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視頻|未來科學大獎:清華薛其坤、港中大盧煜明分獲百萬美元

澎湃新聞記者 王心馨 見習記者 王盈穎 發(fā)自北京
2016-09-19 21:19
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9月19日下午14時30分許,被稱為中國民間諾獎的“未來科學大獎”在北京揭曉:生命科學獎花落香港中文大學教授盧煜明,物質科學獎花落清華大學教授薛其坤。獲獎者每人將獲得100萬美元獎金,獎金的使用方式不受限制。據(jù)澎湃新聞(www.nxos.com.cn)了解,獲獎者是從收到的將近700份提名中不斷縮短名單選出的。

在捐贈人之一的沈南鵬(紅杉資本全球執(zhí)行合伙人)和吳鷹(中澤嘉盟投資基金董事長、數(shù)字中國聯(lián)合會主席)開啟寫有獲獎者的信封前,只有參與上午最終輪投票的9位未來科學大獎科學委員會成員知道獎歸誰處,所有的捐贈人也不例外。

現(xiàn)年52歲的盧煜明現(xiàn)為香港中文大學醫(yī)學院李嘉誠醫(yī)學講座教授及化學病理學講座教授,同時兼任醫(yī)學院副院長及李嘉誠健康科學研究所所長。

盧煜明的獲獎理由是:他基于孕婦外周血中存在胎兒DNA的發(fā)現(xiàn)在無創(chuàng)產前胎兒基因檢查方面做出的開拓性貢獻。

因為未來科學大獎實行提名制,不接受個人申請,有的科學家可能不知道自己被提名。有意思的是,未來大獎監(jiān)督委員會高西慶在新聞發(fā)布會現(xiàn)場,用電話的方式通知獲獎者喜訊。

打給盧煜明的第一個電話無法接通,當高西慶撥通盧煜明另一個號碼,告訴他獲獎并邀請其發(fā)表獲獎感言時,盧煜明停頓了4秒,說“這真的太突然了”。

“我在這個領域做了20年了。開始人們認為我這種方法不大可能有實用價值。我真心感謝科學獎委員會肯定我們團隊的工作。但是這不是我個人的工作,是團隊的工作,感謝我的學生和同事,我1997年回香港時,Rosa Chiu 和Alan Chan像我的兄弟姐妹一樣。我也很幸運,亞洲對科學的興趣也在增長,希望更多的人會做科學,希望大家認為科學的未來在中國,更多的天才青年會站在這里,對世界產生影響。謝謝!” 盧煜明在接到高西慶的祝賀電話時稱。

北京生命科學研究所所長、未來科學大獎科學委員會成員王曉東在宣讀頒獎理由時表示,科學委員會認為,“第一屆生命科學未來大獎,沒有一個比盧教授這個發(fā)現(xiàn)對我們的未來有更大的影響?!?/p>

王曉東介紹盧煜明的研究工作時提到:孕婦產前診斷能避免胎兒遺傳病的發(fā)生,例如唐氏綜合征,病因在于嬰兒胚胎染色體異常,導致了體格發(fā)育遲緩及智力缺陷,產前診斷能診斷和避免唐氏綜合征。

然而,唐氏綜合征及其類似的遺傳性疾病,在常規(guī)產前檢查以前,都需要做羊水穿刺,然后從羊水中抽取出胎兒的DNA,來進行檢測。這種檢測方法是創(chuàng)傷性的,有終止妊娠的風險??茖W家們在過去的很多年,一直致力于研發(fā)怎么樣能夠通過無創(chuàng)的遺傳檢查。

過去雖然也知道胎兒的細胞也可以進入母親的血液,但是這樣的細胞數(shù)量非常少。盧教授主要的科學發(fā)現(xiàn)和貢獻是他在1997年和1998年的工作中發(fā)現(xiàn),在母親的外周血里能檢測到胎兒的DNA。這樣的方法最終利用第二代測序,可以通過完全無創(chuàng)的方法,測出胎兒DNA和染色體的異常。

