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| 2026-05-26 第03版:综合新闻
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来源:中国经济导报 字数:2750 |
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克莱尔·瓦赞(Claire Voisin)——以“推翻猜想”闻名的代数几何领军者 瓦赞是法国国家科学研究中心的研究总监,在代数几何与霍奇理论领域深耕数十年。她最重要的贡献,不是证明了多少定理,而是推翻了几十年悬而未决的著名猜想。其中最广为人知的工作包括:证否高维凯勒流形上的小平邦彦猜想,以及构建了霍奇猜想的关键反例。在数学中,给出一个精妙的反例往往比正向证明更难——它需要研究者对整个理论体系有极为深入的把握。此外,她还成功证明了一般曲线的格林猜想,这被公认为现代代数几何的一项里程碑式成果。瓦赞的研究风格冷静而有力,同行评价她“有一种静气”,似乎外界的一切喧嚣都与她无关,最大的乐趣就是在抽象而精美的数学结构中找到宇宙隐藏的和谐。(设计:喻筠雅)
姚鸿泽(Horng-Tzer Yau)——驯服随机性的数学家 哈佛大学数学教授姚鸿泽,研究领域横跨数学物理与概率论,特别以随机矩阵理论方面的工作著称。2026年,他与合作者共同获得美国数学学会斯蒂尔开创性研究贡献奖,以表彰他们在随机矩阵谱性质研究上的根本性突破:他们用一种“优美的动力学方法”,成功证明了随机对称矩阵特征值间距的极限分布,与经典高斯情形的计算结果完全一致。通俗地说,姚鸿泽的工作回答了这样一个问题:在看似混乱的随机系统中,为什么总能浮现出统一的、可预测的规律?他曾在访谈中透露,自己希望把随机矩阵理论中发展的技术延伸到神经网络等领域,探究那些通过数据“学习”来发现模式的计算机系统背后,是否也存在同样的数学原理。
张寿武——在算术与几何的交界处开荒 普林斯顿大学数学系教授张寿武,是世界公认的数论与代数几何领域的权威学者。他的工作集中在算术代数几何——一门将整数的算术性质与几何图形联系起来的深奥学科。他的三大代表性贡献分别是:证明数域上的Bogomolov猜想、推广椭圆曲线上的Gross-Zagier公式、以及证明平均Colmez猜想。这几项成果均发表在数学界最顶级的期刊上,影响深远。1998年,他应邀在国际数学家大会上作45分钟报告,这是该领域学者能够获得的极高学术荣誉之一。
刘若微(Andrea J.Liu)——破解玻璃之谜的物理学家 宾夕法尼亚大学教授刘若微,研究的是软物质物理中最棘手的难题之一:玻璃化转变。为什么液体在冷却到某一温度时会突然“卡住”、变成无序的固体?这个问题看似简单,背后却涉及复杂的统计力学原理,堪称凝聚态物理的经典难题之一。刘若微结合分析理论和计算方法,揭示了从分子液体到泡沫、颗粒物质等一系列系统中普遍存在的“堵塞”(jamming)现象,试图找到统一的物理起源。近年来,她还率先将机器学习引入玻璃物理研究,用数据驱动的方法寻找玻璃形成液体中的隐藏结构特征。这种跨越传统学科边界的做法,使她在该领域独树一帜。
王贻芳——“幽灵粒子”的捕手 中国科学院院士、高能物理研究所研究员王贻芳,是当今国际中微子物理领域的关键人物之一。中微子被称为“幽灵粒子”,几乎不与任何物质发生作用,极难探测。2012年,王贻芳领导的大亚湾反应堆中微子实验,率先发现了一种全新的中微子振荡模式,并首次精确测量了混合角θ13。这一成果颠覆了学界此前对中微子振荡模式的固有认知,被《科学》杂志评为当年全球十大科学突破之一。此后,他又主持建设了江门中微子实验——国际上首个建成并投入运行的新一代超大规模中微子实验装置,目标是测量中微子的质量顺序,探索超越粒子物理标准模型的新物理。面对在地下数百米深处捕捉那些转瞬即逝信号的漫长工作,王贻芳从不谈辛苦,他更愿意说:“这事值得做。”
文小刚——重新定义“物质是什么”的理论物理学家 麻省理工学院教授文小刚,是一位在凝聚态物理理论领域独立开辟新疆域的学者。他最核心的贡献,是提出并发展了“拓扑序”和“量子序”的概念,从而超越了朗道关于相和相变的经典对称破缺理论,为理解分数量子霍尔效应、高温超导等强关联量子体系提供了全新框架。在此基础上,文小刚与合作者开辟了拓扑物态、对称保护物态、长程量子纠缠等全新的物理领域。更引人注目的是,他还提出了“量子信息就是物质”这一极具哲学意味的世界观,试图用量子比特来统一描述基本粒子。2016年,他荣获凝聚态物理最高奖巴克利奖。同行评价他“总是走在别人前面”,而他说自己只是对“物质最基本的样子”太好奇了。
鲍哲南——让电子器件像皮肤一样柔软 斯坦福大学化学工程系教授鲍哲南,是印刷有机电子和仿生有机电子领域的开创者和领导者。她的核心理念是:用有机高分子材料取代传统的硅等无机材料,制造出可以弯曲、拉伸,甚至贴合在皮肤上的电子器件。她的代表性成果是“人工电子皮肤”——一种由高灵敏电子传感器组成的柔性塑料薄膜,能感知一只蝴蝶停在上面的微小压力。她还发明了可拉伸的太阳能电池和全塑晶体管,使柔性电子电路和显示器成为现实。目前她已拥有超过100项美国授权专利,发表论文700余篇。鲍哲南曾说,她的研究动力来自一个朴素的问题:“为什么电子产品一定要是硬邦邦的?”
庄小威——看清细胞里每一个分子的舞蹈 哈佛大学教授庄小威,因发明STORM(随机光学重建显微术)而享誉世界。传统光学显微镜的分辨率受限于光的波长,无法看清小于约200纳米的细胞内部结构。2006年,庄小威实验室发明的STORM技术,利用单分子荧光检测原理,巧妙绕过了光学衍射极限的“魔咒”,将分辨率推进到几纳米——比传统光学显微镜清晰了近两个量级。此后,她又开发了MERFISH技术,能够在完整组织中同时对数千个基因进行成像。这意味着科学家第一次可以在不破坏细胞的情况下,像看高清电影一样追踪生物分子的“舞蹈”。2026年,她还获得了欧内斯特·索尔维奖,颁奖词称她的工作“为我们从最基础层面研究生命开辟了新途径”。
张锋——基因编辑的先锋 麻省理工学院和布罗德研究所的张锋,是CRISPR基因编辑技术发展的核心推动者之一。他的关键突破在于:率先证明经过工程改造的CRISPR-Cas9系统可以在人类细胞中进行基因组编辑。这一工作将CRISPR从微生物学的基础发现转变为可应用于医学的强大工具,为治疗遗传疾病、癌症乃至神经退行性疾病打开了大门。张锋还进一步开发了CRIS-PR-Cas12和Cas13系统,持续扩展基因编辑工具箱。2026年,他入选美国国家发明家名人堂。鲜为人知的是,张锋在哈佛读本科时,正是在庄小威的实验室里接受科研启蒙。如今师徒同台获奖,本身便是一段佳话。
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