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諾貝爾獎級別的原創性研究,對一個國家的經濟發展到底有多大的影響?如何看待日本不斷獲得諾貝爾獎和經濟長期低迷之間的矛盾?
文|艾德金融日本業務發展副主管李海燕
2025年,日本有兩位科學家獲得了諾貝爾獎,而且這兩位諾貝爾獎得主都是日本自己培養的科學家。2025 年的諾貝爾經濟學獎授予給了三位研究破壞性創新的經濟學家。反觀日本過去三十年經濟的發展,問題確實很多。那麼現在就有一個問題:諾貝爾獎級別的原創性研究,對一個國家的經濟發展到底有多大的影響?如何看待日本不斷獲得諾貝爾獎和經濟長期低迷之間的矛盾?
全世界第一個提出「破壞性創新」概念的熊彼特對筆者的母校一橋大學(原東京商科大學)也有很大的影響。1931 年,當時的東京商科大學邀請熊彼特到日本講學。熊彼特的兩名日本學生後來都成為一橋大學的校長,一位是中山伊知郎(伯恩大學時代的學生),一位是都留重人(熊彼特哈佛大學時代的學生)。熊彼特夫人於熊彼特去世之後的 1955 年,把熊彼特收藏的書籍和書信文稿捐贈給了一橋大學,目前熊彼特文庫也是一橋大學圖書館的重要收藏之一。1997 年,一橋大學成立了日本第一個創新研究中心,筆者也深受該中心的影響。
從湯川秀樹 1949 年獲得諾貝爾物理學獎到 2025 年,日本已經有超過 30 名科學家獲得了自然科學領域的諾貝爾獎。特別是 2000 年之後,日本獲獎者呈現出井噴的態勢。筆者過去一直在關注和收集這些獲獎者和之後的應用情況。筆者認為,這 30 名左右的諾貝爾獎獲得者(限定於自然科學領域)的成果,其實可以分為 6 種情況。第一種是純基礎理論,沒有給日本帶來直接經濟效益。第二種是直接轉化為工業產品,為日本帶來了巨大經濟效益。第三種是成果得到了廣泛的應用,但是日本收益很有限。第四種是成果得到了廣泛的應用,日本企業也獲得了一部分的好處。第五種是成果有廣泛的應用前景,但是還在實用化的過程中。第六種成果是基礎理論,沒有帶來任何直接的經濟效益,但是間接對日本相關產業技術水準的提升起到了作用。
Case1:純基礎理論,沒有給日本帶來任何直接經濟效益
物理學的基礎理論研究獲得重大突破的情況,往往不能直接轉化為工業產品的競爭力,也就是不能轉化為直接的經濟效益。1949 年物理學獎的湯川秀樹,1965 年物理學獎的朝永振一郎,2008 年物理學獎的小林誠和益川敏英都屬於這種情況。1981 年的化學獎得主福井謙一也可以歸為這種情況。福井謙一的獲獎理由是化學反應過程的理論性研究。
Case2:直接轉化為工業產品,為日本帶來了巨大經濟效益
這一類型的諾獎,有三個比較鮮明的例子。一個是 2014 年獲得諾貝爾物理學獎的赤崎勇、天野浩和中村修二。中村修二獲獎的時候已經加入了美國國籍,但是其成果全部都是在日本的一家名為日亞化學的小公司工作時做出來的。這三人的獲獎理由是藍色發光二極體的發明,成果是 90 年代前半期做出來的。日亞化學公司將研究成果轉化為白色發光 LED 燈,保持了近 30 年的連續增長。
2019 年化學獎的吉野彰也是一個非常典型的例子。吉野彰的成果是上世紀 80 年代做出來的,是關於鋰電池電極材料的研究成果。1992 年,日本的索尼公司在全世界第一個推出了應用鋰電池的家電產品。此後的 20 年,日本企業在鋰電池產品和主要零部件材料方面一直有很強的存在感。
在諾貝爾生理學醫學獎領域,日本也有明顯帶來巨大受益的獲獎成果。比較典型的是 2018 年獲獎的本庶佑。本庶佑的成果是關於癌症的免疫治療的研究,該成果被日本的醫藥公司小野藥品轉化為藥品,獲得了巨大的收益。
Case3:成果得到了廣泛的應用,但是日本受益很有限
這種情況,也有兩個比較明顯的例子。第一個例子是 2015 年獲得諾貝爾生理學醫學獎的大村智。大村智和中國的屠呦呦同一年度獲獎,屠呦呦是因為青蒿素,大村智和另外一位科學家是因為伊維菌素。青蒿素是治療瘧疾的特效藥,伊維菌素是治療河盲症的特效藥。此前在非洲,每年有 20 萬人左右因為寄生蟲的感染而失明。而伊維菌素的誕生,徹底消除了這一現象,該獎項具有巨大的經濟和社會效益。
大村智長期在日本的北里研究所工作,年輕時代也曾經到美國的衛斯理安大學做訪問學者。為了解決研究經費的問題,當時在美國教授的幫助下,和美國的默克公司簽訂了合作合同。默克公司支持大村一定額度的經費,研究成果需要優先讓默克公司轉化使用。大村智發現了新型生物物質之後,默克公司首先應用到了牛的牲畜的寄生蟲藥品上,後來又發現可以用在河盲症的寄生蟲上。為此,美國默克公司支付給了北里研究所 200 億日元左右的專利使用費。1988 年,大村智和美國公司協商,放棄了專利使用權,給非洲人提供免費的藥品。