他的發(fā)現(xiàn),僅在中國,現(xiàn)在每年都有超過100萬孕婦在做這樣的檢查,全世界有超過90個國家,在使用基于盧教授這個科學發(fā)現(xiàn)的檢查。

物質科學獎得主薛其坤,中國公民。1963年生于中國山東。1994年在中國科學院物理研究所獲得博士學位?,F(xiàn)為清華大學教授。

薛其坤的獲獎理由是:他在利用分子束外延技術發(fā)現(xiàn)量子反?;魻栃蛦螌予F硒超導等新奇量子效應方面做出的開拓性工作

“很突然。非常感謝,我很激動??!中國人現(xiàn)在有自信,感謝企業(yè)家設立這個大獎。希望能鼓勵更多年輕人從事科學研究。我的工作受到科學家和評獎委員會的高度認可,這是對我極大的鼓勵??赡苁侵袊霌P科學精神,建立公平、公證評審機制的創(chuàng)舉,對我們國家的科研評審機制是一個推動。高溫超導研究,是固體物理學的難題之一,希望繼續(xù)走下去,推動重大科學發(fā)現(xiàn)有應用價值。不知道講這些合適不合適?!?薛其坤說。

中國科學院物理所研究員、未來科學大獎科學委員會首屆輪值主席丁洪在介紹薛其坤的研究工作時提到,薛其坤的工作是破解歐姆定律的“魔咒”:

“他的工作其實從我們的日常生活中可以體會到。當一個導體通過電流的時候,就會有阻力,我們稱為電阻。電阻也會帶來熱量。也就是我們熟知的歐姆定律。但是電流發(fā)熱也會帶來無用的浪費,甚至是非常有害的損失。比如半導體工業(yè),現(xiàn)在面臨的瓶頸就是發(fā)熱。

“怎么避免發(fā)熱?有兩種量子現(xiàn)象是可以避免電流的發(fā)熱,一種是超導,第二種就是量子霍爾效應。薛其坤教授在兩種之間,做出了開拓性的工作。他用分子束外延技術對這兩種奇特量子現(xiàn)象的研究中,取得了突破性的發(fā)現(xiàn)。

“分子束外延生長是一種先進的薄膜生長方法,能在材料襯底上,一層一層地生長單晶薄膜。他和合作者制備了多種高質量的單晶薄膜材料。這使得他們能夠首次在2012年發(fā)現(xiàn)量子反?;魻栃驮阝佀徭J襯底上的單層鐵硒高溫超導現(xiàn)象。

“這兩個現(xiàn)象都被許多研究小組重復出來,并在全世界范圍內激發(fā)了更多相關的研究活動,有望進一步提升量子反常霍爾效應和界面超導的臨界溫度,從而具有更大的使用價值。”

未來科學大獎被期冀成為“中國的諾貝爾獎”。獎項的面向對象不限國籍,但需要是在大中華地區(qū)(包含中國大陸地區(qū)、香港、澳門及臺灣)完成的研究,研究需要具備原創(chuàng)性、長期重要性和巨大的國際影響。

之所以稱為民間科學獎項,是因為和國家最高科學技術獎等政府設置的獎項不同,未來科學大獎是一次科學界和商業(yè)圈聯(lián)袂設立的獎項。此外,未來科學大獎和民間一些家族或個人設立的獎項不同,在獎金來源上,創(chuàng)投公司和上市公司的大鱷們?yōu)楣餐栀浫?。?jù)報道,每個單項獎的100萬美元獎金都由4位企業(yè)家分攤捐贈,且每個大獎、每個捐贈人都承諾捐贈10年,從而保障基金的可延續(xù)性。

沈南鵬是四位捐贈生命科學獎獎金的投資人之一,上世紀80年代他求學時,信息科技和生命科技已經是理工科生的熱門選擇。談到為何捐贈該獎項,沈南鵬說,在他看來,下一個20-30年,生命科學的發(fā)展將迎來黃金期,甚至超過信息行業(yè)的影響力。

對于首屆評選,未來科學大獎科學委員會首屆輪值主席丁洪在講述評選過程說,“整個過程是一個漫長的過程”,經歷了提名、初選、國際專家評價、再選、投票五個步驟。由大中華地區(qū)各著名高校、研究所相關領域的系主任、院長,及著名科學家提名的近700位候選人名單一遍遍縮短,最終,從短名單中投票鎖定最后的獲獎者。

