2026科学突破奖揭晓!王虹、唐云清和张明嘉等多位华人科学家获奖;具有阴暗性格的人天生想要担任领导角色 | 环球科学要闻
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· 奖项 ·
2026科学突破奖揭晓!王虹、唐云清和张明嘉等多位华人科学家获奖
王虹 来源:Wiki
当地时间4月18日,在美国洛杉矶,科学突破奖(Breakthrough Prize)基金会宣布了2026年度获奖者名单,共颁发6项奖金各300万美元的大奖,以表彰在生命科学、基础物理学和数学领域推动人类知识边界的杰出科学发现。基金会还表彰了15位处于职业生涯早期的物理学家和数学家。其中尤为引人关注的是,三位华人女性数学家——王虹、唐云清和张明嘉同时获奖。其中,王虹、唐云清获得数学新视野奖(New Horizons in Mathematics Prize),张明嘉获得玛丽亚姆·米尔扎哈尼新前沿奖(Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize)。
生命科学突破奖的获奖者共7人,其中Jean Bennett、Katherine A. High和Albert Maguire因促成首个获得美国食品和药品管理局(FDA)批准的基因替代疗法而获奖。该疗法改变了患有莱伯氏先天性黑蒙症(一种罕见的遗传性视网膜疾病,患者通常会在成年早期完全失明)患者的生活,使原本即将失明的儿童能够获得独立生活的能力。Stuart H. Orrkin和Swee Lay Thein通过基因编辑疗法,将镰状细胞贫血症和β地中海贫血从不治之症转变为可治疗的疾病。Rosa Rademakers和Bryan Traynor各自独立地解开了困扰神经退行性疾病数十年的谜团,发现了肌萎缩侧索硬化症(ALS,又称渐冻症)和额颞叶痴呆症(FTD,第二大早发性痴呆症病因)最常见的致病基因。
数学突破奖授予了巴黎大学和高等科学研究所的Frank Merle,以表彰他在非线性偏微分方程方面的研究,尤其是奇点,即方程解趋于无穷大的点。他独立或与他人合作解决了多个基础性问题,包括证明某些长期以来被认为性质良好的方程实际上会在有限时间内“爆破”,即解趋于无穷大,包括薛定谔方程和纳维-斯托克斯方程等。
基础物理学突破奖获得者是欧洲核子研究中心、布鲁克海文国家实验室和费米实验室的μ子g-2合作组。他们经过数十年的不懈努力,将μ子反常磁矩的测量精度提升到了令人惊叹的十亿分之127。这一高精度测量结果对于检验粒子物理学的标准模型至关重要。此外,美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校卡弗里理论物理研究所的David J. Gross获得了基础物理学特别突破奖(Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics),表彰他毕生对理论物理学的开创性贡献,从强力理论到弦理论,以及为世界各地基础科学所做的不懈倡导。
此外,新视野奖(New Horizons Prizes)专门用于奖励在科学职业生涯早期就取得突出成就的研究者。3组共11人分享了物理学新视野奖(New Horizons in Physics Prize),每组奖项的奖金为10万美元。
数学新视野奖授予了3组共计4位数学家,每组奖项的奖金同样为10万美元。其中,目前任职于法国高等科学研究所(IHES)和纽约大学科朗数学研究所的王虹因在调和分析、偏微分方程和几何测度论领域的突破性研究而获奖。与王虹同台领取数学新视野奖的,还有美国加利福尼亚大学伯克利分校副教授唐云清及其合作者、加州理工学院的Vesselin Dimitrov。唐云清与Dimitrov因在丢番图几何方面的杰出工作而获奖,具体成果包括证明了Atkin-Swinnerton-Dyer无界分母猜想,以及关于狄利克雷L-函数特殊值的新无理性结果(两项成果均与Frank Calegari合作完成)。
另外,共有3位杰出的青年女性数学家获得玛丽亚姆·米尔扎哈尼新前沿奖(专门授予刚获得博士学位的杰出女性数学家),每位获奖者各获得5万美元奖金。其中包括一位对志村簇理论作出贡献的中国女性得主——张明嘉,她也是一位“95后”青年学者。
本年度科学突破奖还设立了首届维拉·鲁宾新前沿奖(Vera Rubin New Frontiers Prize),旨在表彰在博士毕业两年内对科学做出重要贡献的女性物理学家。美国普林斯顿大学的Carolina Figueiredo成为该奖项的首位获得者,表彰她在散射振幅(Scattering Amplitudes)的几何结构方面做出了重要发现。(Breakthrough Prize,公众号“知社学术圈”和“深究科学”)
· 生物化学 ·
颠覆教科书:生命可无模板合成 DNA
生物学教科书长期强调一条基本规则:DNA复制必须依赖核酸模板。然而,美国斯坦福大学研究团队发现,细菌防御系统DRT3可以不依赖核酸模板,而是由蛋白质结构直接指导DNA合成。相关论文4月16日发表于《科学》(Science)。
DRT3是一种帮助细菌抵御噬菌体的防御系统。研究表明,DRT3依赖两种逆转录酶:一种常规酶以RNA为模板合成单链DNA,另一种关键酶Drt3b则以自身蛋白结构充当“模板”,其活性位点的氨基酸可模拟RNA,从而指导DNA序列生成。这一发现表明,遗传信息的传递并非仅限于核酸向蛋白的单向流动,对经典中心法则构成重要补充。该系统在细菌中广泛存在,可能通过生成特殊DNA分子干扰噬菌体感染,但其具体机制仍有待阐明。类似CRISPR,DRT3未来有望被开发为可编程DNA合成工具,用于定制核酸分子或构建新型生物材料。(公众号“环球科学科研圈”、《科学》新闻)
