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  •   2023年1月13日,備受關注的“新基石研究員項目”公布,首屆科學委員會主席施一公等人宣布了資助者名單。

      “新基石研究員項目”最大的特色是“選人,不選項目”,因此被稱為中國版的“HHMI計劃”。項目由騰訊出資、科學家主導,公益屬性、新基石科學基金會獨立運營的基礎研究資助項目。

      項目將長期資助一批杰出科學家潛心基礎研究,實現從0到1的原始創新,預計騰訊10年將投入100億,總共資助200余名科學家。

      據施一公介紹,今年總共有991名科學家申請該項目,最終58名學者折桂,這些學者為何能受到新基石研究員項目青睞?(文末附項目資助者簡介)

      01 首期獲資助名單正式發布,58人折桂

      2023年1月13日,西湖大學校長、“新基石研究員項目”首屆科學委員會主席施一公等人宣布了首期資助名單,項目共吸引了991名學者報名申請,最終58人折桂。

      資助的領域分為數學、物理、化學和生物醫學,此次受到資助的學者名單如下:

      數學領域首期資助名單:7名

      物理領域首期資助名單:13名

      化學領域首期資助名單:10名

      生物與醫學科學領域首期資助名單:28名

      “新基石研究員項目”是一項聚焦原始創新、鼓勵自由探索、公益屬性的新型基礎研究資助項目。自去年4月成立以來,“新基石研究員項目”就備受矚目,如下為首次項目申請概況。

      02 新基石研究員項目有何特色?

      據資料介紹,新基石研究員項目在未來10年內,由騰訊投入100億元人民幣,長期穩定地支持一批杰出科學家潛心基礎研究、實現“從0到1”的原始創新。

      項目設置數學與物質科學(Mathematics and Physical Sciences)、生物與醫學科學(Biological and Biomedical Sciences)兩個大領域,鼓勵學科交叉研究。

      資助金額的設置,實驗類不超過500萬元/人/年,理論類不超過300萬元/人/年,連續資助5年,資助期滿后如通過評估,可獲得續期資助。

      “新基石研究員項目”重在“選人不選項目”,支持富有創造力的科學家開展探索性與風險性強的基礎研究,期待科學家提出重要科學問題、開拓學科前沿、推動原創突破。

      03 我們急需原始創新,新基石研究員項目正逢其時

      目前,從VC圈到政府部門、科研界形成一個共識:中國基礎科學依舊薄弱,迫在眉睫。正因如此,我們需要在原創性創新上加大投入。

      基礎研究的發展是助力原始創新的基石,也是科學突破的本源。

      施一公曾表示,“未來10-20年將是中國科技發展從量的積累、邁向質的飛躍的關鍵時期。基礎研究是科學之本,這要求基礎研究領域率先實現更多突破。期待本項目支持的科學家能夠提出和解決重大的科學問題,推動理論創新,領跑學科前沿,開拓新的研究方向和領域,成為科學界新的學術領頭人。”

      “新基石研究員項目”則是一項聚焦原始創新、鼓勵科學家自由探索。它的理念同HHMI非常類似,“People, Not Projects”(選人,而不是選擇項目)。

      HHMI在生命科學領域享有盛譽,它是全球規模最大的私立非盈利性醫學研究基金會,每年為美國頂尖生物學家提供大約100萬美元的資助,可以連續資助5-7年,曾經或正在得到HHMI研究者項目支持的,包括30余位諾獎獲得者以及180位美國國家科學院院士。

      因此,“新基石研究員項目”一出現就被認為是“中國版”的HHMI,希望在該項目的支持下,未來我國在數學、物理、生命科學等領域的原始創新取得突破。

      參考資料

      1. 新基石研究員項目官網 | New Cornerstone Investigator Program

      2.從HHMI走出了30余位諾獎得主,這個聞名世界的醫學研究所竟由一名飛行員創辦的. 深究科學.

