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资金支持将光子学领域扩大三倍的计划 – 资讯快递

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光纤
光纤是一个增长领域 (图片:拉斯·金勒)

一项融资协议已达成,以帮助苏格兰将其光技术行业(称为光子学)的规模扩大两倍,该技术领域是通信和医疗手术中使用的光纤电缆和激光器的基础。

由格拉斯哥大学、斯特拉斯克莱德大学、赫瑞瓦特大学和圣安德鲁斯大学组成的联盟是英国十个大学集群之一,将分享 4100 万英镑用于联合研究。

苏格兰财团将从 UKRI 旗下的工程和物理科学研究委员会 (EPSRC) 获得 470 万英镑。

光子学——光的科学——是许多现代技术的核心,从传输互联网数据的光纤到治疗癌症和制造集成电路的激光器。 光子学的发展有助于推动电子、通信、医学和生命科学等领域的进步。

英国光子学行业目前营业额达 145 亿英镑,拥有 77,000 名员工,是制药行业的两倍多。 其中超过 10 亿英镑的营业额来自苏格兰中部地带,该地带被广泛认为是光子学学术和工业专业知识的世界领先者。

该联盟四所合作大学的研究人员总共为光子学和量子技术提供了 9500 万英镑的资金,占英国该领域总资金的四分之一。

该联盟的合作伙伴之一苏格兰科技公司设定了目标,使中部地带的整个行业的市场份额从目前的 7% 到 2030 年达到 25%。

新联盟力求在中央地带光子学研究和开发数十年成功经验的基础上,帮助充分发挥该地区的经济和社会效益潜力。

在接下来的四年里,合作伙伴将与苏格兰中部的公司合作,加速光子学研究从实验室到未来光子学产品的转移——与现有公司合作并鼓励初创公司的成立。

他们还将帮助扩大熟练工人的基础,以确保该行业不会受到光子技术培训人员数量有限的限制,并开展外展项目,以提高人们对光子职业和创业机会的认识。

英国政府还宣布为量子和光子技术提供 10 亿英镑的支持,未来几年还将追加 25 亿英镑。

格拉斯哥大学物理与天文学院的安迪·哈维教授是该联盟的首席研究员。 他说:“这笔资金将通过创造新的就业机会、培养新的技能、吸引对新公司和现有公司的投资以及激励人们从事该行业的职业,帮助推动苏格兰中部该行业的进一步发展。”

除四所大学外,该联盟还得到格拉斯哥市议会、苏格兰企业局、CENSIS、爱丁堡市议会、弗劳恩霍夫英国研究有限公司、法伊夫议会、格拉斯哥科学中心有限公司、国家物理实验室、SPIE、苏格兰技术和西部大学的支持洛锡安议会。

