地基打得牢 大厦建得高
——从基础研究透视我国科技强国建设
■解放军报记者 单慧粉
写在前面
求解特定数学问题,需要多长时间?
中国科学家研制的“九章四号”量子计算原型机仅需25微秒。这是什么概念?正常人眨一下眼睛要十几万微秒,当前世界上最快的超级计算机完成同样任务,需要超过10的42次方年的时间。
我国量子计算实现新突破,背后是基础研究“最先一公里”跑出跨越式发展加速度。
“基础研究是整个科学体系的源头,是所有技术问题的总机关。”4月30日,习主席在加强基础研究座谈会上强调:“要以更大力度、更实举措加强基础研究,提升我国原始创新能力,进一步打牢科技强国建设根基。”
科技发展一日千里,离不开基础研究久久为功。回望历史,蒸汽机轰隆作响,背后是热力学的奠基;电灯照亮世界,源于电磁学的突破;计算机深度改变人类生活,离不开对数学世界的探索……地基打得牢,科技事业大厦才能建得高。实践证明,没有基础研究的“深蹲助跑”,就无法实现核心技术的“起飞跳跃”。

“九章四号”量子计算原型机局部。

科研人员通过微米级脑机接口混合现实,精准呈现脑机接口与大鼠大脑主要血管和脑组织的空间位置关系。

空中俯瞰上海浦东新区张江科学城。
从一批大装置看原创成果
“树高叶茂,系于根深”
1988年秋,北京玉泉路旁,我国首个大科学装置——北京正负电子对撞机问世。从此,中国大科学计划的时代正式开启。
这台大科学装置成为我国高能物理基础研究的“宝藏”。依托这台对撞机建设的北京同步辐射装置,是我国第一代同步辐射光源。这束光,为科学家照亮了微观世界。
今天,雁栖湖畔的北京怀柔科学城,高能同步辐射光源正处于试运行阶段,从空中俯瞰,其外形酷似一个超级放大镜。作为世界上设计亮度最高的第四代同步辐射光源,这座“超级X光机”可发出比太阳亮一万亿倍的同步辐射光。科学家以光为“尺”,可以更快更清晰地探索物质微观结构。
“高铁轮毂应力检测、金属3D打印动态过程结构捕捉、灵长类脑器官神经连接图谱3D成像……要支撑完成这些实验,对第一代光源来说是难以想象的。如今,它们已在高能同步辐射光源上取得超预期进展。”高能同步辐射光源光束线站部相关负责人陶冶,曾在第一代光源的北京同步辐射装置工作多年,又全程参与第四代高能光源建设,他对装置性能的跨越式提升,有着最直观的感受。
“树高叶茂,系于根深。”从第一代到第四代,从筚路蓝缕到世界顶尖,京华大地上,以同步辐射光源为代表的大科学装置,正在构筑基础研究“强磁场”。
极低温、超高压、强磁场、超快光场协同的综合极端条件实验装置,为科研人员探秘“无人区”提供试炼场;观测能力覆盖日地空间全圈层的子午工程二期通过国家验收,助力我国空间环境地基监测能力达到世界领先水平;“北脑一号”智能脑机系统正在“读懂”神秘的大脑活动……聚焦“从0到1”原始创新,北京加快建设国际科技创新中心、强化原始创新策源能力,全面实施基础研究领先行动,在科学版图上书写着原始创新的北京答卷。
嫦娥六号样品,刷新人类对月球形成演化的认知;深渊海沟最深处发现繁盛的化能合成生物群落,拓展人类对生命极限的理解;基因编辑猪肝植入人体,突破跨物种器官移植壁垒……
2026中关村论坛年会上,2025年度“中国科学十大进展”集中展示了“十四五”时期的基础研究硕果。
今天的中国,已跃升为全球创新的重要一极。“中国天眼”在研究快速射电暴现象上取得关键突破,二氧化碳人工合成淀粉实现“技术造物”,国产大模型引领全球开源生态……从探索科学前沿到筑起产业底座,基础研究每一次重大进展犹如投石入水,激起创新浪花朵朵。
锚定2035年建成科技强国宏伟目标,“十五五”规划纲要提出强化科学研究、技术开发原始创新导向,优化有利于原创性、颠覆性创新的环境,产出更多标志性原创成果。建设科技强国,我们步履铿锵、未来可期。
从一座科学城看创新生态
“涵养水源,厚植沃土”
漫步在上海浦东新区的张江药谷,众多国际医疗巨头和本土创新企业沿街而立,构建起从靶点发现、技术攻关到产业转化的完整生态链。
30多年前,张江还是一片乡野沃土,荸荠、红菱、雪里蕻是当地“三宝”;30多年后,咸菜小镇逆袭为“科学之城”,成为中国创新版图上的重要地标。
在创新药领域,素有“双十定律”一说,即一款创新药从概念到上市,通常需要10年的研发周期和10亿美元的财力投入,成功率却不足一成。由于门槛高,“中国人做自己的创新药”一度被认为遥不可及。
