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文章标题:西安交通大学以高质量基础研究推动高水平科技自立自强

 [ 2026-9-4 浏览:58 来源:教育部 ]

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西安交通大学以高质量基础研究推动高水平科技自立自强

教育部简报〔2026〕第22期

  西安交通大学认真学习贯彻习近平总书记在加强基础研究座谈会上的重要讲话精神,一体推进教育科技人才发展,着力发挥高等院校基础研究主力军的重要作用,通过强化战略布局、深化体制改革、打造支撑平台、建强人才队伍,持续加强基础研究,为我国原始创新能力提升和科技强国建设贡献智慧和力量。

  一、强化基础研究战略布局,提升服务国家创新能力

  (一)优化科研布局,构建有组织科研体系。强化基础研究前瞻性、战略性、系统性布局,从“战略引领体系、前沿牵引探索、市场驱动应用”三个层面完善学校基础研究支持体系,推动基础研究全口径升级。围绕国家亟需突破的关键技术领域和战略必争高地,系统梳理学校学科布局、科研能力与国家重大战略需求的匹配度,建立能源动力、先进制造、电子信息、电力装备、航空航天、新型材料等8个“从0到1”前沿中心和9个“卡脖子”难题研究中心,强化国家战略科技力量培育,做好未来科研发展布局。

  (二)实施专项行动,产出原创性标志成果。加快基础研究原始创新,积极承担国家重大基础研究专项、国家重点研发计划“变革性计划专项”,实施“基础学科跨越计划”,大力支持数学、物理、化学、生物学、基础医学、地学等学科建设,设置“基础研究科技专项”,集中优势资源开展定向性、建制化基础研究。突出前沿导向的探索性基础研究,联合领军企业设立校企基础研究专项,产出一批原创性标志性成果,如提出稀疏信息处理的L(1/2)正则化理论、自主研发“天和”号空间站机械臂视觉系统高性能处理芯片等。

  (三)创新科研模式,打造协同攻关体系。建立完善应用牵引、目标导向的长周期基础研究科研模式,发布《进一步促进基础研究、交叉研究行动方案》,引导基础学科研究人员跨学科跨学院开展联合研究,推进基础研究与实际应用深度融合,促进学科交叉、团队合作,产出重大科技成果。指导信息与生物医学研究中心开展“理—医—工”交叉研究,组建自动化、计算机、数学、生物、医学等多学科优势相融合的科研团队,充分释放多学科协同创新效能,赋能智慧医疗与生物医药前沿领域高质量发展。

  二、深化基础研究体制机制改革,营造良好创新环境

  (一)优化资源配置,完善科研服务。针对原创性基础研究与关键核心技术攻关周期长、风险高、资源需求大的特点优化各类资源分配管理,制定《关于改进科研组织模式 优化资源配置 增强科技贡献力的指导意见》,对原创性研究或重大攻关项目在人、财、物理空间等方面给予定向划拨、倾斜支持,致力构建立体式、全方位、精细化科研服务体系,立足基础研究发展需求,已累计培育扶持百余支高水平创新团队。

  (二)健全考核机制,激发创新活力。坚持推动科技评价、职称晋升和科研经费管理政策改革,健全基础研究领域长周期评价机制和分类评价机制,在职称评定、绩效考核、奖励评审中更加注重标志性成果的质量、贡献和影响。对跨学科高水平论文、国家奖、省部级一等奖等代表性成果进行科学评估,打破仅认可第一完成单位、第一完成人学术贡献的传统做法,建立合作成果贡献度科学认定与合理分配机制,在具身智能、脑机接口、氢能和核聚变能、量子科技、高端医疗设备等多个重要前沿领域催生数十项有重大影响力的学科交叉成果。

  (三)深化产教融合,强化协同创新。持续深化企业主导的产学研深度融合新模式,坚持以企业作为需求主体、投资主体、管理主体和市场主体,与科技领军企业组建创新联合体,建立“企业出题、高校答题、市场阅卷”的有组织科研模式。与270家龙头领军企业签署共建联合研究院(中心),建立100个校企深度融合创新联合体,围绕企业需求关键核心技术,累计打造170余支“科学家+工程师”联合团队,打通从基础研究、应用研究、技术开发到产业化的科技创新链条,解决企业技术难题3100余项。

