
英美达成核能合作协议,开启核能 “黄金时代”
当地时间 9 月 15 日,英国政府宣布,英美两国企业达成了核能合作协议。此协议旨在加速核电项目的审批与建设流程,这一举措也被视为标志着核能 “黄金时代” 的开启。该合作协议将助力英国进一步扩展其核电规模,同时吸引数十亿美元的投资涌入相关领域。
具体而言,项目涵盖多个前沿领域,包括先进模块化反应堆的研发与建设、SMR 数据中心的构建、微型核电的探索以及先进燃料设施的打造,还有 Natrium 反应堆项目等。据估算,这些项目将为英国带来超过 400 亿英镑的经济价值。此外,协议还涉及加强在聚变能领域的合作,以及共同开发 AI 模拟技术以提升核燃料供应链的韧性。双方设定目标,力求在 2028 年前消除对俄罗斯核燃料的依赖,从而巩固自身的能源安全,并进一步强化在全球核能领域的领导地位。
2025 “诺奖风向标” 拉斯克奖揭晓
2025 年被誉为 “诺奖风向标” 的拉斯克奖获奖名单正式公布。其中,基础医学奖授予了德国马克斯・普朗克研究所的 Dirk Grlich 与美国德州大学西南医学中心的 Steven L. McKnight。他们因发现蛋白质低复杂度结构域(LCDs)的结构与功能而获此殊荣,这一发现揭示了细胞运输和组织的全新原理。
临床医学奖由 Michael J. Welsh、Jesús González 和 Paul A. Negulescu 获得,以表彰他们在开发囊性纤维化三联药物疗法过程中所做出的关键贡献,该疗法成功地将这一致死性遗传病转变为可有效控制的疾病。特殊成就奖则授予了斯坦福大学的 Lucy Shapiro,以肯定她在过去 55 年里,在细菌发育生物学研究以及公共卫生政策制定等方面所取得的卓越成就。
英国政府投资 11 亿英镑推动航运业绿色转型
在伦敦国际航运周期间,英国政府宣布了一项超过 11 亿英镑的投资计划,旨在推动航运业的绿色转型。这笔资金中,4.48 亿英镑为公共资金,另外 7 亿英镑来自私人部门。投资将主要用于减少航运排放,并促进沿海社区的发展。
资金将重点支持 “英国岸” 计划,该计划致力于推动电力、氢气、氨、甲醇等清洁技术在航运领域的研发与应用,同时扩建港口的岸电设施和零排放基础设施。相关项目包括船舶充电桩的建设、氢能发电在航运中的应用以及翼帆节能技术的探索等。预计该投资计划将创造数千个技术岗位,带动港口设施升级,并推动可再生能源在航运业的广泛应用,助力英国实现 2050 年净零排放的目标,巩固其在清洁能源领域的领先地位。
欧盟携手产业界推动汽车行业转型,强化全球竞争力
欧盟委员会于布鲁塞尔召开了第三次汽车工业未来战略对话会议。欧盟委员会主席冯德莱恩在会上呼吁加快落实《汽车行动计划》。此次会议重点聚焦电动汽车、自动驾驶技术以及电池产业的发展,并宣布成立欧洲联网和自动驾驶汽车联盟(ECAVA),旨在加强相关领域的投资与研发协同效应。
同时,欧盟与产业界签署了谅解备忘录,整合 2Zero、CCAM 和 BATT4EU 等伙伴关系,以推动零排放交通、智能出行以及电池技术创新。新举措还将致力于保障原材料的稳定供应、促进汽车产业工人的再培训,并维护公平的市场竞争环境,助力欧洲在全球汽车产业竞争中继续保持领先地位。
欧洲研究团队研发出 ITER 聚变反应堆关键诊断系统
由波兰科学院核物理研究所牵头,联合瑞典乌普萨拉大学和意大利米兰等离子体科学技术研究所的研究团队,成功研发出用于 ITER 聚变反应堆的关键诊断装置 —— 高分辨率中子光谱仪(HRNS)。该光谱仪主要用于测量氘氚聚变产生的中子能谱,通过分析能谱数据,可为 ITER 聚变反应堆提供燃料比例、离子温度和燃烧质量等关键参数。
光谱仪由四个子系统组成,各子系统分别涵盖不同的中子通量范围,以确保在 ITER 预期的高功率运行条件下能够稳定、精准地工作。其获取的数据将成为优化聚变反应堆运行方案以及保障未来安全、高效发电的核心依据。据悉,预计在两年内将完成该光谱仪的原型机搭建与测试工作。
