
西湖大学柴诚芃,提出人类延寿新设想,核心是通过脑机接口增强不连续的清醒状态,将生命节奏放慢10倍,同时加速决策输出以补全时间,实现时间的重新分配,打破传统延寿认知。
若该设想成功实现,将摒弃传统对抗时间的延寿思路,以时间重新分配的创新方式达成等效延寿,跳出原有研究局限,为人类延寿研究开辟全新方向、提供可行技术路径。

中国科学院大学杨玉明,提出轴子暗物质与"后电磁时代"的到来,指出轴子这一基本粒子的引入,不仅优雅地解决了量子色动力学中的强CP问题,而且还自然地成为天文观测所指向的暗物质的理想候选者。
轴子能够与光子相互转化,若通过谐振腔等技术手段对这种耦合进行人为放大,将有可能从根本上改变人类对电磁现象的利用方式,开启一个全新的"后电磁时代",实现透视、隐身、未来星系之间的通信,甚至作为一种全新的能量载体。

国防科技大学雷天扬,提出迈向贾维斯范式的构想,旨在打造从被动Agent到主动智能的AI系统,借鉴《钢铁侠》中贾维斯的设定,让系统具备自主感知环境的能力,并主动参与各类任务的规划与执行,突破传统AI的被动局限。
若该范式成功实现,将完成AI智能体从被动响应到主动参与的关键跨越,打造出类似钢铁侠贾维斯的智能系统,大幅提升AI在各类场景中的实际应用价值与适配能力。

北京理工大学李正阳,提出"星海寻踪:宇宙的来信与大脑的回声",以SMART综合征病例为引:41岁男性突发失语反应迟钝,MRI无急性灶,追溯既往发现放疗史,提示辐射可在微血管、炎症与突触层面留下长期印记。
基于系统论重构"天人合一",把宇宙射线视为环境变量:超高能粒子与HZE可能造成微损伤、突触丢失,飞鸟提案分三步:情景建模估算射线剂量;类脑器官模拟突触/BBB/炎症回声;仿真成像监测预警,保卫大脑。

北京大学赵钰洁,提出"人工生物节律锚定系统"对航天员稳态的调控机制研究及太空环境下的肿瘤治疗,针对深空探测航天员节律紊乱问题,摒弃传统光照模拟被动调节。
利用合成生物学改造航天员肠道菌群,打造体内节律发生器,结合代谢产物调控中枢生物钟;同时将航天环境转化为肿瘤治疗工具,构建模拟太空环境的生物反应器培养难治性肿瘤类器官,寻找肿瘤细胞节律脆弱性窗口。

南京航空航天大学杨涛,提出"灵感Echo"系统,相信孩童体内蕴藏着最本真的创造力——就像毕加索挣脱写实技法,回归童真笔触,从而开创立体主义,借助AI与神经科学让这份天赋得以延续。
通过轻量化脑电监测设备,实时捕捉孩童创作时的独特脑电信号,经AI分析提取并分类创造力模式,再借助柔性超声阵列,将编码后的创造力信息温和投射至成年使用者对应脑区,让经验丰富的成年人重获肆意挥洒的创造本能。
厦门大学程江豪、澳门科技大学余洋,提出一套面向未来的轻量化、高效、精准的机器人协同治疗体系,设想将微纳米机器人装载于针尖之中,在太空等极端环境下通过针刺进入人体执行治疗任务。
在系统视角下重新定义穴位,将其视为可被观测与计算的"系统接口",微纳机器人在声、光、电、磁等外场导航下,可在分子与细胞尺度完成靶向给药与微型修复,将治疗从局部修补升级为对人体复杂系统稳态的主动维护。

广州中医药大学韦柏安,提出从全息理论到系统画像的证型化诊断数字孪生推演范式,以量子耳廓全息场扫描为超维入口,通过捕捉皮秒级光电混沌涨落,实时解码生命系统的混沌态与有序态临界点。
对于表层扰动,以亚毫米波生命信息重编程技术进行稳态重构;深层复杂性问题则融合多模态生物信息流,构建基于分形与拓扑因果的可计算模型,在个体数字孪生中通过多智能体对抗推演,跨尺度模拟数千干预组合。

清华大学杨敏行,针对深空极端环境的生存难题,重构以拓扑自愈为核心的深空原生计算范式。该体系利用拓扑流形实现辐射免疫,引入热-算平衡模型突破散热极限,还模拟生物节律切换感知模式,摒弃传统冗余堆叠思路。
若该架构成功实现,将为深空探索打造高韧性数字神经系统,彻底突破极端环境下的计算难题,打破单计算单元的局限,完成向星系级协作体的重塑,为人类深空探索奠定核心技术基础。
清华大学慕明星、电子科技大学崔奕,围绕深空康养系统的感知核心构建全维度技术体系,以"通导遥一体化"技术为宏观基底,融合低功耗模拟自相干与有源锚点技术,将深空环境转化为RTS游戏化数字孪生界面。
同时向下延伸微观探测维度,整合抗辐照材料体系,打造抗辐照感存算一体化智能设备芯片,构建生物多组学探测矩阵,实现宏微观感知数据全域汇聚,为深空康养构建"宏观可视-微观可探-数据互通"的感知基石。