  三、建设基础研究高水平支撑平台,夯实创新发展根基

  (一)强化国家级科研平台建设。发挥中国西部科技创新港辐射带动作用,推进电磁驱动聚变大科学装置建设工作,突破电磁脉冲驱动核心技术,攻克可控冲击波关键难题,赋能能源增产与特种装备研发。新建和优化重组一批全国重点实验室,推进国家级平台在基础研究领域形成前瞻部署和系统布局。加快国家医学中心建设,推动国家储能技术、医学攻关、人工智能3个产教融合创新平台建设,形成布局合理、学科健全、链条完整、管理完善的科研平台集群。

  (二)推进省部级科研平台布局。加强基础学科省部级以上重大科研平台筹划布局,聚焦国家战略需求,攻关突破基础研究关键瓶颈,在医学领域建设外科重症与生命支持教育部重点实验室和两个陕西省重点实验室等。牵头建设陕西基础科学(数学、物理学)研究院,汇聚省内数学、物理学基础研究优势资源,建成跨校跨领域协同创新团队,形成开放共享的基础研究生态;推动基础研究与区域产业需求深度对接,多项基础研究成果在陕西秦创原实现中试熟化与产业转化,为陕西先进制造、新能源、空天信息等重点产业链提供理论支撑与技术供给。

  (三)夯实校级科研平台基础。构建与国家级、省部级平台衔接互补、特色鲜明、功能完备的校级平台体系,与省部级、国家级平台联动协作,参与重大科研项目攻关,共享科研资源与成果,2025年校级基础研究平台累计支撑师生获批国家级研究项目60余项、省部级研究项目百余项,发表高水平学术论文200余篇。推进校内交叉研究院建设,前瞻布局一批新质生产力研究院,指导机器人研究院联合国家级专精特新“小巨人”企业,聚焦人形与特种机器人核心技术,打造“一脑多态”具身智能大模型,发布“巡霄”等7款人形机器人矩阵,在精密减速器、新型关节、智能控制等领域突破关键技术。

  四、加强基础研究人才队伍建设,激发创新创造活力

  (一)培育领军人才,建强创新团队。实施“战略科学家培育工程”,遴选具有深厚科学素养、长期奋战在科研一线、视野开阔、前瞻性判断力强的科学家,赋予其更大的学术自主权,支持其牵头组建跨学科、跨领域大团队,开展引领性、开创性基础研究。支持一批长周期、非共识、慢回报的科研项目,建立“容错纠错”机制,对因技术路线选择失误或不可预见因素导致的研究失败予以宽容对待,允许科研人员调整方向、重新出发。支持4名从事基础研究的教师入选国家基础研究领军人才,通过9年长周期稳定支持,在新型光刻、弹性制冷、太阳能电池、智能软体等领域取得突出成果。

  (二)夯实学科根基,培优骨干队伍。在基本科研业务费中对数学、物理、化学等基础学科所在学院加大经费支持力度,扩大教师类和学生类项目的申报推荐数量,遴选更多基础学科优秀科研项目,开展前沿导向的探索性基础研究,每年度总计支持项目超过100项、支持科研经费超过1000万元,青年科研人员支持比例在60%以上。数学学院青年学者聚焦解析数论与代数迹函数,在“‌Kloosterman和”与“Hecke本征值”的关系难题上取得突破性成果。物理学院青年学者提出分子压印退火(MPA)新策略,攻克钙钛矿光伏器件稳定性瓶颈。

  (三)健全培养体系,完善育人机制。完善“强基计划”招生、培养机制,将基础学术研究、科技前沿成果及时引入课程内容,提高核心课程的创新性和前沿度。立项支持本研衔接基础课程教改项目及教材建设,建设多学科交叉的基础专业基层教学组织,探索基础学科本硕博贯通培养、双导师培养研究生机制等模式路径,优先推荐、支持基础学科学生申请公派留学项目及国际联合培养项目,为国家源源不断造就规模宏大的基础研究后备力量。

 
 

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