    首批受資助者簡介如下:

    數學與物質科學領域

    Mathematics & Physical Sciences

      數 學

      何旭華 香港中文大學

      李理論是現代數學的基石之一。何旭華將基于對組合、代數、幾何上對稱性的獨特理解,探索李理論核心問題p進群的結構和表示論以及全正性理論,力圖對表示論、算術幾何及數論的研究產生重大推進作用。

      林華珍 西南財經大學

      基于深度神經網絡的機器學習仍存在需要大數據且不可解釋的瓶頸。林華珍擬突破這一瓶頸,發展以有限數據為基礎、具有通用性、基礎性的可解釋的深度學習,給出泛化誤差上界、可解釋度量及可解釋參數的統計推斷。

      劉 鋼 華東師范大學

      復幾何是數學的核心研究方向之一,與多個數學分支緊密相連。劉鋼將關注復幾何中曲率、拓撲、復結構、代數結構等之間的相互關系,爭取在單值化猜想深入與延伸、凱勒流形極限正則性研究、幾何相關的全純函數研究等方面獲得全新突破。

      劉若川 北京大學

      算術幾何和代數數論是純數學的核心分支,非交換p進霍奇理論、p進自守形式與拓撲循環同調是其重要研究方向。劉若川將繼續聚焦于這三個具有深刻聯系的方向,凝練出前瞻性問題,在算術幾何等方面建立新的數學理論,對相關領域形成系統性貢獻。

      沈維孝 復旦大學

      動力系統的低維映射綜合體現了混沌現象的深度和復雜性。沈維孝計劃從非自制一維映射的迭代等視點出發研究二維斜積映射的迭代,擬對圓周擴張映射驅動的斜積系統族研究Cr拓撲下的帕里斯猜想,并對多項式斜積系統研究游蕩域的非存在性。

      孫斌勇 浙江大學

      形式李群是李群和李代數的重要推廣。孫斌勇將繼續推動建立形式李群及其表示的概念和基本理論,以及形式李群無窮維表示論及其上同調理論,并期待應用這一理論,在朗蘭茲綱領的中心研究對象L-函數算術性質的研究中取得突破。

      張 旭 四川大學

      無限維分析在控制論、概率論、量子場論等方向具有廣泛應用。張旭擬以控制論為背景,建立無限維分析一個較為通用的新框架,提出無限維復分析的精密方法,研究控制論中出現的涉及無限多個自變量的函數空間與微分方程等挑戰性問題。

      物 理 

    曹 俊

      中國科學院高能物理研究所

      理解中微子的質量起源,是在粒子物理標準模型之外尋找新物理的關鍵。曹俊將研究反應堆中微子物理,解決中微子質量順序、能譜反常等問題,并發展新型的中微子探測技術。

      丁 洪 上海交通大學

      馬約拉納零能模可用于實現拓撲量子計算。丁洪將基于鐵基超導馬約拉納平臺,證明鐵基超導體中馬約拉納零能模的確切存在,并制備出拓撲量子比特。

      段路明 清華大學

      量子比特的數目對量子計算機的性能有決定性的影響。段路明將通過高維離子陣列的穩定囚禁、獨特的量子邏輯門設計、尋址方法、抗噪方案,探索規模化的離子量子計算的路徑。

      封東來 中國科學技術大學

      各類成像技術是從微觀尺度理解復雜物質體系的利器。封東來將發展量子材料的相干衍射成像方法,實現材料與原型器件微觀狀態的原位、高分辨、立體成像與動態測量。

      胡江平 中國科學院物理研究所

      超導是材料在特定溫度下呈現出的神奇物態。胡江平將基于高溫超導基因、鐵基超導的內在拓撲性、超導二極管效應等原創的概念和理論,在高溫超導機理、拓撲量子計算載體、新型超導電子元器件等方面進行探索。

      劉繼峰 中國科學院國家天文臺

      黑洞等致密天體是如何形成與演化的?劉繼峰將發展先進的測量手段與觀測網絡來回答這個問題,進而探究強引力場下的時空性質與超核密度下的物態方程等基本物理規律。

      劉仁保 香港中文大學

      傳統激光來自于獨立非相干源的受激輻射。劉仁保將探索相干量子多體系統的受激輻射,由此產生的量子多體激光會是一類新奇的量子物質,并可望催生出新的量子科技。

      陸朝陽 中國科學技術大學

      單光子之間自然相互作用極弱,目前主要依賴于線性光學量子操縱。陸朝陽將探索強相互作用光子和光鑷原子大規模量子調控技術,實驗解答愛因斯坦和玻爾關于量子力學不確定性的爭論,致力于實現構建非線性光學量子計算的途徑。

