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“我在国外实验室参与过类似研究,用生物膜模拟高维空间有一定可行性。”
“建议结合量子计算技术,优化生物微观结构的模拟过程,说不定能提高实验的准确性和效率。”
“虽说跨学科是趋势,但物理和生物的研究方法差异巨大,要实现两者的有效融合,难度超乎想象。”
…
骁睿的手指在桌面急促地敲击着,转头对洛尘说道:“洛尘,你还记得相关的新闻吗?去年有人参加省物理竞赛,实验组连高精度光谱仪都得排队借用,可隔壁生物实验室刚购置了冷冻电镜。
顾神说华夏理论物理‘一条腿走路’,但理论物理明明是所有技术的根基啊!”
洛尘推了推下滑的眼镜,调出一份教育白皮书:“问题的根源在于资源分配陷入了‘实用主义陷阱’。
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。
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