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中国提出十二五时期基础研究水平进入世界前列

2012-6-8 21:22| 发布者: 天牛采编| 查看: 4364| 评论: 0|来自: 中国新闻网

摘要:   中新网6月8日电 科技部今日在其网站发布通知,印发《国家基础研究发展“十二五”专项规划》。规划指出,“十二五”基础研究发展的总体目标是:知识创新体系更加完善,科研条件和环境大幅改善,原始创新能力大幅提 ...

  ——提升科技基础性工作的支撑能力。完成一批重要领域、区域的科学考察调查和重要志书典籍编研,推动科学数据共享工程,提升科技基础性工作对科技创新的支撑能力。

  ——形成一批有国际影响力的人才和团队。培养一批高素质创新人才,稳定支持一支高水平基础研究队伍,推动科学家工作室和优秀创新团队建设。

  ——不断提高科研产出质量。国际科学论文总被引次数的世界排名达到第5 位;国际发明专利申请量实现年均增长25%,争取进入世界前3 名;获得若干自然科学和工程科学国际奖项。

  三、发展重点和主要任务

  (一)学科发展布局

  在综合考虑学科发展国际趋势和现状基础上,大力开展学科发展研究,进一步完善学科布局,促进学科交叉与融合,鼓励自由探索,扶持加强基础学科、传统学科、薄弱学科和濒危学科,支持新兴学科,开展新概念、新方法和新技术研究,推动学科均衡协调可持续发展。

  数学: 扶持数理逻辑、多复变函数论与复几何、非交换几何、离散概率模型、优化算法与组合算法等薄弱学科;鼓励面向实际问题的数学建模、分析与计算,复杂数据和海量数据的统计方法与理论等研究;重点支持代数数论与代数几何、整体微分几何与低维拓扑、算子代数、数学物理、科学计算等方向的研究;促进数学与其它学科的交叉研究,推动对数学外部提出的关键科学问题研究。

  物理学:扶持统计物理、软凝聚态等薄弱学科,关注原子分子物理、核科学与技术基础等传统学科,鼓励极端条件下物质行为与非线性效应、复杂体系研究,重点支持凝聚体系的结构、性能及其相互关系;量子操控与量子信息基础;超快、超强激光物理与微纳光学;复杂介质中的声传播与检测;标准模型检验与新物理;暗物质与暗能量物理;宇宙学及宇宙演化中高能物理与核物理过程;原子核结构与性质;等离子体物理与诊断技术;高精密测量物理与关键技术基础等问题的研究。

  化学:加强对放射化学、化学生物学、有机分析化学、化学热力学、高分子合成化学、分析仪器研制、复合污染化学以及系统化学工程等薄弱学科的扶持,重点支持创造物质的分子工程、低碳化学与可持续化学、物质的分离鉴定与成像的新原理和新方法、生命体系中的化学过程以及面向节能减排的过程工程。

  天文学:扶持行星物理等薄弱学科,重视天体测量学、天体力学和天文技术方法等传统学科的发展,鼓励行星际空间探测交叉学科,重点支持暗物质与暗能量、星系和恒星的起源与演化、太阳剧烈活动、太阳系外行星系统的搜寻(包括地外生命)等研究领域和研究方向。

  地球科学:支持地理学、地质学、地球化学、地球物理与空间物理学、大气科学等传统学科发展,扶持与实验、观测、数据集成和模拟密切相关的分支学科发展,重视地球科学与其他学科的交叉研究,培育新的学科生长点,加强针对资源开发、环境保护、防灾减灾等重要需求、充分体现我国地域特色和优势的关键科学问题研究。

  生物学:扶持和保护动植物及微生物分类学等薄弱学科;加强基础学科、细胞生物学、遗传学、发育生物学、神经科学等学科的研究;关注生物物理学、生物信息学、系统生物学、合成生物学、生物材料与组织工程学等交叉学科和新的学科生长点;充分利用基因组学、蛋白质组学和生物信息学所取得的结果和技术,重点支持生命现象和生命活动规律的系统、综合性研究,优先支持具有重大生物学意义和具有我国特色的生物学前沿研究。

  力学:扶持多体动力学、结构力学和高速水动力学等薄弱学科,重视海洋工程力学、生物力学和环境力学等交叉学科,重点支持新材料与新结构宏微观力学、高超声速空气动力学及先进推进理论与方法、重大装备中的力学理论与方法、实验力学新方法和新技术等的研究。