      童利民 浙江大學

      當光被限制在狹小的空間里會發生什么?為了回答這一問題,童利民將致力于把一束光約束到一個原子的大小,在極微世界中進行原子分子的精確操控,從而揭示出光本身尚無人知曉的奧秘。

      王亞愚 清華大學

      銅氧化物高溫超導的微觀機理是長期懸而未決的核心物理問題之一。王亞愚將采用多種原子尺度的實驗手段,探測銅氧化物的微觀電子結構,并從摻雜莫特絕緣體的角度揭示高溫超導之謎。

      吳從軍 西湖大學

      為了揭示凝聚態與冷原子體系中的新奇量子物態,吳從軍將在其中尋找新穎的對稱性和拓撲性質,并在動態晶體、冷原子、拓撲系統中尋求物理實現,以追求數學優美性和物理真實性的統一。

      張 霜 香港大學

      光場性質可以通過超材料的人工設計來調控。張霜將通過超材料來探索高維光子系統的拓撲現象、光子強拓撲絕緣體、真空漲落對二維材料電子輸運的影響,并實現Tellegen等全新的電磁介質。

      張遠波 復旦大學

      霍爾效應的精確量子化揭示了量子系統優美而深刻的拓撲結構。張遠波將致力于突破二維材料研究瓶頸,實現分數量子反常霍爾效應,探尋長程關聯量子多體基態中的新物理。

      化 學

      陳 鵬 北京大學

      腫瘤免疫識別有沒有 “分子規律”?陳鵬將發展基于“活細胞連接測序”的免疫解碼技術,破解T細胞受體與抗原肽“識別密碼”,實現癌癥疫苗的精準設計。

      樊春海 上海交通大學

      面對活細胞分析與診療的關鍵挑戰,樊春海將構筑具有仿生智能的核酸分子機器,通過對活細胞內信號通路重編程進行物質與能量的調控,期望發展出活體診療新方法。

      黎書華 南京大學

      過渡金屬化合物、自由基等強關聯體系的量子化學方法發展是理論化學的挑戰性難題。黎書華將專注于創立基于塊電子態的多態耦合簇理論,期望發展成為強關聯體系的新一代量子化學計算方法。

      李景虹 清華大學

      針對高靈敏、高通量生物單分子分析的挑戰,李景虹將研究單堿基分辨核酸檢測新方法,為核酸單堿基變異的基礎研究、疾病診斷、藥物篩選和基因治療奠定化學測量學基礎。

      馬 丁 北京大學

      面向資源優化利用和可持續發展,馬丁將聚焦發展“碳-氫循環”的催化新體系,探索碳資源與氫氣轉化制備高附加值化學品的新途徑。

      王 兵 中國科學技術大學

      如何在碳基材料中高效地實現自旋極化?王兵將探索碳基納米自旋電子學新效應,解析復雜的自旋相互作用機制,開拓碳基納米材料自旋量子器件發展的新路徑。

      吳驪珠 中國科學院理化技術研究所

      借鑒自然光合作用與酶促反應,吳驪珠將致力于突破光與物質相互作用中多電子多質子化學轉化的瓶頸,大幅提升人工光合作用效率和穩定性,推動未來光化學概念和應用的革新。

      楊黃浩 福州大學

      閃爍體的能量轉換效率決定了X射線成像設備的靈敏度和分辨率。楊黃浩將致力于提升納米閃爍體X射線發光效率的新理論機制研究,發展超靈敏快速X射性成像新技術。

      游書力 中國科學院上海有機化學研究所

      突破芳香化合物的傳統取代反應局限,游書力將發展苯衍生物去芳構化反應,創新催化轉化模式,為重要有機功能分子合成提供變革性途徑。

      俞書宏 中國科學技術大學

      解析和轉譯自然材料多層級結構設計原理與機制,俞書宏將致力于建立生物質基結構基元的宏量制備與仿生分級組裝新方法,提供非化石資源材料制備新途徑。

    生物與醫學科學領域

    Biological & Biomedical Sciences

      曹 彬 中國醫學科學院北京協和醫學院

      呼吸道病毒感染是否具有共性機制?曹彬將研究“呼吸道病毒感染中毒癥”的致病機理,探究病毒血癥誘發凝血功能障礙和多系統炎癥的機制,尋找有效的干預策略,降低重癥病毒性肺炎的病死率。