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前韩国贸易部长:中国-韩国贸易关系解读

2024年5月,中国、韩国和日本三国举行了一次三边会议,达成了提升三边自由贸易协定谈判的协议。此外,中韩双边会议也达成了一项协议,通过多个现有和新渠道“振兴”贸易与投资。这些声明的背后是什么?它们可能带来哪些影响? 为了回答这些问题,我们采访了前韩国贸易部长、现任彼得森国际经济研究所高级研究员尹汉久(Yeo Han-koo)。 问:三边贸易谈判自2012年启动以来,已经进行了16轮。您能否介绍一下谈判取得了哪些成果,以及未来面临的主要障碍是什么? 尹汉久:三边贸易谈判的进展缓慢,部分原因是在同一时期内,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、中韩自由贸易协定(FTA)和跨太平洋伙伴关系协定(TPP/CPTPP)等谈判进展较快,三国优先完成了这些谈判。 在三边贸易谈判方面,由于三国的产业结构相似,竞争性增强而非互补性,导致三国在谈判模式上难以找到共同点,这需要时间。 问:上一次三边贸易谈判是在2019年进行的。现在是什么促使这些贸易谈判重启的?考虑到三国的产业结构竞争性增强以及中美地缘政治紧张局势加剧——而美日韩是盟友——此时重启谈判的时机有些令人意外。三国中哪一方最积极推动这些谈判? 尹汉久:自2019年上次会晤以来,地缘政治变化、供应链中断、贸易多样化和经济安全化等方面发生了巨大的变化,更不用说疫情的影响了。 这些变化带来了新的动态,促使这三个独特的邻国在五年来首次走到了一起。经历了多年的动荡,他们的利益再次趋于一致。中国不能孤立于其周边的两个主要经济体之外;而韩国和日本在北朝鲜继续核武化和挑衅的情况下,也不能使其安全和经济关系不稳定。 问:所以三方都有意愿重启贸易谈判。您认为我们很快会看到这些三边谈判取得任何实质性成果,还是这更多是一次政治性的团结表演? 尹汉久:如果能实现,三边自由贸易协定将是一个雄心勃勃的计划,但需要在当前艰难的贸易环境中谨慎地重新校准。对于市场准入谈判而言,采取更长期的视角可能会更明智。三国的市场准入首次通过2022年生效的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)连接在一起,尽管由于各自的敏感性,其水平较为温和。三国之间已经达成共识,如果尝试三边自由贸易协定,目标应是RCEP+,在市场准入、纪律和标准方面超过RCEP的野心。 然而,如我之前提到的,三国在制造业导向的出口产业结构中变得更加竞争,而非互补,尤其是当中国的过剩产能和廉价出口成为日韩的主要风险时,找到三国之间的妥协点将是一项挑战。 另一方面,三国之间可能在去碳化和供应链稳定性方面立即展开合作。 在去碳化方面,三国可以携手加速去碳化,例如在可再生能源和低碳技术方面合作,开发区域碳市场和氢能供应链,以使三国都受益。总之,三国占全球制造业的近40%。这些供应链的重大中断不仅会对三国造成严重影响,也会对包括美国在内的全球经济造成冲击。 问:至于中韩关系,在5月26日李强总理与尹总统会晤时,他们强调利用包括双边投资合作委员会、出口管制对话机制、双边供应链热线和供应链合作协调委员会在内的现有沟通机制。您如何看待这些机制的运作?您预计这些机制会讨论哪些问题? 尹汉久:对于韩国和中国来说,保持沟通渠道以讨论其几十年来经济相互关联所产生的任何问题是重要的,但普遍认为,这些机制在最需要时未能达到预期。 两国面临着复杂的经济安全环境背景,包括出口管制和投资审查限制,同时仍然需要维持贸易、投资和供应链的稳定。至少两国可以在迅速变化的世界中通过管理下行风险和维持供应链的稳定来找到新的平衡,无论是半导体、电池还是关键矿产资源。 问:在同一次会议上,中韩领导人同意重启双边自由贸易协定第二阶段谈判,旨在进一步开放市场准入,特别是在服务和投资领域。您认为他们会很快在这方面取得进展吗? 尹汉久:当韩国部署萨德导弹以应对来自朝鲜的威胁时,中国进行了经济报复,集中在旅游业和文化出口禁令上,特别是在2017年。在宣布重启中韩第二阶段谈判时,重点放在了旅游、文化和其他服务市场上,正是中国经济报复的目标领域。中韩自由贸易协定服务谈判将成为中国重建信任和未来贸易投资关系弹性的试金石。 问:您提到中国方面的问题。至于韩国,韩国如何看待其与中国经济联系的国家安全影响?这在多大程度上可能会影响首尔对出口管制和投资审查等措施的态度,类似于美国和其他国家为经济安全原因采取的行动? 尹汉久:地缘政治与贸易、投资和供应链韧性密切相关。我们必须在这个经济安全动荡的时代中航行。 例如,半导体供应链由美国主导,而电动汽车、电池和关键矿产供应链由中国主导。韩国是这些行业的主要参与者。美国已对人工智能和半导体实施了全面的出口管制措施,中国则通过对关键矿产和电池技术实施出口管制进行回应。作为中间方的日韩两国在这些供应链中扮演着重要角色,直接受到两个超级大国的压力。 虽然各方可能在供应链利益和优先事项上有所不同,无论是半导体还是关键矿产资源,但它们在管理下行风险、预防重大中断的重演、限制对彼此的胁迫性行动以及维持供应链的稳定性和可预测性方面有着共同的利益。这也是三国以及美国利益一致的地方。 问:您提到了供应链,国家安全方面的担忧往往会导致贸易和投资限制,这可能会削弱双边或多边贸易谈判的进展。韩国如何在经济安全与进一步对华贸易开放这两个优先事项之间取得平衡? 尹汉久:在保持经济活力和创新的同时,适当应对正当的国家安全关切是至关重要的,尤其是对面临朝鲜核威胁的韩国来说。过度安全化经济可能会扼杀经济活力和创新。但忽视正当的安全目标可能会使供应链和敏感技术面临严重风险。这虽说容易做起来难,但在迅速变化的世界中却是必要的。 因此,对三国以及美国而言,建立沟通渠道、咨询和解决机制以应对任何紧急情况将是互利的。