  工程科学:重点支持可再生能源利用、深部资源安全高效开发、绿色矿物加工与冶金技术、极端制造原理与先进制造技术、可持续发展的土木工程与城乡人居环境、水资源保护与高效开发利用等方面的基础研究,重视新技术与新工艺、新器件与新结构等应用方面的前沿研究。

  纳米科学:加强纳米器件和纳米生物医学领域的研究,重点支持可控纳米结构和纳米材料的制备和性质研究、高分辨纳米表征与纳米结构的定量分析、新型微纳器件、面向能源与环境的纳米催化材料和节能技术以及纳米材料在生物医药领域的应用及生物安全性等多学科交叉领域的研究。

  农业科学:深化作物学、植物保护学、园艺学、畜牧学、草学和兽医学、林学等传统优势学科研究;加强食品科学、农产品质量安全等新兴学科发展;重点支持农业生物重要性状的生物组学、农林生物资源多功能利用以及农业与其它科学的交叉学科研究;加强森林培育的基础研究;以高产、安全、优质为研究主题,以农业资源高效利用为重要研究方向,重点支持以揭示重要农业生物生命活动、遗传改良、高效生产和调控相关的若干重大问题研究。

  脑与认知科学:重点支持脑结构与功能的可塑性、脑认知功能和行为的物质基础、心理与精神健康研究;脑发育与可塑性、感觉机理、认知和行为的神经基础问题研究,培育神经心理学、计算神经科学等新兴学科分支;推动神经生物学、信息、材料、影像技术、人工智能等方面的学科交叉研究。

  医学:扶持流行病学与地方病学、医学心理学、中医学、儿科学与妇幼保健、检验、超声医学、核医学、放射诊断学、治疗学、康复医学以及特种医学与法医学等薄弱学科,加强血液病学与肿瘤学、药学与中药学、老年医学、感染与免疫、营养与代谢、呼吸与循环、消化与内分泌、泌尿与生殖、神经与精神、皮肤、运动与创伤以及颅颌面、口腔与五官科学等传统学科,鼓励干细胞与再生医学、介入医学、生物医学工程、纳米医学以及分子影像学等新兴交叉学科,重点支持转化医学以及整合医学研究。

  空间科学:大力发展先进空间探测手段研究,提高空间粒子、物理场等探测仪器水平,重点支持行星与太阳系探测以及比较行星学的研究,太阳物理的观测和研究,太阳活动及其对地球系统的影响,空间天气灾害的监测、预警和预报的理论与方法、微重力物理和空间生物学,空间大地测量的理论与方法等研究。

  环境科学:继续加强生态学及生物多样性科学、环境地学、环境化学以及环境工程等优势学科,不断完善水环境学、大气环境学和土壤环境学等传统学科,扶持环境生物学等新兴学科,关注环境经济学、环境管理学等社会环境学的研究。重点支持气候变化影响与适应、生物多样性保护及利用、生态系统服务与生态经济、水、土、气污染环境污染机理与区域环境过程、城市化与环境质量、清洁生产与循环经济、环境与健康、灾害风险与减灾等重大前沿问题的研究。

  信息科学:开展高效、节能、环保、安全与可靠的新型电子器件、光与微纳器件研究,加强信息获取与信息处理器件等薄弱学科的基础与集成研究。重点支持智能感知、下一代通信、新型计算模型与系统、复杂系统控制、协调与优化等领域的基础理论和关键技术研究;系统支持下一代网络及各种物联网的应用基础研究。

  海洋科学:加强物理海洋学、生物海洋学、海洋地质与地球物理学、化学海洋学等优势学科,扶持极地海洋学、工程海洋学、海洋观测技术科学等薄弱和交叉学科;加强对海洋共享航次及海洋观测、调查仪器设备的支持,重视科学与技术相结合的理论和方法探索;重点支持海洋与气候、海洋碳循环、海洋生态与生物地球化学循环、海陆相互作用、海底深部过程等重大前沿问题研究。

  材料科学:加强基础结构材料、材料腐蚀与老化等传统学科领域,加强材料科学与物理学、化学、信息科学、生命科学等学科交叉研究,重点支持光电功能材料、能源材料、生物医用材料、环境材料、高性能结构材料、材料科学基础理论、制备与表征技术等方向,注重开展基于新概念、新原理、新效应的材料和表征测试方法等方面的研究。


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