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你看,2000 - 2023年,华夏科研经费中‘短平快’的应用研究占比始终超过70%,像弦论、暗物质这类基础课题,申请项目时都会被评审质疑‘何时能转化为生产力’。
还记得咱们在图书馆查资料时,20世纪80年代的《自然》杂志上,还有华夏科学家在黑洞理论领域取得突破,可现在……”
一条弹幕快速划过:“我爷爷是老物理学家,他常念叨,现在搞理论物理就像在沙漠里种树,连水都得自己想办法找!”
…
骁睿突然坐直身子,眼睛放光:“等等,顾神之前提过‘跨学科破局’。既然单独研究理论物理困难重重,能不能把生命科学和理论物理结合起来?比如用生物自组装技术模拟弦论的高维结构。
就像薛定谔用物理模型解释遗传,现在我们反过来,用生物系统验证物理假说!”
洛尘眼中闪过光芒:“这和我刚查到的资料不谋而合!mIt去年成立了‘量子生物联合实验室’,他们用dNA纳米结构模拟量子纠缠态。
华夏完全可以依托现有的生物科技优势,在合成生物学与高能物理的交叉领域建立实验平台。
但不得不承认,跨学科研究并非一帆风顺。一方面,物理学和生命科学之间存在着严重的学科壁垒,物理学者和生物学者关注的问题、使用的术语截然不同,交流起来困难重重;
另一方面,两者的研究方法也大相径庭,物理学侧重数学建模和理论推导,生命科学则更依赖实验观察和数据分析。”
骁睿皱起眉头,陷入思考:“确实如此。不过,我们可以尝试搭建跨学科交流平台,定期举办学术研讨会,让不同领域的科研人员打破隔阂,交流思想。
同时,高校也可以开设跨学科课程,培养既懂物理学又懂生命科学的复合型人才。”
洛尘点头赞同:“你说得对。对了,我们还可以借助AI算法,分析生物微观结构数据,加速弦论模型的构建。
而且,区块链技术能保障科研数据的安全性和可追溯性,为跨学科研究提供可靠的数据支持。”
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弹幕里突然出现一条高亮评论:“建议国家设立‘基础科学特区’,像当年搞‘两弹一星’那样集中资源!”这条评论瞬间引发大量点赞。
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骁睿抓起笔,在笔记本上画下交叉的dNA双螺旋与弦论公式:“要不咱们先从身边做起?把顾神直播里的跨学科思路整理成报告,发给科协青少年部?上次咱们讨论的‘生物高维模型’,说不定能成为破局的关键。”
洛尘一边点头,手指一边在键盘上快速敲击:“我同步记录弹幕里的想法,比如有观众提到‘用石墨烯神经网络模拟弦振动’,这些创意或许能给科研人员带来启发。
你记不记得顾神说过‘真正的科学突破,往往始于被忽视的角落’?
也许现在就是理论物理在华夏迎来突破的契机。”
直播间的时钟不知不觉指向了凌晨,两人却毫无倦意。窗外的月光穿过纱窗,在他们摊开的笔记本上洒下斑驳的光影,仿佛宇宙也在默默回应这场关于科学未来的探讨。
弹幕仍在不断滚动,有人焦虑,有人质疑,但更多的是不甘平庸的炽热渴望。
骁睿忽然指着屏幕:“你看这条弹幕——‘如果我们不开垦荒地,后代就要永远在别人的果园里捡果子吃。’说得太对了。”
洛尘合上笔记本,目光坚定:“那就让我们先成为开垦者。哪怕只是搬走一块石头,也是在为理论物理的荒地添上一抔新土。”
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