叩响科学“无人区”!关乎聚变、量子、抗衰老,首届“浦江科学之问”发布
2026-09-11 15:08:15
  • 0
  • 0
  • 0

今天起,2026浦江创新论坛徐徐拉开帷幕。在下午举行的成果发布会上,论坛全新打造的标志性IP“浦江科学之问”正式亮相。现场对外发布10个面向未来10—30年的根本性基础科学问题,为我国高风险、高价值基础研究布局提供方向指引,助力国家科技战略落地。

浦江创新论坛自2008年创办,历经18届沉淀,已经成为我国前沿创新思想的“风向标”与“策源地”。本届论坛创设“浦江科学之问”子品牌,面向国家实验室、科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业的前沿科研人员,同时联动国内外顶尖学术期刊主编开展广泛征集,聚焦探索人类知识边界,遴选一批有望撬动学科范式、催生全新研究方向的重大科学命题。征集既包含学科长期悬而未决的瓶颈难题,也覆盖交叉领域前沿挑战,以及人工智能新技术催生的全新研究议题,每条命题同步附上问题价值阐释。本次发布环节由资深科学家代表作主题介绍,多位青年科学家、企业家、投资人代表登台分享对科学之问的理解,汇聚老中青科研力量,共同叩问科学未知。

最新出炉的十大科学问题横跨人工智能、能源、量子科技、化学、材料、天文、地球气候、生命健康等多个前沿赛道。在人工智能领域,提出要夯实人工智能的数理基础,破解现有大模型依赖试错、缺少认知功能底层原理的困境;能源赛道瞄准实现高增益持续燃烧的聚变等离子体,推动可控核聚变从瞬态高功率迈向可持续供能。量子科学方面,提出突破经典物理极限,实现大规模比特的量子纠错指数级抑制,破解量子计算可扩展落地的核心障碍;化学与材料领域,呼吁构建跨尺度跨模态化学反应基础模型,同时探索借助人工智能完成原子级物质合成操控与性能预测,推动化工、新材料研发摆脱经验试错模式。

仰望宇宙,“早期宇宙超大质量黑洞快速形成机制” 被列入清单,期待依托新一代天文观测设施揭开黑洞与宇宙演化的谜题;立足地球家园,聚焦海陆冰气多圈层耦合下全球季风区极端天气气候机理与预测,回应全球三分之二人口居住区域的防灾减灾现实需求。生命科学板块包含三项重大命题:研究基于生成式 AI 完成完整生命实体构建与设计;解析蛋白质动态构象如何决定生命功能、疾病发生和药物作用;破解衰老的时空异质性及其系统性调节机制,为衰老相关疾病干预寻找理论根基。

上海科学学研究所副所长朱学彦告诉新民晚报记者,发起“浦江科学之问”,意义远不止于提出一系列科学命题本身,其更深层的目标,是为经济社会的长远发展找寻创新的种子,在高不确定性的未来之中,点亮一束望向人类知识边界的思想之光。“在我们看来,2026年“浦江科学之问”只是一个创新起点,后续还将持续迭代升级,坚守面向科技创新底层逻辑,面向科学发展根本问题,不片面追逐短期可落地的技术课题。依托浦江创新论坛持续搭建的全球智库和创新平台,打通科学家、产业、资本等多方主体,‘科学之问’将鼓励科研人员勇闯科学‘无人区’,为新一轮科技革命积蓄思想动能。”

对于问题何时能够取得突破,“浦江科学之问”并未预设固定的时间标尺。基础科学的演进充满不确定性,部分难题或许长期悬而未决,也有可能在来年就迎来关键性进展。目前,上海布局未来产业,本身就要面对大量中长期的未知赛道,而基础科学正是一切创新的源头。借助浦江创新论坛这一交互展示平台,将根源性的科学发问推到台前,打通从基础研究、技术攻关再到未来产业培育的创新闭环。它也让浦江创新论坛超越单纯的成果会议,成为一场想象力的大会,推动科学界、企业、投资人群体相互链接,让前沿的科学设问能够对接现实中的创新资源。

2026年“浦江科学之问”清单

1. 人工智能的数理基础

重要性说明:现有人工智能技术聚焦模型的规模扩张,高度依赖经验与试错,缺乏对思考、记忆、视觉表示、归纳与演绎推理等核心认知功能的原理性理解。亟需建立各项主要认知功能的基本原理和数学模型,形成统一的系统性框架,并指导模型与数字环境、物理环境、逻辑环境的相互迭代。这是突破直觉与经验驱动模式、构建高效率、高度可控人工智能的根本路径。

