2025年诺贝尔自然科学奖于10月揭晓,本期专稿对今年诺贝尔自然科学奖作了深入报道,其中日本又有两位科学家——免疫学家坂口志文和化学家北川进—在本届获奖。自新世纪以来,日本诺贝尔自然科学奖获奖人数已攀升至22人,形成“自2000年起平均每年诞生一位诺奖得主的‘井喷’现象”,这再度引发全球科技界对日本创新生态的深度关注。 在诺贝尔科学奖获奖人数最多的15个国家中,只有日本是亚洲国家。这份“成绩单”
调节性T细胞:免疫系统的“安保队” 2025年的斯德哥尔摩来电率先惊动了我们免疫系统的“安保队”,因为此届生理学或医学奖花落“外周免疫耐受”领域。 1980年代是这场免疫新发现旅程的起点。当时曾有个很矛盾的实验结果引发关注:切除小鼠的胸腺(中枢免疫器官)后,机体免疫活性反而增强了。按理说,胸腺作为T细胞分化成熟的场所,它的离去应使免疫活性受抑制而非强化。 发现主导外周免疫耐受机制的调节性T细
对比人类社会过去两百年的经济增长,工业革命前几千年的积累量都不及前者的一个零头。工业革命后全球经济的奇迹飞跃,其根本驱动力在于创新源源不断,新技术持续取代旧技术,即所谓“创造性破坏”的过程。 2025年诺贝尔经济学奖授予了乔尔·莫基尔、菲利普·阿吉翁和彼得·霍伊特,其中一半奖项归于莫基尔,因为他“揭示了通过技术进步实现持续增长的先决条件”,另一半由阿吉翁与霍伊特共享,奖励二人“提出了通过创造性破
2025年,两名日本科学家分别斩获诺贝尔生理学或医学奖、化学奖,日本举国上下一片欢腾,最开心的莫过于。这两名新晋诺奖得主均是毕业生,而且主要成就也都是在做出的,到目前为止已经产生12名诺奖得主,成为名副其实的东方诺奖摇篮。相信读者此刻定要好奇,学者为什么会如此密集获得诺贝尔科学奖(简称诺奖)。 谱系的力量:从邂逅到涌现 存在的论文,这成为其获奖的主要贡献。其实,他从1933年开始兼任大阪大学的
科学的未来将由人类与机器共同书写——科学奖项应当反映这一现实。 瑞典发明家阿尔弗雷德·诺贝尔(Alfred Nobel)在遗嘱中声明要将其部分遗产用来设立奖项(即诺贝尔奖,自1901年开始颁发)时,他深知人类无法跑得比狮子更快,也无法游得比海豚更远。我们作为万千物种之一,之所以能占据主导地位,不是因为我们是最强壮的或最快速的,而是因为我们具有创造力,即想象、设计和开展创新实践的能力。如今,人类的
国家国民经济和社会发展“十五五”规划于2025年10月发布。无论从哪个方面来看,科技进步与创新都将是其中的重中之重。与以往历次规划相比,在未来五年乃至更长时期里,我国科技发展的大背景已经发生了深刻变化,这是规划科技工作的重要立足点。 中美科技脱钩的新态势 近年来,中美之间的竞争日趋激烈,虽然主要反映在贸易、供应链、人才等方面,但核心是科技之争、科技之战。可以断言,中美科技之战将是两国的世纪之战
新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》规定“加强国家科学技术普及能力建设”,这是对党的二十大“加强国家科普能力建设”部署的进一步深化与落实。科普作为国家创新体系的重要组成部分,与科技创新同等重要、紧密协同。科普能力是衡量科技创新软实力的重要指标,更是塑造崇尚科学、追求创新的社会生态的关键纽带。然而,从现实层面来看,当前我国科普能力建设在资源供给、人才建设、平台搭建等方面仍存在一些不可忽视的短板,
一项关于黑洞以及宇宙膨胀力的颇具争议的理论预测,或许可以推动宇宙学谜题揭开。 洞吞噬万物,连辐射都难逃一劫。但如果它们这种贪婪的食欲产生了意料不到的副作用呢?2025年8月发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上的一项新研究指出,黑洞可能会喷射出暗能量,而这也许有助于解释不同宇宙学测量结果之间的矛盾现象。 暗能量是驱动宇宙加速膨胀的神秘力量。没人知道它究竟是什
打开癌症防治全新思路:癌症防治策略不只着眼于清除病变细胞,还应当助力健康细胞取得竞争优势。 我们的普遍认知里,癌症始于正常细胞的DNA突变。但过去几年间,科学家意外发现:所谓的癌症驱动的突变,在健康组织里也很常见。大约1/4的健康皮肤细胞会出现此类突变。人步入中年时,会有超过一半的食管表面和近10%的胃黏膜被携带癌症驱动突变的细胞覆盖。此外,许多科学证据也表明结肠、肺部、卵巢等多种组织内存在这些