Shinya Yamanaka:《亚洲人物》2024年度最具影响力人物

在科学界引发革命性变革的同时,也为无数生命带来希望的Shinya Yamanaka教授,因其在诱导多能干细胞(iPS细胞)研究领域的开创性工作,被《亚洲人物》杂志评选为2024年度最具影响力人物。Yamanaka教授的研究不仅推动了再生医学的巨大进步,更在伦理和可持续性方面提出了新的可能性,其工作的意义远远超出了科学领域的边界。 Shinya Yamanaka,一位来自日本的细胞生物学家,于2006年首次成功将成体细胞重新编程为胚胎状态,创建了所谓的诱导多能干细胞(iPS细胞)。这一突破性成就不仅为人类提供了研究早期发育、疾病机理和药物筛选的新工具,更为临床治疗提供了前所未有的可能性,包括定制化医疗和器官再生等。 Yamanaka教授的研究工作,基于一个简单而深远的理念:将已经分化的成体细胞“重置”,使其回到几乎等同于胚胎干细胞的状态,这些细胞随后可以转化为任何类型的人体细胞。这一发现不仅挑战了生物学的传统观念,更重要的是,它为治疗遗传疾病、退行性疾病乃至伤口愈合开辟了新道路。 Yamanaka教授的工作具有深远的伦理意义。在过去,获取可用于研究和治疗的干细胞主要依赖于人类胚胎,这引发了广泛的伦理争议。iPS细胞技术提供了一种避免使用胚胎的替代方法,从而在尊重生命伦理的同时推进了科学研究和医疗应用。 除了科学成就,Yamanaka教授对于科研的热情、对年轻科学家的培养以及对公众科学教育的贡献也同样值得赞扬。他深信科学应该为社会服务,经常在公众讲座和媒体中分享他的知识和见解,激励了一代又一代的科学家和普通人对科学的热爱和追求。 在接受《亚洲人物》杂志采访时,Yamanaka教授谦逊地表示:“这项工作不是我一个人的成就,它代表了全球科学家共同的努力和梦想。我希望我们的研究能够继续为人类的健康和福祉做出贡献。”这种谦逊和奉献的精神,正是Yamanaka教授成为《亚洲人物》2024年度最具影响力人物的原因之一。 随着再生医学领域的不断进展,Shinya Yamanaka教授的工作将继续引领着科学界前行。他不仅是一位杰出的科学家,更是一位深具影响力的思想领袖和人道主义者,他的贡献将永远载入医学和科学史册。正是这样的领袖,塑造了我们的现在,并指引着未来的方向。

