打破传统认知,基础研究多点突破
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2026-09-02 15:02:10
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□ 本报记者 蔡姝雯

近日,由省科协所属8家学会联合体组织开展的2025年度江苏省行业领域十大科技进展正式公布,“小微水体高精度遥感智能观测、评估与调控”等77项成果入选。其中,入选基础研究领域的10项成果聚焦前沿科学问题,在生态环境治理、微观材料操控等多个方向实现原创突破,不仅拓展了人类认知的边界,更在推动产业升级中发挥关键作用。

坑塘、养殖水面等小微水体,长期因面积小、分布零散而被忽视。中国科学院南京地理与湖泊研究所(以下简称“南京地湖所”)的“小微水体高精度遥感智能观测、评估与调控”成果,首次构建了小微水体功能分类标准化体系,形成了卫星遥感、地面实测、无人机验证相结合的“天地空协同智能解译工具箱”,精准绘制出全国小微水体的功能地图。研究指出,这些不起眼的小微水体恰恰是流域生态系统服务和面源调控的关键节点。目前该成果已发布多套数据共享产品,并为国家重点研发计划、生态修复工程监管等多项国家重大任务实施提供决策参考。

同样来自南京地湖所的“风速降低对全球陆地植被碳汇的增益效应及其生物物理调控机制”研究发现,全球风速持续减慢对植被固碳能力的促进作用被严重低估,其贡献度仅次于二氧化碳施肥效应。该研究还揭示,风速降低一方面缓解了植物的干旱胁迫,另一方面却可能加剧土壤中碳的释放,形成“双刃剑”效应。这一发现为更准确预测全球碳汇变化、制定更科学的气候政策提供了关键依据。

在肉眼不可见的微观世界里,江苏科学家带来两项打破传统认知的突破。长期以来,科学界认为要让二维材料卷曲成一维纳米卷,只能依靠外力挤压或拉伸。东南大学团队完成的“内禀极化驱动二维材料自发卷曲”项目,首次发现某些材料自身就存在一种“内驱力”,可以让它们自发卷曲,且卷曲方向高度可控。同时,团队找到了精准调控其卷曲程度的方法,制备成功率接近100%,为未来新型电子器件的开发打开新大门。

苏州大学团队攻关的“突破玻尔兹曼极限的低功耗有机隧穿晶体管”项目,则在柔性电子领域取得了关键突破。传统有机晶体管运行时电子需要翻过能垒高墙才能传输,能耗极高。该团队创新设计出一种全新结构的晶体管,让电子以“隧穿”方式通过,从而大幅降低能耗,突破了困扰该领域近40年的物理极限,为脑机接口、可穿戴设备等未来产业提供了底层技术支撑。

获奖成果既有理论深度,又有转化路径。东南大学团队的“纳米酶催化新机制、标准及肿瘤协同治疗”研究,不仅发现铁基纳米酶的新催化机制,更主导制定了国内外首个纳米酶活性测量标准,成功研制标准物质,意味着中国在这一新兴领域掌握了国际话语权,为整个行业的规范发展确立了“标尺”。南京大学等单位的“原子极限微制造实验设施”,建成国际领先的原子级制造实验平台,贯通了从基础研究到工程应用的全流程,并已吸引近亿元投资开展放大生产,走出了一条从科学发现迈向产业化的新路径。

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