[目的/意义] 我国生物制造在全球范围内具有重要影响,并且处于合成生物学驱动的产业发展关键期。在“双碳”目标的社会需求拉动下,以合成生物学技术驱动的生物制造呈现出较大的活力。[方法/过程] 在文献调研及长期投资工作中调研、访谈的基础上,对近年来生物技术对生产方式的影响,以及生物制造在各领域发展的现状和趋势进行了分析。[结果/结论] 生物制造将不断拓展边界,渗透到国民经济的各个领域,推动产业转型发展。新质蛋白、功能糖、天然产物等将成为未来生物制造的热点领域。非粮原料的生物技术利用更加丰富,在国内形成梯次发展,未来5年将成为技术突破的关键期。先进生物制造当前还处于发展初期,研发、产业和政策等方面还不能适应快速发展的要求。产学研政各界应把握产业特点,协同起来畅通创新链、产业链,构建推动产业前进的合力。
[目的/意义] 结缔组织病相关间质性肺疾病(CTD-ILD)是一组以慢性炎症、纤维化和肺功能进行性下降为特征的异质性疾病,其发病机制尚未完全明确。中性粒细胞胞外诱捕网(NETs)作为中性粒细胞在应激状态下释放的网状结构,具有抗菌和免疫调节功能。然而,NETs的异常形成和降解不足可能导致炎症反应和组织损伤。近年研究表明,NETs通过介导自身免疫反应、促进炎症微环境形成及直接损伤肺泡结构,在CTD-ILD致病机制中起关键作用。本研究旨在综述NETs在CTD-ILD中的潜在致病机制,为阐明CTD-ILD的病理生理机制及发掘潜在治疗靶点奠定理论基础。[方法/过程] 采用文献综述法,系统检索和分析国内外关于NETs与CTD-ILD的研究文献,分析了NETs的生物学特性及其在CTD-ILD不同细胞类型中的致病机制,重点探讨了NETs如何通过介导自身免疫反应、促进炎症微环境形成及直接损伤肺泡结构等途径参与CTD-ILD的发病过程。[结果/结论] NETs通过多途径参与CTD-ILD的致病机制:促进肺成纤维细胞向肌成纤维细胞分化并过度沉积细胞外基质;诱导肺泡上皮细胞发生坏死性凋亡、铁死亡及上皮-间质转化;损伤血管内皮完整性并触发内皮-间质转化与微血栓形成;极化巨噬细胞表型失衡并驱动其向肌成纤维细胞转化;作为自身抗原激活树突状细胞抗原提呈功能,放大T/B细胞介导的自身免疫应答。靶向NETs的关键组分在动物实验模型中显示出减轻疾病进展的潜力,但临床应用仍面临机制异质性、个体化治疗方案缺失及感染风险平衡等挑战。未来需结合多组学技术深入探索NETs的异质性机制,阐明NETs与细胞互作网络,并探索与现有药物联合策略以建立疗效预测模型,实现精准治疗。
[目的/意义] 教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑,在党的二十大报告中首次被提出。党的二十届四中全会进一步提出“一体推进教育科技人才发展”的新战略部署。深化对一体推进教育科技人才发展的理论认识,是统筹推进三者体制机制改革的逻辑基础,也是贯彻新发展理念的行动指南。[方法/过程] 引入知识这一概念范畴,立足于马克思的社会再生产理论,阐释数字智能背景下知识与教育、科技、人才、经济的逻辑关系,明晰了知识活动系统与教育、科技、人才、经济的融合互动机理;通过描摹大学、科研院所、企业间的知识活动全息结构,揭示一体推进教育科技人才发展的实现路径。[结果/结论] 丰富了对一体推进教育科技人才发展的逻辑认识,能够为教育、科技、人才、经济高质量发展提供政策参考和智力支撑。
[目的/意义] 通过分析主要国家的量子材料与器件战略部署,为我国量子材料发展提供参考。[方法/过程] 该文调研和梳理了美、日、欧盟、英国4个国家/地区发布的量子材料与器件相关战略规划,对其部署规律进行了分析。[结果/结论] 主要国家均注重跨学科协同与数据驱动的材料研究,构建深度融合的产学研用生态系统,并高度重视供应链安全。最后提出我国发展建议:强化多学科交叉导向,打造量子材料原始创新高地;创新“需求牵引”的科研组织模式,建立以产品为导向的量子材料研发路径;加强供应链风险评估与动态监测,深化量子材料领域国际合作。
[目的/意义] 对国内外生成式人工智能 (GenAI) 治理的研究现状进行深入分析,挖掘研究热点,探索研究现状。[方法/过程] 基于CNKI与WoS在GenAI安全治理主题下的相关文献,采用科学计量与BERTopic主题建模相结合的方法,从机构特征与主题内容分析2大角度揭示国内外GenAI安全治理研究的现状,以期为我国的治理实践提供建议。[结果/结论] 研究结果表明,国内外已形成局部协同创新局面,总体从数据安全、网络舆论生态、学术道德与伦理、教育场景与医疗健康5个治理场景展开风险分析,并得出加强思想引领与技术教育、建立健全法律法规、完善监管保障体系、加强技术监测能力,形成敏捷治理模式等治理方案。
