客觀日本

日本文科省針對2026年度戰略性創造研究推進事業,敲定JST、AMED的6項戰略目標

2026年03月25日 政策

日本文部科學省敲定了2026年度(令和8年度)國立研究開發法人科學技術振興機構(JST)戰略性創造研究推進事業的5項戰略目標,以及國立研究開發法人日本醫療研究開發機構(AMED)革新性尖端研究開發支援事業的1項研發目標。具體為JST的「基礎量子科學技術研究驅動的量子未踏領域的開拓」、「助力可持續社會的超長壽命材料的創製」、「數字空間時間拓展」、「五感與認知拓展」、「生物-環境交互作用——闡明生物與暴露組的相互作用」以及AMED 的「核酸前緣——從核酸科學的重新定義與應用開拓新藥研發的未來」。今後,JST、AMED將遴選出最契合戰略目標實現的研究領域和研究總負責人,計畫自4月起,通過CREST、先驅研究人等項目開始公開徵集研究提案。

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中文圖片根據《關於令和8年度的戰略目標·研究開發目標》(文部科學省)公開的內容,由JST亞洲太平洋綜合研究中心翻譯、加工。

文部科學省為戰略性推進超越組織與領域框架的基礎研究,制定了銜接根本原理追求與政策性意圖的戰略目標及研究開發目標。在該目標指引下,由JST與AMED搭建時限性研究體制(網路型研究所),實施以創造可成為創新源泉的研究成果為目標的戰略性創造研究推進事業(新技術種子創製)及革新性尖端研究開發支援事業。事業公開徵集的團隊型CREST項目(JST/AMED)、個人型先驅項目(JST)/PRIME項目(AMED)等,已歷經30餘年,成為紮根於廣大研究人員群體的主力型研究經費支持渠道,不僅產出了大量高質量研究成果,也為人才培養提供了支持。各領域概要如下。

◇基礎量子科學技術研究驅動的量子未踏領域的開拓

為實現融入量子技術的社會,日本正多向度推進量子重點技術領域的非連續性革新。然而,應追求的未來圖景與當前可達到的技術水平之間,仍存在巨大差距。該戰略目標以量子未踏領域(有助於新型量子技術與社會圖景開創、解決可能性已初現端倪的重要領域)為主軸,廣泛吸納能夠開拓該領域的基礎量子科學研究(深化學術理論不可或缺的、兼具挑戰性與現實探索可行性的學術課題),通過兩者的聯動加速量子變革。開闢量子通信與控制的革新性技術,開拓超越經典極限的量子測量與成像技術,依託量子生命科學實現對生命現象的量子層面的理解。

◇助力可持續社會的超長壽命材料的創製

基於循環經濟、經濟安全保障、國土韌性強化等社會訴求,可長期安全使用的材料與器件的不可或缺性日益凸顯。材料與器件在物理、化學及生物學因素的不穩定狀態相互作用下會逐步劣化與失效。以前,各領域均已長期開展了劣化與失效的機制、壽命預測方法的研發,以此為背景,得益於近年測量技術、計算科學及資訊科學的發展,構建劣化與失效的學術理論、推動壽命預測方法飛躍性疊代升級的環境正日趨完善。該戰略目標旨在運用最新科學技術、融合各領域知識,研發出能夠助力解決各類社會課題的超長壽命材料(基於突破既往研究延伸範疇的新型設計準則所創製的材料與器件)。

◇數字空間時間的拓展

在虛擬空間中表達現實世界,並通過與現實物理空間的雙向互聯提供各類附加價值的「數字孿生」,不僅是傳統的設計與運維優化工具,在近年來物理AI、科學智慧(AI for Science)等發展浪潮下,作為可實現高精度模擬及虛擬實驗的基礎載體,其重要性持續提升,正成為一項左右從基礎研究到產業技術等廣泛領域競爭力的技術。另一方面,數字孿生尚未充分實現足以支撐通過虛擬與物理之間相互作用開展決策輔助的保真度,這一根本性、共性問題的根源,在於虛擬表達所必須處理的空間時間尺度的極廣範圍及其複雜性。為此,該戰略目標將通過虛擬表達的空間時間拓展等方式,推進面向新一代數字孿生技術的開發及社會應用的研發。

◇五感與認知的拓展

近年來,基於包括五感在內的感官相關基礎研究獲得的知識,能夠傳遞擬真感官刺激的資訊介面等技術已研發成功,「拓展感官、豐富人類體驗」技術的實用化進程正在持續推進之中。但另一方面,感官研究即便基礎領域仍存在大量未解之謎,僅靠單一學科領域難以開展研究,想要把握其全貌並非易事。在此背景下,該戰略目標旨在通過跨領域融合研究,創造能夠模擬與拓展感官的革新性技術,推動「拓展感官、豐富人類體驗」相關技術的進一步完善及實用化。為此,將在綜合理解感官所具備的生物學功能的同時,應用這些基礎研究所獲得的知識,致力於實現以「類人方式」直觀地完成資訊識別、模擬與拓展的器件等相關技術。

◇生物-環境交互作用——闡明生物與暴露組的相互作用

包括人類在內的生物,始終暴露於由多種環境因數構成的暴露組之中。與此同時,生物也會通過代謝產物、人類產業活動等途徑,對作為外界的環境產生影響。近年來學界已逐步揭示,生物與環境的此類雙向關係中,存在對生態系統及人類健康產生重要影響的因子。該戰略目標旨在多層級地闡明生物與暴露組的相互作用,形成由跨代健康影響、生物適應力及生物活動產生的生態系統影響的相關知識。此外,還將探究有助於降低健康風險、保護生態系統、保障安全穩定糧食供給等目標的干預與調控的可行性。通過這些舉措,為延長健康壽命、實現可持續發展社會貢獻力量。

◇核酸前緣——通過核酸科學的重新定義與應用來開拓新藥研發的未來

研究現已揭示,核酸突破「遺傳資訊載體」的傳統認知,承擔著生物功能調控、結構材料等多元功能角色,核酸科學正發展成為新的科學領域。mRNA疫苗、人工鹼基對等技術革新,使其在新藥研發模態中的應用不斷拓展;而隨著內含子區域、ncRNA、非典型序列來源的生物功能分子、表觀轉錄組等相關解析工作的推進,人類對生命的理解也得到深化。在AI與資訊科學發展的推動下,核酸研究已成為國際戰略的核心方向。在此背景下,該戰略目標旨在充分發揮日本的優勢,以重新定義核酸功能、多層級綜合解析、核酸技術疊代升級為三大支柱,推進支撐革新性核酸新藥研發的基礎研究,助力延長日本國民健康壽命並增強國際競爭力。

原文:《科學新聞》
翻譯:JST客觀日本編輯部