      陳玲玲 中國科學院分子細胞科學卓越創新中心

      哺乳動物中非編碼核糖核酸如何參與生命過程的調控?陳玲玲將開展實時動態和原位在體的超高分辨核糖核酸分子追蹤,揭示核糖核酸在生命過程中的分子和功能特征以及作用模式,拓展核酸研究新領域并為相關疾病提供新的診療依據。

      董 晨 上海交通大學

      免疫細胞在炎癥和腫瘤中如何發揮調控作用?董晨研究T細胞以及ILC細胞亞群功能和疾病機理,對于炎癥和腫瘤疾病的免疫調控機制的理解、診斷和治療將產生深遠影響。

      傅向東 中國科學院遺傳與發育生物學研究所

      如何協同提高碳氮利用效率是實現農業可持續發展的重大問題。傅向東將開展水稻二氧化碳和氮信號感知及轉導機制研究,揭示高產和碳氮高效利用協同作用機理,突破育種瓶頸,通過調控植物生長-代謝平衡,助力新一輪綠色革命。

      郭紅衛 南方科技大學

      植物如何感受環境因子并相應調整自身基因表達?郭紅衛將發掘更多的根系pH及滲透脅迫感受器基因,為解決土壤鹽堿化挑戰提供理論基礎;同時研發高效持久的基因沉默系統并應用于農業。

      胡海嵐 浙江大學

      大腦如何調控情緒和社會行為?胡海嵐將開展情緒和社會行為腦機制的研究,拓展腦科學和腦醫學與心理學及社會學在分子細胞及環路層次的深層聯系。

      黃志偉 哈爾濱工業大學

      免疫細胞如何識別抗原和激活免疫信號通路?黃志偉將解析抗原介導的免疫細胞受體(TCR、BCR)信號轉導及其調控機制,揭示適應性免疫反應的基本科學規律,并為免疫療法提供新理論和新技術。

      賴 仞 中國科學院昆明動物研究所

      心腦血管疾病對人類健康構成巨大威脅。賴仞將基于生物分子復合物互作網絡探索相關疾病機制,并研發低出血風險抗血栓創新藥物。

      李 棟 中國科學院生物物理研究所

      如何在高時空精度下解析細胞精細結構和完整揭示亞細胞結構動態變化是細胞功能研究的主要瓶頸。李棟將致力于顯微成像技術的革新,突破超分辨率活體顯微成像獲取生物學信息的尺度和維度,探索基于新物理效應的顯微成像技術方法。

      李毓龍 北京大學

      神經遞質探針結合光學成像已經成為神經科學研究中強有力的工具。李毓龍將突破神經遞質檢測的瓶頸,實現從 “看得見”到 “看得準”-“看得深”-“一起看”的飛躍,為復雜神經環路的精確解析和神經疾病的診療提供強有力的工具。

      劉 穎 北京大學

      衰老是一個不可逆的過程,衰老與細胞應激如何相互影響?劉穎將探索衰老和細胞應激的關系和調控機理,以期深入理解衰老過程中細胞應激能力減退的原因,并探索調控細胞應激是否能夠延緩衰老。

      魯伯塤 復旦大學

      細胞死亡是不可逆轉的嗎?魯伯塤將研究神經細胞進入死亡程序后能否“復活”,即逃逸死亡程序并重獲生命功能,并在此基礎上探索其分子機制,為干預神經死亡相關疾病和闡明生死分界的本質提供線索。

      羅敏敏 北京腦科學與類腦研究中心

      目前仍缺乏安全性有效性俱佳的抗抑郁藥物。羅敏敏將探索抗抑郁藥的新靶點、分子信號轉導途徑、細胞和神經環路機制,尋找療效更好、副作用更小的新型抗抑郁藥物和轉基因療法。

      祁 海 清華大學

      免疫細胞如何產生抗體、獲得高質量、持久性免疫記憶?祁海將研究記憶性B細胞產生、維持和激活機制,深入探究其原創發現的B細胞記憶調控的細胞及分子機理,為長效廣譜疫苗、預防傳染性疾病提供理論依據。