[目的/意义] 氦气因长期以来未将其作为一种独立资源类型进行勘探,从而对其成藏的特殊性认识有限,导致中国氦气资源研究、评价、勘探程度均很低。搞清中国氦气上游产业发展态势对于破解中国氦气勘探开发“卡脖子”难题具有重要指导价值。[方法/过程] 基于PSS系统,获得中国氦气上游产业已申请的中国专利51件,经过专利地图分析,探讨了中国氦气上游产业发展态势。[结果/结论] 研究结果表明:经专利管理地图分析,认为中国氦气上游产业目前处于起步阶段,发展态势强劲;在基础研究中,与油气相关的高校起到了主导地位,而在勘探实践方面,中国石油和中国石化2家央企占到了绝对主导力量;经过专利技术地图分析,认为G01N33大组IPC是氦气上游领域的主要技术发展方向,目前集中于用来判识氦气来源、建立氦气运聚成藏研究方法及研发相关装置技术分支;此外,利用G06F17技术来判识氦气来源和计算氦气资源量、利用G16C20技术来判识氦气来源也是本领域的技术发展热点;本领域的潜在研究热点和技术突破点主要集中在如何利用G01V5技术来计算氦气资源量、利用G01V1和G06F18技术来预测氦气有利区、利用G01V11技术来建立勘探方法及流程、利用G01N30技术来研发氦气含量快速检测仪器方面。除了目前的技术研发热点外,因研发难度太大而呈现技术空白区但对整个产业发展又至关重要的领域,建议中国石油和中国石化等大型国企联合石油相关的高等院校,优势互补,依托国家科技重大专项等平台协同攻关,以技术创新来切实保障中国氦气资源安全。
[目的/意义] 为考察无人机运行安全现状、面临的挑战及未来发展方向,促进无人机行业健康发展。[方法/过程] 在分析近10年无人机运行安全领域的研究进展的基础上,基于Web of Science和CNKI数据库2014—2024年的1087篇文献,运用文献计量法和CiteSpace可视化分析工具,从多维度进行综合分析。[结果/结论] 研究发现,无人机运行安全的研究呈现出快速增长趋势,尤其是2019—2022年增量显著;相关研究主要来自中国、美国、英国等国家,其中中国在无人机安全领域的研究的影响力和产出上显得尤为突出,数量占比达1/3。研究表明:当前的研究热点主要集中在风险评估、防碰撞技术以及无人机运行安全的应用等,其中,风险评估和防碰撞技术是研究的2个主要领域,分别约占论文总量的30%和18%。未来无人机应用场景不断丰富,可能会面临新的安全挑战,例如融合空域运行安全管理和多无人机协同作业问题。因此,无人机运行安全风险评估、安全保证将会成为重点研究领域。
[目的/意义] 解决传统识别方法中成本高、语义识别精度低和泛化能力有限的问题,提出一种基于大语言模型(LLMs)自动提取学术文章未来工作句子的方法。[方法/过程] 首先采用思维链和提示工程的方法,利用大语言模型从论文全文中自动化抽取未来工作句集;然后通过KeyBERT算法对未来工作句集和摘要进行关键词抽取,从而进行相关性分析及特定领域的研究方向预测。[结果/结论] 基于Mixtral8×7B、GPT-5 Mini和Gemini 2.5 Flash的提取方法,与测试集的余弦相似度值分别达到0.755、0.872和0.871,相较于最优的基准方法分别提升了9.5%、21.2%和21.1%,显著提升了FWS的提取精度。本研究所提出的方法能够在节省标注成本的同时实现更优的FWS抽取性能,同时对FWS进行有效分类,为识别与分析特定领域未来的研究方向提供更前瞻性和细粒度的数据支持。
[目的/意义] 作为一个科研大国,我国科技论文外流现象在过去几十年中一直十分严重。在此背景下,本研究旨在通过文献计量实证评估我国科技论文本土化发表进程及其呈现出的阶段性特征,为优化我国科技期刊生态提供数据支撑。[方法/过程] 基于InCites数据库,研究从中国(不含港澳台地区)主办英文期刊规模、发文数量、占比、学术影响力等维度展开分析。[结果/结论] 近年来,中国主办英文期刊的刊文能力显著提升,中国(不含港澳台地区)机构在中国主办英文期刊上的发文数量和占比显著增加,不断将更多代表自身更高水平的论文发表在中国主办英文期刊,特别是中国科学院和985高校作为我国科研的主阵地表现突出。同时,在这一进程中,政府仍需建立动态监测体系,防止因政策误读导致的系列风险。

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