· 航空航天 ·
欧洲首辆火星车将于2028年搭乘SpaceX重型火箭发射
当地时间4月16日,美国航空航天局(NASA)证实,SpaceX公司将使用猎鹰重型火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射欧洲空间局(ESA)的“罗莎琳德·富兰克林”号(Rosalind Franklin)火星车,最早可能在2028年底发射。
ESA于21世纪初前后启动火星车计划,先后经历四次重大转向:最初拟用俄罗斯“联盟”号(Soyuz)运载火箭;2009年与NASA结盟后改由美国“阿特拉斯5”号(Atlas V)火箭发射,却因2012年奥巴马政府预算削减而破裂;随后转向俄罗斯“质子”号(Proton)火箭并建成着陆系统,但2022年俄乌战争爆发导致合作彻底终止;直至2024年NASA与ESA重启协议,由美方提供包括发射任务、着陆制动发动机及核加热装置在内的关键支持。其间,任务因降落伞故障和新冠疫情多次推迟,更在2025年遭遇特朗普政府试图取消的危机,最终由美国国会拨款挽救。
尽管出发时间推后了近25年,该任务的科学核心依然领先。不同于以往只能抓取表层样本的任务,这台火星车拥有独特的深层钻探能力,能深入火星地下2米处采集样本。在这个深度,有机分子可以免受长达数十亿年宇宙辐射的破坏,从而保留古代生命的痕迹。配合创新的“轮式行走”技术,它能在这片红色荒漠中更稳健地前行。若2028年如期发射,该火星车将于2030年抵达火星,开启寻找地外生命痕迹的新篇章。(Ars Technica)
· 心理学 ·
具有阴暗性格的人天生想要担任领导角色
图片来源:Unsplash
心理学研究早已表明,精神病态、自恋和马基雅维利主义等“黑暗三联征”会影响个体在工作中的行为和领导方式,但以往研究通常将这些特质视为一个整体,较少细分它们与具体职业偏好之间的差异。近期,在一项发表于《人格与个体差异》(Personality and Individual Differences)的新研究中,由新加坡和美国科学家组成的研究团队将黑暗三联征拆分为7个更细维度,并考察它们与职业兴趣之间的关系。结果发现,多数黑暗人格维度都与“影响力”导向职业相关,提示具有这类特质的人更容易被领导、说服和权力色彩较强的岗位吸引,而且这种模式在男女中都一致。【7个维度具体为精神病态中的大胆、冷酷、去抑制(缺乏自控、行为不受约束);自恋中的赞美需求和自恋性竞争;马基雅维利主义中的观念(对道德规范持工具化态度,认为操控他人是合理的)和策略操控(通过情绪控制、操纵他人以及利用人际关系达成目的)。】
研究人员首先调查了美国一所大型大学的600多名本科生,涵盖生物学、心理学、商科和政治学等不同专业,并评估他们的人格特质。两周后,同一批参与者又完成了基于SETPOINT框架的职业兴趣问卷,其中将职业划分为健康科学、创造性表达、技术、人际、组织、影响力和自然7个领域。研究人员随后利用网络分析,识别人格维度与职业兴趣之间的连接关系及关键“桥接节点”。结果显示,精神病态中的“大胆”与对健康科学兴趣相关,“冷酷”更偏向技术和动手型工作,“冲动失控”则与艺术设计等创造性表达及实践型岗位相关。认同马基雅维利主义“观念”的人更倾向领导角色,而认同“策略操控”则会更多从事关联创造性表达和自然类的工作,整体上会更回避以人为核心的职业。自恋中的“赞美需求”和“竞争”则与对影响力和创造性表达的兴趣相关。研究人员认为,如果这些模式可以在真实职场中得到验证,或可帮助更早识别潜在的有毒领导行为,也能为职业咨询提供参考。不过,这项研究基于大学生调查而非在职人群,当前结果能否外推到真实工作场景,仍有待进一步检验。(Phys.org)
· 人类演化 ·
过去一万年间,人类都在快速演化
此前,基于现代人群DNA的研究认为,过去数万年间人类基因组总体相对稳定,但这些发现无法解释随时间推移而出现的农业兴起、人口迁徙和技术革命等,给人类基因组带来的影响。近日,发表于《自然》(Nature)的一项研究利用近1.6万份古代人类基因组和约6000名现代人的遗传数据,追踪了欧洲和中东地区在过去18000年的遗传变化,揭示所有这些社会动荡都可能极大加速人类的演化。
研究人员发现自一万年前农业出现以来,西欧亚人群经历了479处明显的遗传变动,说明人类在这一时期的生物学演化可能在加速。研究显示,与抵抗结核病相关的基因变体自约6000年前开始增多,不过在过去3000年又有所下降。此外,在农业出现后,与高体脂相关的基因变体开始减少,可能与稳定的粮食盈余有关。
青铜时代(距今大约5000年)开始后,与疾病抵抗、自身免疫相关的基因突变开始迅速上升,这或与人口密度增加、人类开始与家养动物更频繁接触有关。研究还发现,与红发相关的基因约在4000年前增多,而与男性型脱发相关的基因在过去7000年间减少。此外,研究还发现与步行速度等相关的基因簇,以及与收入、受教育年限等行为的相关基因变异,在过去 5000 年中变得更加普遍。但这些基因簇究竟如何给史前人类带来演化影响,目前尚不明确。研究人员认为,古DNA数据规模的快速扩大,正使研究者更有能力直接观察自然选择如何塑造人类遗传特征,并为理解一些现代疾病的演化背景提供线索。(《科学》新闻)
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