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发表于 2026-1-19 11:32:22
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自然科学一等奖应用的例子:
纳米限域催化概念的创制(2020年) 包信和、潘秀莲、傅强、邓德会等 中国科学院大连化学物理研究所:提出了“纳米限域催化”新概念,利用纳米空间的电子限域效应,实现了对化学反应的精准调控,基于该理论,团队发明了煤经合成气直接制低碳烯烃的OXZEO技术,OXZEO技术摒弃了水循环,将合成气直接转化为乙烯、丙烯等化学品,节水且高效,与陕西延长石油集团合作,建成了世界首套千吨级工业中试装置,并成功运行。这被誉为煤化工领域的“圣杯”式突破,直接关系到国家能源安全(用煤代替石油生产化学品)。
聚集诱导发光 (2017) 唐本忠、秦安军等 香港科技大学、浙江大学:颠覆了传统发光材料“聚集猝灭”的缺陷,研发出AIE生物探针(用于长期追踪癌细胞、检测细菌)、指纹显影粉(刑侦)、以及高效率的OLED显示材料。相关产品已在医院和工业界使用。
有序介孔高分子和碳材料的创制和应用 (2020) 赵东元、李伟等 复旦大学 能源存储与石油化工:创制了具有巨大比表面积的介孔材料。实际应用于重油催化裂化(提高汽油产率)、超级电容器(快充电池电极材料)以及水处理(高效吸附污染物)。
水稻高产优质性状形成的分子机理及品种设计 (2017) 李家洋、韩斌、钱前等 中科院遗传与发育所等 农业育种:揭示了水稻“理想株型”的基因密码。基于此理论,“精准设计”培育出了**“中科804”**等一系列高产、优质、抗病的水稻新品种,已在东北、长江中下游等地大面积推广种植。
量子反常霍尔效应的实验发现 (2018) 薛其坤、王亚愚、何珂等 清华大学、中科院物理所 低能耗电子器件:该发现无需强磁场即可实现电子无损耗传输,为解决计算机芯片发热严重、能耗过高问题的提供了关键理论基础,直接推动了拓扑量子计算和超低功耗晶体管的研发, 是可能产生颠覆性影响的重要发现。
自然科学二等奖应用的例子:
小檗碱纠正高血脂的分子机理、化学基础及临床特点 (2012) 蒋建东、宋丹青等 中国医学科学院医药生物技术研究所:发现了传统中药成分“黄连素”(小檗碱)具有独特的降血脂机制(不同于西药他汀类)。该成果直接指导了临床用药,黄连素现已成为治疗高血脂症、代谢综合征的有效且低价的临床药物。
新型电磁超材料对电磁波的调控及应用 (2014/2018) 崔铁军、马向华等 东南大学:建立了编码超材料理论,实现了对电磁波的数字化调控。广泛应用于新一代相控阵雷达、隐身技术(隐身蒙皮)、以及新型透镜天线,大幅提升了通信和探测系统的性能。
可转移多黏菌素耐药基因mcr的发现及其传播机制 (2023) 沈建忠、汪洋等 中国农业大学 食品安全与抗生素政策:发现了导致“最后一道防线”抗生素失效的耐药基因。该发现直接促使中国及全球多个国家禁止在动物饲料中添加黏菌素,改变了全球抗生素使用政策,保护了人类健康。
纳米材料蛋白冠的化学生物学特性及其机制 (2018) 陈春英、赵宇亮等 国家纳米科学中心 纳米药物标准与安全:揭示了纳米颗粒进入人体后表面会形成“蛋白冠”的规律。成果被用于制定纳米药物国家标准,指导了抗肿瘤纳米药物的减毒增效设计,推动了纳米药物的临床转化。
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