炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
(来源:网易科技)
今天(8月13日),2026年未来科学大奖获奖名单正式揭晓。
中国科学院生物物理研究所研究员张宏、复旦大学教授赵东元、北京大学教授袁新意分别摘得“生命科学奖”“物质科学奖”和“数学与计算机科学奖”。单项奖金约700万元人民币(等值100万美元)。
自2016年由科学家与企业家共同发起以来,未来科学大奖已走过11届,共评选出49位获奖者。 它被《自然》杂志称为“中国的诺贝尔奖”,是中国大陆首个民间科学大奖。
那么,这三位科学家到底做了什么?他们的研究离我们的生活有多远?
“未来,我们有望针对老年痴呆、帕金森综合征中的致病蛋白质聚集体等‘垃圾’进行定向清除,甚至开发干预肿瘤的新手段。”
在得知获奖后,张宏研究员描绘了一幅令人振奋的未来图景。而这一切的基石,是他对“自噬”机制的开创性发现。
什么是自噬?你可以把它理解为细胞内部的“智能回收站”。当细胞面临饥饿或损伤时,它会形成一种双层膜的囊泡(自噬体),把体内受损的细胞器、衰老的蛋白甚至入侵的病原体包裹起来,运送到溶酶体中进行降解,重新变成有用的养分。
细胞自噬示意图早在2016年,科学家大隅良典就因为在酵母(单细胞生物)中发现自噬机制而获得诺贝尔奖。但人类是复杂的多细胞生物,自噬在高等动物体内是如何运作的?这是一个巨大的黑箱。
张宏迎难而上。他利用秀丽隐杆线虫模型,在2010年发表了里程碑式的论文,发现了一组仅存在于多细胞生物中的自噬基因,并将其命名为EPG基因。他彻底阐明了动物自噬特有的复杂分子通路,揭示了自噬在机体发育、生理稳态及人类疾病中发挥作用的底层原理。
这项研究告诉我们:细胞的“垃圾回收”系统一旦失灵,神经退行性疾病和肿瘤就可能趁虚而入。张宏的工作,为人类攻克这些绝症提供了最底层的理论武器。
如果说张宏是在微观细胞里做文章,那么赵东元则是在纳米尺度上“搭积木”。
他获得物质科学奖,是因为在“介孔材料”领域的开创性贡献。什么是介孔材料?孔径在2到50纳米之间的材料就是介孔材料。你可以把它想象成一块拥有无数微小孔洞的“超级海绵”。因为比表面积巨大,它在催化、能源存储、环境治理和生物医药等领域有着无可替代的作用。
但在20世纪末,如何精准控制这些纳米级的孔洞,特别是把它们拓展到有机材料和碳材料中,是全世界化学家头疼的难题。
赵东元及其团队率先发展了基于分子自组装的合成新方法,开创了SBA、FDU等一系列具有国际影响力的材料体系。更牛的是,他们打破了传统介孔材料局限于无机体系的限制,建立了有机—有机自组装策略,开辟了介孔有机材料和介孔碳材料的新领域。
这项研究不仅停留在实验室。赵东元团队近期提出的“单颗粒级配”概念,已经开发出梯度孔道催化剂,并在镇海炼化、金陵石化建成了百万吨级的工业装置。他们研发的碳材料还被应用于手机、无人机的高容量电池负极。从基础研究到工业量产,赵东元让前沿材料真正走进了我们的生活。
相比于前两位,袁新意的研究更加“烧脑”。他获得了数学与计算机科学奖,表彰他在算术几何领域的奠基性贡献。
算术几何是一门用代数几何的方法来研究整数和有理数解的学科。你可能听过“费马大定理”或“Mordell猜想”,它们都是这个领域的璀璨明珠。
袁新意创立了Arakelov几何中的“算术大性(arithmetic bigness)”理论。这个听起来极其抽象的理论,为研究代数簇上的小点问题建立了全新的框架。利用这个强大的新工具,他证明了一致Bogomolov猜想,并进一步导出了数学家Barry Mazur在20世纪80年代提出的一致Mordell猜想的定量形式。
在丢番图几何这个古老而深邃的领域,袁新意的工作堪称一次重大突破。正如他在获奖后所言:“我们做数学,驱动力来自对数学的热爱和对未知的探索。在这个过程中,难免会感到孤独和挫败。”正是这份对纯粹真理的执着,推动着人类认知的边界不断向外拓展。
在这个追求“短平快”的时代,未来科学大奖的存在本身就是一种宣告:那些在冷板凳上坐了数十年、为了一个细胞机制、一个纳米孔洞、一个数学猜想而默默耕耘的科学家,值得被全社会看见、尊重与重奖。
正是这些看似远离日常的基础研究,在暗中托举着人类文明的每一次跃升。
向2026年未来科学大奖得主致敬!也向每一位在未知中探索的科研工作者致敬!
橙柿互动·都市快报记者 翁丹妮
编辑 潘俐
审核 毛迪 金立鹏
校对 陈洁珍
BREAK AWAY