2. 实现高增益持续燃烧的聚变等离子体

重要性说明:未来聚变能源系统不仅需要获得高聚变增益,更需要实现由α粒子自加热主导、能够长期自维持并稳定可控的燃烧等离子体。进入这一状态,等离子体将主要依靠聚变反应产生的α粒子维持上亿度的燃烧温度,不再只是一个由外部加热驱动的系统,其中的α粒子加热、能量和粒子输运、等离子体稳定性和功率输出等行为将形成紧密耦合,其相互作用规律尚未被充分认识。该问题的突破将推动可控核聚变研究从“实现瞬态高聚变功率”跨越到“持续产生可利用的聚变能”,是实现未来聚变能源应用的关键一步。

3. 突破经典物理极限的大规模比特的量子纠错指数级抑制

重要性说明:当前计算逼近硅基物理极限,量子与经典深度融合成为必然,但量子计算模型与复杂度理论等基础问题尚未解决,融合系统的计算机理、架构及能力边界亦缺乏统一理论,亟需从物理机理、计算架构与可解性理论三层面突破,量子比特易受退相干、串扰和操控误差影响,只有物理错误率低于纠错阈值,逻辑错误率才能随编码距离增加而指数下降。阐明不同硬件的纠错阈值、相关噪声传播、实时解码与资源开销规律,是实现可扩展可靠量子计算的关键。

4. 构建跨尺度、跨模态的化学反应基础模型

重要性说明:复杂反应体系长期依赖经验与试错,面临机理难解析、路径难预测、实验周期长等瓶颈。构建跨尺度、跨模态的化学反应基础模型,贯通电子结构、能量变化、反应动力学与宏观可制造性,并形成理论计算—模型预测—自主实验验证闭环,可推动化学研究由经验驱动转向机理与数据协同驱动,支撑新药、绿色催化、能源材料和高端化学制造,揭示复杂分子体系从微观电子行为到宏观可制造性的统一规律。

5. 利用AI实现原子级物质合成操控及性能预测

重要性说明:材料合成本质上是对原子排列的精准操控,但温度、压力、前驱体和动力学条件交织,路径空间庞大,传统试错研发周期长、成本高。融合量子力学计算、机器学习与实验数据,建立从原子相互作用到路径筛选和产物预测的链条,可在虚拟空间预演合成过程并优选方案,缩短新材料研发周期,支撑高端制造、新能源和电子信息关键材料创制。

6. 早期宇宙超大质量黑洞快速形成机制

重要性说明:这属于当代天体物理学前沿难题之一,其起源和形成演化问题的解答不仅仅是关于“黑洞巨兽”本身,还会对我们理解整个宇宙演化都有深远影响。如何理解“迄今所观测到的大多数星系普遍含有一个超大质量黑洞”来共同探究,借助JWST、SKA等新一代巨型设施观测,有望在未来十年取得根本性突破。

7. 海陆冰气多圈层耦合下全球季风区极端天气气候发生发展机理及预测

重要性说明:季风是地球气候系统的核心组成部分,全球季风区居住着全球三分之二的人口,是全球生态系统的核心驱动区和气候治理的关键区。理解全球变暖背景下季风的协同变化规律和多圈层耦合视角下极端天气气候机理,对提高季风区乃至全球防灾减灾和全民早期预警能力,更好地应对气候变化、保障社会经济可持续发展具有重要意义。

8. 基于生成式AI的完整生命实体构建与设计研究

重要性说明:以生成式人工智能技术为核心,研究构建分子-细胞-组织-完整生命体四层AI生命设计技术体系,整合生物序列大模型、生物结构扩散模型、多组学生成模型与空间发育仿真模型,形成从自然语言需求输入、生命架构分层生成、全流程仿真校验、工程化方案输出到实体迭代优化的闭环标准化设计体系,构建人工基因组、功能蛋白、合成细胞、类器官及简化多细胞生命体的正向设计新范式。

9. 蛋白质如何在“动态变化”中决定生命功能、疾病发生与药物作用

重要性说明:蛋白质并非单一静态结构,而是处于不断转换的构象集合。揭示动态构象与功能、疾病及成药性的因果联系,将推动生命科学从静态结构描述走向动态机制预测,并可能重塑疾病靶点发现和药物设计的基本范式。

10. 衰老的时空异质性及其系统性调节机制

重要性说明:上海2022年常住人口预期寿命达83.18岁,衰老相关医学和社会挑战日益突出。衰老是多种退行性疾病和死亡的重要驱动因素,并呈显著的个体、器官和时间差异。解析其时空异质性及跨组织调控与通讯网络,结合多组学、人工智能计算和多模型验证,可识别关键机制与干预靶点,为延缓功能衰退和防治相关疾病提供理论基础。

原标题:《叩响科学“无人区”!关乎聚变、量子、抗衰老,首届“浦江科学之问”发布》

来源: 上观新闻

 
最新文章
相关阅读