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各地抢抓产业创新新机遇
人民网· 2025-12-14 08:06
国家与地方“十五五”规划对新质生产力的战略部署 - 国家层面“十五五”规划建议对“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”作出战略部署,明确提出“推动科技创新和产业创新深度融合” [1] - 近期多个省份陆续公布地方版“十五五”规划建议,勾勒出新质生产力培育与产业创新的更细图景 [1] 地方产业规划的前沿领域与差异化布局 - 多地聚焦人工智能、量子科技、生物制造等前沿领域进行前瞻布局 [2] - 广东提出将“人工智能+机器人”打造为高技术、高成长、大体量的产业集群,锻造更多万亿元级、千亿元级产业集群 [2] - 安徽提出建强量子科技、聚变能源、深空探测三大高地,并谋划打造人工智能、生命科学等新的高地 [2] - 内蒙古提出打造全国最大的稀土新材料基地和全球领先的稀土应用基地 [2] - 贵州提出以智算为重点发展算力产业,深入实施“东数西算”工程 [2] - 海南持续加强种业、深海、航天等优势特色领域创新策源地功能 [2] 构建全链条科技创新与产业发展体系 - 各地着力构建从基础研究、技术攻关到成果转化,再到产业集聚的全链条发展体系 [2] - 在基础研究方面,山东提出充分发挥崂山实验室引领带动作用,并深入实施基础研究十年行动,提高基础研究投入比重 [2] - 在技术攻关方面,江苏提出采取超常规举措推动集成电路、工业母机、高端仪器、先进材料、基础软件、工业软件、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 [2] - 在成果转化方面,重庆提出强化“众创空间—孵化器—加速器”创新创业综合服务体系,布局建设概念验证、中试验证平台,打造高能聚合的科技成果转化枢纽 [3] - 在产业集群方面,浙江提出深入实施先进制造业集群培育工程 [3] - 陕西以“链长制”为抓手,重点打造现代能源、先进制造、战略性新兴产业等万亿级产业集群 [3] 以新技术赋能传统产业升级 - 各地规划呈现“新旧协同”导向,积极推动“人工智能+”、“绿色+”等行动以新动能赋能传统产业升级 [3] - 山西提出加快推进新一代煤电升级,提升煤电能量转化效率和深度调峰能力 [3] - 江苏提出深化实施“智改数转网联”,开展智能工厂梯度建设、中小企业数字化转型等专项行动 [3] - 河南以数字化改造钢铁、化工等产业 [3] - 河北提出加快实现钢铁从原料级向材料级转变,提高钢铁在全球产业分工中的竞争力 [3]
高突破、高发展 “十五五”擘画中国科技未来五年发展蓝图
央视网· 2025-10-29 08:20
文章核心观点 - 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点 [1] - 未来五年是中国科技高突破、高发展的时期,前瞻布局未来产业是抢占全球科技产业竞争制高点、塑造发展新动能的关键 [1][7] - 新兴产业和未来产业蓄势发力,未来10年新增规模相当于再造一个中国高技术产业 [7] 未来产业重点布局领域 - 具体布局领域包括量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信 [1][7] - 在人工智能、生物制造、量子信息、氢能储能等一批未来产业关键领域已取得突破 [5] - 随着产业结构演进,未来产业将逐步发展壮大并向新优势产业转变 [5] 科技创新与产业发展基础 - “十四五”时期中国科技创新成果丰硕,新质生产力稳步发展,在重点行业和领域实施一批重大科技项目 [3] - 以深圳创维5G+8K柔性智能工厂为例,通过5G+工业互联网平台实现设备、物料、人员连接及生产数据云端分析决策,产线智能化升级大幅提升生产透明度与协同效率 [3] - “十五五”时期将持续增加高质量科技供给,加快布局实施国家重大科技项目 [7]
华南理工魏东教授组:微藻高光强化CO₂高效定向转化为脂质最新研究进展
微藻生物固碳联产油脂研究 - 微藻生物固碳可利用温室气体CO₂合成油脂用于生物柴油生产,为实现碳中和与缓解能源危机提供绿色、可持续方案 [1] - 传统微藻生物固碳联产油脂面临"生物量-油脂"不可兼得的困境,油脂积累所需的胁迫条件通常会抑制细胞生长和CO₂固定 [1] - 开发同步提升固碳速率、油脂含量的创新策略至关重要 [1] 华南理工大学研究成果 - 魏东教授课题组在国际顶级期刊《Renewable Energy》发表研究论文,实现了CO₂高效定向转化为脂质 [1] - 采用极地微藻亚椭圆胶球藻为研究对象,在高光强(300 μmol/m²/s)下获得生物量浓度10.00 g/L、固碳速率1.42 g/L/d、脂质含量51.84%干重和脂质产率401.75 mg/L/d的协同优化 [2] - 高光强通过激活高效非光化学淬灭(NPQ)发挥光保护作用,增强了藻体的耐高光能力 [4] - 代谢组学分析表明高光通过上调蛋白质与游离氨基酸降解,实现了氮和碳资源的循环再利用,将碳流定向诱导至乙酰辅酶A用于脂质合成 [5] 应用前景 - 该藻株脂肪酸甲酯的特性满足中国、美国和欧盟生物柴油的参考标准 [6] - 研究为发展碳中和和生物燃料生产技术提供了重要理论依据和应用案例 [6] 研究人员背景 - 魏东教授主要研究方向为微藻生物技术,重点探索营养与环境因子对微藻的分子作用机制及代谢调控机制 [9] - 着重开发微藻高密度(光)发酵技术及其在生物转化积累蛋白、油脂、生物活性物质的调控技术 [9] - 承担国家级、省部级、市级科研项目和企业委托项目40余项,发表论文173余篇、授权专利18件 [9]