如今,在张江药谷,这一愿望不仅成为现实,不少创新药还远销海外。2025年,张江药谷获批8款国产一类新药和6款创新医疗器械产品,有40起向海外授权交易,占全国22%,全球首创、中国首发、临床首方的创新成果持续涌现。
短短几年,3款自主研发的一类新药相继获批上市,其中一款抗癌新药成功“出海”。一家诞生于上海、成长于上海的本土药企,将这些高光时刻归功于张江的创新生态。
张江药谷发展之初就布局基础研究、加强原始创新,中科院上海药物所、复旦大学、上海科技大学等高校、科研院所相继落地张江。如今,张江科学城已拥有国家实验室、大科学装置、高校科研院所等战略科技力量。
“原创性技术要从‘0’到‘1’,从实验实现转化,而不是停留在论文阶段。以后还要把‘1’拉长、推进。”实现“从0到1”的原始创新和“从1到100”的产业创新,离不开协同推进。
“头部企业领衔放大集群效应,依托高校的创新策源能力,通过技术、资金支持,协助对接临床研究和监管部门,推动新技术快速成长。”浦东新区科经委生物医药处相关负责人林建飞说。
与此同时,浦东还积极探索实施药品上市许可持有人制度、研发用特殊物品便利化通关试点,以制度创新护航新药研发。
“让科学家背着书包来创业”“只要你有想法,张江药谷就能把它变为现实”——这些标语,孕育着中国生物医药创新的希望。
基础研究成果的持续产出,离不开长期稳定的政策支持。从2012年到2025年,我国基础研究经费从约499亿元跃升至接近2800亿元,占全社会研发经费比重由4.8%提升至7.08%,实现量级与结构双重突破。北京市基础研究经费支出占全社会研发投入强度的近16%;广东省明确省级财政科技专项资金投入基础研究比例不低于三分之一……各地全面激发创新活力,为创新生态的“热带雨林”涵养水源、厚植沃土。
有人问,展望下一个十年,上海生物医药产业的新增长点在哪里?
答案仍然是在研发、在创新、在长期的等待与孵化中。
从一群青年人看后浪奔涌
“心之所向,无问西东”
初夏,新疆塔克拉玛干沙漠边缘,一片在盐碱地上种植的小黑麦郁郁葱葱,植株高度超过一人。
“小黑麦是粮饲兼用的农作物,耐贫瘠、耐寒、耐旱、耐盐碱、抗风沙。”新疆一家生物技术企业负责人邝翡婷介绍,“在新开荒的沙漠盐碱地里,种普通小麦可能出苗都困难,要改造两三年后才有效益。但小黑麦第一年亩产饲草量就能达3到4吨,当年就可以实现丰收。”
邝翡婷还有一个身份——袁隆平院士的徒孙。她曾跟着袁隆平在稻田里深耕5年,把袁隆平的“较真劲儿”刻进骨子里。如今,那个让袁隆平挠头的博士生接过接力棒,在沙漠盐碱地也实现“禾下乘凉梦”。
从水稻到饲草,这一成果背后,是邝翡婷团队历时多年的攻关。从湿润的南方到干旱的西北,从杂交水稻到饲用小黑麦——邝翡婷放弃成熟的水稻研究,转而选择了一条更难的路。她带着团队一头扎进新疆的沙漠盐碱地,主攻小黑麦耐盐碱、抗风沙分子机理,解析基因功能与抗逆通路,同时选育适合荒漠的品种。几年来,邝翡婷和团队顶着风沙烈日,历经无数次失败,硬生生把寸草不生的沙荒地种成绿色麦田,延续着袁隆平“让更多人不挨饿,让更多人吃饱饭”的梦想。
人才是基础研究的“源头活水”。一群群青年科技工作者投入基础研究,一批批科研新星拔节生长,为建设基础研究高地注入源源不断的青春动能。
成立仅8年,北京智源人工智能研究院走出的人才,已相继创办10多家具有关键技术能力的人工智能企业,1家估值逾百亿元、5家逾10亿元。
成功的秘诀何在?在人工智能热潮席卷全球的当下,该研究院仍将一些相对冷门的基础理论作为重要研究方向。“科学有自己的发展规律,颠覆性创新成果往往就在‘冷门’处。”院长、85后科学家王仲远说。
在该研究院,科研人员平均年龄约30岁。“每一份坚守与努力都值得掌声。”王仲远说,“我们倡导宽容宽松的科研环境,既为突破性成果喝彩,也尊重那些屡败屡战、默默付出的科研人员。”
“心之所向,无问西东。”从南仁东到薛其坤,从“两弹一星”元勋到新时代青年科学家,一代代科技工作者以矢志报国的赤诚、甘坐“冷板凳”的毅力、勇闯“无人区”的胆魄,成就了中国基础研究从“跟跑”“并跑”到部分领域“领跑”的历史性跨越。
2025年度国家自然科学基金委员会批准资助的项目中,45岁及以下科研人员领衔承担的占比约83.27%;中国科学院与财政部共同组织开展“稳定支持基础研究领域青年团队”,围绕加快抢占科技制高点,开展建制化、定向性的基础研究,积极培养优秀青年科技人才……
创新如潮,后浪奔涌。一代又一代科研人怀揣梦想接力出发,奔赴更广阔的星辰大海,续写着属于自己的科学篇章。

本文图片均由新华社发