金融女强人:Sylvia C. Wenceslao及其非凡的贡献

在菲律宾的金融领域中,Sylvia C. Wenceslao是一个令人敬仰的名字。作为Wenceslao & Associates公司的首席执行官,她不仅在商业上取得了显著的成功,更为菲律宾的金融行业带来了深远的影响。 Sylvia C. Wenceslao成长在一个重视教育和努力工作的家庭。在完成学业后,她很快进入了金融领域,并凭借其出色的能力和敏锐的洞察力迅速崭露头角。不久,她在金融界取得了一系列的成就,被业界人士誉为“金融女神”。 在成为Wenceslao & Associates公司的首席执行官后,她成功地将公司带向了新的高度。在她的领导下,公司不仅在菲律宾市场取得了显著的成功,还成功地进军了国际市场,与多家国际金融机构建立了合作关系。 但是,她的贡献并不仅限于商业成功。作为一名金融行业的领军人物,她深知金融对于一个国家经济的重要性。因此,她积极参与各种金融改革和创新活动,为菲律宾的金融行业的发展做出了重要的贡献。 除此之外,她还是一个充满社会责任感的企业家。她认为,作为企业家,除了追求商业利润,更重要的是为社会做出贡献。因此,在她的引导下,Wenceslao...

葉詠詩:啟發科學的女性巨匠

葉詠詩博士(Nancy Ip)是一位傑出的神經生物學家和生物化學家,她的卓越科學成就和對科學界的深遠貢獻使她在國際科學界廣受尊敬。她的科學研究工作涵蓋了多個領域,包括神經科學、細胞生物學和生物化學等,並在解析大腦功能和神經退行性疾病等方面取得了重大突破。本文將深入探討葉詠詩博士的生平事蹟、科學貢獻以及她在科學界的深遠影響。 早年生活和教育 葉詠詩博士於香港出生,她的科學之路始於年輕時對自然界的好奇心。她在香港大學獲得了生物學學士學位,隨後前往美國攻讀研究生學位,並獲得了博士學位。她的卓越學術背景為她的科學職業生涯打下了堅實的基礎。 神經科學和細胞生物學的卓越成就 葉詠詩博士被譽為當代神經科學和細胞生物學領域的巨匠之一。她的研究工作主要集中在神經細胞的生理學和分子生物學上,並專注於神經發育和神經保護機制的研究。 她的一項重大突破是發現了神經細胞生長過程中的分子調控機制。她的研究揭示了一個名為神經細胞細胞外矩陣分子的關鍵作用,這些分子在神經元的生長和連接中起著關鍵作用。這一發現對我們更深入地理解神經系統的發育和功能提供了重要線索。 此外,葉詠詩博士的研究也對神經退行性疾病的研究做出了突出貢獻。她的工作有助於我們更好地理解阿爾茨海默症等疾病的發病機制,為未來的治療方法提供了重要的基礎。 科學研究和創新 葉詠詩博士的科學研究和創新工作不僅止於理論,還包括實際的應用。她積極參與了生物醫學研究和醫藥創新項目,推動科學研究的轉化應用。 她的研究不僅有助於提高我們對大腦和神經系統的理解,還為發展新的藥物和治療方法提供了基礎。她的工作對於解決神經相關疾病等全球性健康挑戰具有重要意義。 教育工作和學術傳承 葉詠詩博士一直致力於科學知識的傳承和培養年輕科學家。她担任大学教职,并指导了许多学生的研究工作。她的教育工作有助於培养了一代又一代的神经生物学家,传承了科学研究的精神和技术。 她鼓励年轻科学家积极参与科研工作和创新,为生命科学领域的未来培养了优秀的人才。她的学术传承工作有助於推动神经科学和生物医学领域的发展和进步。 國際合作和科研項目 葉詠詩博士积极參與國際科研合作和項目,與世界各地的科學家和研究機構合作,推動了全球科學界的合作和交流。她的國際合作促進了生命科學領域的科研進展,有助於不同國家之間的科技交流和合作。 葉詠詩博士是一位备受尊敬的神经生物学家和生物化学家,她的生平事迹和科学成就都令人钦佩。她不僅在神經科學和細胞生物學領域取得了卓越成就,還通過科學研究和教育工作為生命科學領域的發展和全球公共健康做出了積極貢獻。她的故事是一個激勵人心的例子,向我們展示了無論來自何處,只要擁有堅定的信念和對科學的熱愛,就可以取得卓越的成就並對人類的健康和科學進步產生深遠的影響。我們對葉詠詩博士的崇敬和尊重將永遠持續下去,因為她是科學界的一位真正的女性巨匠。