的變革具有極其深遠的影響。 張傑教授從對能源技術變革對人類文明進步的重要作用分析開始,介紹了核聚變能的發展歷史與未來發展趨勢,展望了我國邁向核聚變能時代的挑戰與機遇。

中國科學技術大學教授、國家自然科學基金委數理科學部主任、2023未來科學大獎-物質科學獎獲獎者陳仙輝,以《量子物質中的演生現象和展望》為題進行主旨報告。 他指出,對量子材料中演生現象的研究極大地促進人們對物質世界的認識,同時也可以為在精密探測、電子資訊和能源相關方面面臨的瓶頸問題提供新的技術方案。 他系統地介紹了量子材料的概念、發展和其中豐富的演生現象及其應用前景,並重點介紹高溫超導、拓撲量子材料中的演生現象,以及它們在資訊和能源新技術中的廣闊應用前景。

在對話環節中,張傑教授擔任主持,並與陳仙輝教授,丁洪教授,中國科學技術大學常務副校長、教授, 2017未來科學大獎-物質科學獎獲獎者潘建偉,國家最高科學技術獎獲得者、南方科技大學校長、2016未來科學大獎-物質科學獎獲獎者薛其坤,共同聚焦物理學領域的前沿科學發現,分別圍繞“未來20年最具顛覆性的科學變革“” 未來50年最具突破潛力的方向“”量子計算機從實驗室走向產業場景的關鍵瓶頸“”光學與超導量子計算路徑“”聚變能時代對人們生活的影響與改變“等關鍵議題展開深入的學術分享與討論,共同探討物理學的未來發展方向。

張傑教授認為,物理學作為科學體系的基石,著重訓練的是科學思維方法。 對於渴望擁抱未來的年輕人而言,紮實學好物理知識至關重要。 他指出,2022 年美國實現核聚變輸出能量大於鐳射輸入能量是人類邁進核聚變時代的重要里程碑事件,預計 20 年內聚變能將走進千家萬戶,為人類生活帶來巨大變革。

丁洪教授指出,從未來時間維度看,20 年內最具顛覆性的當屬通用量子計算機。 未來50年則要聚焦 AI for Science。 在科研設施方面,硬 X 射線自由電子鐳射裝置與量子計算等領域緊密相連,可用於調控拓撲能帶、驗證高溫超導機理等。 同時,大科學裝置產生海量數據,藉助 AI 挖掘,有望推翻現有理論或發現全新物理規律,推動科學不斷進步。

潘建偉教授表示,未來 20 年,人工智慧與量子計算的融合將成為重塑人類文明的關鍵方向。 對於未來 50 年,年輕人應選擇自己熱愛且能吸引自己的研究方向,因為只有熱愛才能持之以恆。 在量子計算領域,目前超導量子計算相對更具優勢,但未來可能是光和超導結合的路徑。

薛其坤教授指出,未來 20 年,有可能會實現受控核聚變。 如果實現,這將會永久性地解決人類能源問題,為工業革命提供強大支撐。 而未來 50 年,室溫超導若能實現,將帶來科學與技術的重大變革。 通用量子計算機的實現及與人工智慧的融合,將推動人工智慧計算方式和算力發生重大改變。 同時,學科交叉至關重要,“More is different”的理念值得宣導,他鼓勵年輕人熱愛科學,積極探索神奇的自然界,為科學事業貢獻力量。

陳仙輝教授稱,未來 20 年,核心關鍵材料有望成為引發人類變革的重要力量。 未來50年內,室溫超導的實現將帶來諸多領域的突破,如醫療磁共振、量子計算冷卻等成本瓶頸將被打破。 在超導應用方面,液氮溫區超導應用廣泛,鐵基超導體具有優異特性。 未來,優秀的科學家需具備批判性思維、發散性思考等品質,廣泛涉獵不同學科知識,堅持探索重大科學問題。

化學專場研討會 – 化學助力美好生活

(圖 未來科學大獎組委會提供)

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