      瞿禮嘉 北京大學

      通過植物遠緣雜交創造新物種、培育新品種,是人類不斷追求的目標。瞿禮嘉將利用“分子鑰匙”精準打破植物有性生殖的雜交障礙,拓展不同種屬間植物遠緣雜交的范圍,創制植物新種和新品種,為農作物和園藝植物育種提供全新的種質資源。

      邵 峰 北京生命科學研究所

      細胞焦亡的關鍵生理病理作用是什么?如何激活腫瘤免疫、發揮抗腫瘤作用?邵峰研究細胞焦亡的生物學功能和分子調控機制,探索和發現新的天然免疫識別模式,填補對裂解性細胞死亡激活腫瘤免疫的認知空白,并推動建立對細胞死亡概念新的理解。

      時松海 清華大學

      大腦尤其是新皮層是高等動物高級認知功能的結構基礎。時松海將建立高等實驗動物模型,運用多層次、跨物種系統深入研究正常和病理情況下哺乳動物大腦的發育組裝和功能運行機制,啟發新型腦疾病診療技術和類腦系統的研發。

      王二濤 中國科學院分子植物科學卓越創新中心

      如何高效利用植物共生菌固氮、降低過度使用化肥對生態環境的危害?王二濤將研究根瘤共生固氮及叢枝菌根共生形成與演化的機理,揭示植物識別“敵友”微生物的分子機制,探索禾本科植物共生固氮,為可持續農業發展提供新理論。

      王 文 西北工業大學

      鹿科動物擁有哺乳動物唯一能夠完全再生的器官鹿角,有極低的癌癥率和高抗感染能力。王文將研究鹿科動物特殊性狀進化的遺傳機制,開拓生物醫學新方向。

      王曉群 北京師范大學

      圍繞高級認知的神經起源及演化機制這一科學問題,王曉群將利用獨特腦發育模型和體外類器官培養技術,解析人腦神經發生和腦高級認知功能的神經環路發育基礎,為治療腦疾病提供理論支撐。

      頡 偉 清華大學

      精卵結合后生命時鐘如何精準啟動?頡偉將解析生命基因程序第一次啟動的分子機器,探索逆轉細胞生命時鐘的可能,為衰老和疾病機制的理解及干預提供新途徑。

      徐彥輝 復旦大學

      轉錄是生命活動中基因表達調控最關鍵的步驟。徐彥輝將通過建立體外重構轉錄系統,利用生物化學和結構生物學方法,研究轉錄起始過程的分子機制,解決分子生物學領域的核心科學問題。

      于洪濤 西湖大學

      基因組儲存遺傳信息和承載生命藍圖,其不穩定性導致腫瘤發生發展。于洪濤將闡述基因組塑造傳承的分子機制,揭示腫瘤基因組非整倍性的根源和弱點,尋找靶向腫瘤非整倍性的新路徑。

      曾 藝 中國科學院分子細胞科學卓越創新中心

      如何獲得可移植的功能性胰島細胞,一直是糖尿病治療領域的巨大挑戰。曾藝將探索胰島干細胞的分子機制,為促進胰島原位再生、預防和治療糖尿病提供新手段。

      張 宏 中國科學院生物物理研究所

      細胞通過自噬處理和回收由自噬體包裹的胞質組分。張宏將研究自噬起始信號的產生、解碼及調控,闡明自噬在多種疾病發生發展中的作用機理,進而為治療自噬異常引發的相關疾病提供新策略。

      周 斌 中國科學院分子細胞科學卓越創新中心

      細胞間相互作用如何影響器官發育和組織再生?周斌將建立研究體內細胞間相互作用的遺傳學分析技術,探索原位干細胞與微環境細胞相互作用的規律及調控機制,為器官修復再生和干細胞體外擴增提供重要的理論基礎和新方法。

      朱 冰 中國科學院生物物理研究所

      異染色質是染色體的重要組成部分,其質量在衰老過程中逐漸退化。朱冰將研究異染色質的形成機制以及在衰老過程中的退化原因,并探索干預異染色質退化的手段。

      朱 聽 西湖大學

      地球上已知生命的核酸和蛋白質都只采用了兩種具有鏡像關系的手性構型中的一種。朱聽致力于從中心法則出發構建與天然生物分子手性相反的“鏡像生物學系統”。該系統有望成為一種全新生命形態的進化起點,并帶來一系列天然系統難以實現的應用與發現。

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