未來科學大獎監(jiān)督委員會主席高西慶表示:“目前這個情況下,我可以負責任地說,現(xiàn)有的9位科學家(科學委員會成員)非常負責任地通過各種討論,在規(guī)則上符合我們所要求的。而且我們也相信,大多數(shù)老百姓看了之后也會覺得這個規(guī)則是很公平的?!背藦娬{程序公平、公正,他還提到公開性的問題,表示:“這個大獎有些地方是沒法公開的,因為和諾貝爾獎一個道理,在選特定的一個人的時候,是一個充分討論的過程,說老實話很多人是聽不懂的?!?/p>

據(jù)悉,明年,未來科學大獎將在現(xiàn)設的生命科學獎和物質科學獎基礎上,增設數(shù)學與計算機科學獎,技術革新和創(chuàng)新獎。

漲知識:什么是量子反?;魻栃??

什么量子反?;魻栃窟@要從霍爾效應說起。作為物理中的電磁現(xiàn)象之一,霍爾效應電子的運動給從微觀上看是無規(guī)則的,可類比為行駛過程中碰到無序的障礙時會走彎路,從而發(fā)熱、效率低。量子霍爾效應則建立起電子運動的“高速公路”,使得電子沿著邊緣的一維通道單向運動,告別雜亂無章的秩序。但量子霍爾效應也有自己的瓶頸,需要十萬高斯左右的強磁場,不僅造價昂貴,而且體積龐大(相當于外加10個計算機大的磁鐵),不利于應用。量子反常霍爾效應則可以解決這個問題,它可脫離外加磁場,利用材料本身的自發(fā)磁化產生效應。

2013年3月15日,美國《科學》(Science)雜志在線刊發(fā)了薛其坤領銜、清華大學物理系和中科院物理所聯(lián)合組成的實驗團隊的最新成果——從實驗上全球首次發(fā)現(xiàn)量子反?;魻栃_@項工作在2012年10月15日被發(fā)現(xiàn),實驗團隊為此努力4年,生長測試了1000多個樣品。

從20世紀80年代開始,因揭示微觀世界的奧秘,并在電子器件中廣泛應用,有關“量子霍爾效應”的研究已數(shù)次斬獲諾貝爾獎。但關于“量子反?;魻栃保瑓s一直進展緩慢,全世界的物理學家都在苦苦探索,直到薛其坤團隊率先發(fā)現(xiàn)了量子反?;魻栃?/p>

量子反?;魻栃捎糜谕黄莆㈦娮蛹夹g的瓶頸,推動下一代集成電路的發(fā)展。例如計算機用在無用功上發(fā)熱的電量將近三分之一,量子反?;魻栃梢詫崿F(xiàn)計算機中的晶體管不發(fā)熱,在提高速度的同時,節(jié)約能源。

薛其坤在超導領域也有建樹。超導可以實現(xiàn)零電阻,從而避免電流發(fā)熱,對物理學家來說,一大課題就是如何將超導體的轉變溫度提升到實際應用場景中能實現(xiàn)的范圍。

在1987年,科學家們發(fā)現(xiàn)了超過液氮沸點(77K)的高溫超導,并在之后發(fā)現(xiàn)了很多與之相關的、基于銅氧化物材料的高溫超導體。直到2008年,一種和銅氧化物材料截然不同的高溫超導體——鐵基超導體出現(xiàn),才為高溫超導體提供了不一樣的材料選擇。盡管如此,科學家們還沒有找到超導轉變溫度高于液氮沸點的體系。

薛其坤領銜的研究組正是突破者。2012年,薛其坤研究組發(fā)現(xiàn)鐵基超導的基本單元——單層鐵硒生長在SrTiO3(鈦酸鍶)襯底上之后,它達到了材料厚度下限,卻有著65 K的超導轉變溫度,高于液氮沸點(77K),拉近和實際應用環(huán)境溫度之間的距離。

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