英美将签署突破性科技协议推动 AI 与量子计算合作
据悉,美国总统特朗普在对英国进行国事访问期间,将与英国签署一项 “突破性科技协议”。该协议聚焦于人工智能、量子计算等前沿科技领域的合作。届时,英伟达 CEO 黄仁勋、OpenAI CEO 奥特曼等全球知名科技领袖将随行参与相关活动。并且,美国相关企业已承诺对英国的数据中心领域投资数十亿美元。此外,美国云计算公司 CoreWeave 与贝莱德也宣布了在英国的投资计划,投资总额超过 5 亿英镑。该协议的签署旨在深化跨大西洋地区在前沿技术领域的协作,推动相关技术在疾病治疗、公共服务等多个领域的创新应用,为企业发展与消费者生活创造更多新机遇。
欧洲与韩国研究团队合作推进 ITER 氚增殖测试包层关键技术
来自欧洲、韩国以及 ITER 组织的专家齐聚 ITER 场址,举行了为期四天的研讨会。会议主要对测试包层模块(TBM)的初步设计方案,以及两种氚增殖方案 —— 水冷铅锂和氦冷陶瓷球床(后者为欧洲与韩国合作研发)进行了全面评估。TBM 是 ITER 聚变反应堆的关键组件,其主要功能是通过中子轰击锂材料生成氚,从而实现未来聚变反应堆的燃料自给自足。
在研讨会上,团队提交了近 40 份技术文件,内容涵盖设计细节、制造工艺以及安全分析等方面,为 2026 年的初步设计评审工作奠定了坚实基础。这种多边合作模式不仅促进了各方知识的深度整合与资源的优化配置,更为未来 DEMO 示范堆及下一代聚变反应堆的研发积累了关键技术经验。
印度成立 10 亿美元深度科技基金,聚焦半导体与 AI 基础设施
在近期举办的半导体展上,印度正式成立了印度深度科技投资联盟(IDTA)。该联盟初始资本规模达 10 亿美元,旨在大力支持半导体、人工智能、太空探索以及量子技术、机器人、生物技术等前沿领域的发展。基金将积极促进美国与印度在相关领域的合作,重点扶持印度的无晶圆厂芯片公司,并推动先进封装技术的研发与应用。
印度凭借其强大的芯片设计人才储备、积极的政策激励措施以及快速成长的制造生态系统,正加速向具备全栈半导体研发与生产能力的国家转型。同时,印度也在不断强化创业环境建设、跨境合作以及人才培养体系,以提升其在全球科技竞争中的地位。
普华永道报告:AI 与汽车驱动全球半导体市场迈向万亿美元时代
普华永道发布的最新报告预测,全球半导体市场规模将从 2024 年的 6270 亿美元稳步增长至 2030 年的 1.03 万亿美元,期间的复合年增长率达 8.6%。人工智能、数据中心以及电动和自动驾驶汽车产业的蓬勃发展,成为推动半导体市场增长的主要动力。在技术发展方向上,先进封装技术、高性能芯片以及碳化硅功率器件等将引领下一代半导体技术的发展潮流。
当前地缘政治局势以及供应链弹性问题,已成为半导体行业战略规划中的重点考量因素。半导体正从传统的关键电子组件,逐步转变为支撑全球经济发展的核心支柱产业,其技术创新与应用拓展将持续推动医疗、能源、交通和国防等多个重要行业的数字化转型与创新发展。
德国研究团队破解人类细胞 mRNA 质量监控机制
德国科隆大学的研究团队成功开发出一种分子开关,首次实现了对关键蛋白 UPF1 的精确调控,进而深入揭示了无义介导 mRNA 降解(NMD)机制。研究发现,NMD 机制不仅能够有效清除含有错误终止信号的 mRNA,避免异常蛋白质的产生,还在调控基因活性方面发挥着关键作用,对大脑发育等诸多关键生理过程产生重要影响。
该研究团队还建立了全球首个免费公开的数据库,系统地记录了 NMD 靶向基因及其变异情况。通过对数据库的分析,研究人员发现了大量此前被忽视的 RNA 变异体,这一成果为深入理解发育障碍、癌症等多种疾病的发病机制提供了关键线索,同时也为基因组学研究提供了极为重要的工具与数据支撑。
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