《论语》里有句名言:未知生,焉知死?不过在某种意义上来看,孔子的这句话已经过时了。现代生物学发现,细胞死亡对于人类生存具有出乎意料的意义。 细胞为什么会死亡?这似乎不该是个问题,细胞当然是因为身处不利环境才不得不死。但真实情况并非如此。很多时候,细胞死亡是由内在机制安排好的,这样的死亡也被称为程序性细胞死亡(PCD)。 当学界主流仍致力于研究如何让细胞不死时,有位科学家早已深入探索“细胞怎
闭 上眼睛,试想我们拥有了一种神奇的力量:无须触碰,就能透视大脑内部隐秘的神经活动,目睹蛋白质如何巧妙折叠成精确的三维形态,甚至观察到细胞内分子间的“亲密”互动。这不是科幻小说的情节,而是核磁共振(NMR)技术带给我们的现实奇迹。 核磁共振,一个在化学、生物学、医学等多个学科领域发挥关键作用的技术,正以其独特的方式,让我们得以深入物质的微观世界,探索生命的奥秘。它不仅是一项技术的胜利,更
从柔性植入设备到植入活体细胞的电路,新技术正助力开发可长期使用的脑机接口植入设备,有望解决瘫痪、听力与视力丧失等多种问题。 2010年,一次度假彻底改变了伊恩·伯克哈特(IanBurkhart)的人生。他头朝下跳入浅水区时不幸摔断了颈椎,这导致19岁的他从肩膀以下完全瘫痪。“当时,我做任何事都需要别人帮忙,就连额头痒时挠一下都得求助别人。”他回忆道。 几年后,伯克哈特植入了一款实验性的大脑植入
一款基于医疗记录数据训练的人工智能(AI)模型,可通过个人病史评估其未来罹患1200余种疾病的风险及潜在发病时间。 AI长期以来一直是科幻小说和电影关注的焦点,不少作品探讨了与之相关的伦理和哲学问题。过去几年间,该技术已迅速突破虚幻领域,发展成为具备现实应用价值的工具,尤其是在医疗健康领域。当前,人们在持续推进利用AI来理解和预测人类疾病发生与确诊的时间规律的研究,此举不仅有望推动治疗手段进步,
终于有机会采访从事气象台风研究的启明星了。当联系2024级星友、专业从事台风研究的副研究员骆婧瑶时,我是有点急切的。除了30多年的启明星采访经历中对气象(台风)预报领域的启明星访问是空白以外,还有一层因素就是今夏以来江南一带太热了,热的时间太长了!往年进入9月前后台风会排着队来袭,但今夏酷暑相逼,大家盼着来几场台风解解暑气,可它就是不露脸。联系骆婧瑶时她说,自己很幸运成为上海台风研究所首位启明
2013年,发育生物学家(MadelineLancaster)首次培育出脑类器官。此后,全球脑科学界以及其他诸多领域广泛应用了这项技术,例如用它追踪人类胚胎的大脑发育过程,抑或构建阿尔茨海默病模型。 当然,普通大众对该技术仍感到陌生。所谓的脑类器官本质上是什么?可以视作培养血里的微型大脑吗?将它们植入小鼠体内,会否创造出超级智能的啮齿动物?它们是否导致了一些伦理困境? 您是如何成功培育出首批脑
爱因斯坦唯一一次日本之行 在英国哲学家、数学家和文学家伯特兰·罗素(BertrandRussell,1950年诺贝尔文学奖得主)的引荐下,1922年10月至1923年3月,爱因斯坦偕第二任夫人艾尔莎(ElsaEinstein)应东京私人出版商“改造社”之邀赴日访问讲学,同时为新成立的耶路撒冷希伯来大学鼓与呼并在返程时顺访西班牙。因爱因斯坦赢得诺奖发生在他远东旅行期间,故有必要回顾他这趟旅行的详细
惊悉国宝级理论物理学巨擘、思想家和杰出的爱国者杨振宁先生因病于2025年10月18日12时0分许在北京一医院安详地与世长辞,享年103岁。杨振宁生前是健在诺奖得主中获奖时间最早者和年岁最高者,其享年在已逝诺奖得主中位居第二,仅次于1986年诺贝尔生理学或医学奖得主、意大利国宝级女科学家丽塔·莱维-蒙塔尔奇尼(Rita Levi-Montalcini,1909.04.22—2012.12.30)。杨
她是激励了数代科学家的灵长类动物学先驱,在动物与环境保护事业中贡献卓越。 2025年10月1日,英国动物学家珍·古道尔(JaneGoodall)因自然原因在美国逝世,享年91岁。 20世纪60年代,科学家将黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩和红毛猩猩归为独立的猩猩科,认为它们早已与人类分化。当时几乎没有学者预料到,这些猿类在自然环境中会表现出与人类极其相似的行为。最终颠覆这一传统认知的,正是古道尔对