2008 年獲得化學獎的下村脩也是類似的情況。下村脩獲得諾獎的理由是綠色螢光蛋白質的發現。華裔科學家錢永健一同分享了化學獎。研究成果之後,在全世界範圍的生物學和醫藥研究中得到了非常廣泛的應用。但是下村脩在日本獲得一定的研究成果之後,定居到美國開展研究工作,和日本企業基本沒有接觸。
2002 年獲得諾貝爾化學獎的田中耕一是純粹日本本土培養的科學家,沒有在美國學習和工作的經歷。田中耕一是日本知名科學儀器公司島根製作所的研發人員。其研究成果後來也被應用在科學儀器方面。該儀器主要是用在大學和科研機構的生物醫藥領域,是屬於非常重要但是用量不大的科學儀器。
Case4:成果得到了廣泛應用,日本企業也獲得了一部分的好處
這種情況比較典型的例子是 2010 年獲得化學獎的根岸英一和鈴木章,兩人的成果都是化學反應過程中的 Cross-Coupling。鈴木章是北海道大學的老師,根岸英一原來是日本知名化學公司帝人的研究人員,後來長期在美國開展研究工作。
鈴木章的研究成果被稱為 Suzuki-Coupling,並沒有申請專利。首先應用其研究成果的是德國知名化學公司巴斯夫公司。之後,日本知名化學公司日本 JNC 公司也應用了該成果。研究成果被廣泛應用在醫藥品(降壓藥、抗癌藥、愛滋病治療藥等),農藥,液晶,以及 OLED 顯示幕的有機發光體的合成過程中。鈴木章的研究成果,對電視的液晶顯示幕和手機 OLED 螢幕的製造成本的下降有非常大的貢獻。
2000 年化學獎得主白川英樹的成果也是類似的。獲獎的理由是導電性高分子物質的發現和發展。該成果目前主要應用在電解電容器上。電容是一個非常普通的電子零部件,其基本原理過去幾十年並沒有重大的改變。但是目前日本依然具有比較強的競爭力。
2001 年化學獎得主野依良治的研究也是關於化學合成的。其研究成果在醫藥合成,維生素合成,香料合成等領域有非常廣泛的應用。1993 年,日本的化學公司高砂香料工業和野依教授合作,成功人工合成了薄荷精。直到今天,高砂香料工業也是全球薄荷精的主要生產企業之一。
Case5:成果有廣泛的應用前景,但是還在實用化的過程中
很多研究成果,有潛在的巨大應用前景,但是從實驗室的理論突破到現實的大規模應用,很多時候需要幾十年甚至上百年的時間和持續性的投入。諾貝爾生理學醫學獎中,2012 年的山中伸彌、2025 年的阪口志文都屬於類似情況。山中伸彌的獲獎成果是 iPS 細胞(induced pluripotent stem cell,誘導性多能幹細胞),簡單說就是從某個人身上獲取一個細胞,之後通過技術手段把其培養成想要得到的人體器官。目前,該研究成果已經有了初步的臨床應用。如果將來技術進一步發展,能夠治療很多以前沒有辦法治療的疾病,對全人類福祉的提高有巨大的貢獻。
阪口志文的研究成果是關於人體的免疫細胞的。該成果將來可以用在癌症的治療方面。目前還沒有臨床的應用。
獲得 2025 年化學獎的北川進的研究成果目前有少部分的應用。將來還有很大的空間可以挖掘。
Case6:成果本身沒有帶來任何直接的經濟效益,但是間接對日本相關產業技術水準的提升起到了作用
很多諾貝爾獎的成果是非常基礎的理論,本身對開發工業產品或者醫藥品並沒有任何的作用。但是現代社會,基礎科學的研究往往需要大量高質量、精密的試驗設備。基礎科學的長期穩定投入,會間接帶動精密儀器產業的發展。目前,科學儀器領域,美國是全球第一強國,其背後最重要的原因就是美國是基礎科學研究的全世界第一強國。
小柴昌俊在 2002 年、梶田隆章在 2025 年先後獲得諾貝爾物理學獎,兩人的研究成果都是關於中微子的。研究成果有助於人類瞭解宇宙和自然的機理,和現實工業技術沒有任何關係。2013 年的諾貝爾物理學獎授予給了關於希格斯玻色子相關研究的歐洲科學家。
日本有家名為濱松光學的企業是這三個諾貝爾獎的幕後英雄。2013 年諾貝爾獎的成果主要是在位於瑞士的歐洲原子核研究機構做出來的。濱松光學主要為東京大學和歐洲原子核研究機構提供了高性能的光電倍增管(Photomultiplier tube)。
不需要神話諾貝爾獎,但是需要永遠尊重在科學領域做出突出貢獻的科學家
2000年之後,獲得諾貝爾獎(自然科學)的日本科學家數量僅次於美國。但是,從上面的具體例子可以看出來,基礎科學的重大突破並不一定會直接給經濟帶來非常大的影響。
2025年的諾貝爾物理學獎授予給了三位量子力學領域的科學家。這其實是不奇怪的,因為2025年是量子力學誕生100周年。過去100年,量子力學領域有多位科學家獲獎。但是目前,帶有「量子」兩個字的工業產品好像只有一個,那就是「量子電腦」。量子電腦目前還處在研發和完善的階段,距離大規模應用還有一段路程。
但是,千萬不能低估了過去100年量子物理學家對全人類做出的巨大貢獻。最近幾年,每個人都在關心晶片的問題。沒有量子力學的基礎理論,就不會有後來半導體產業的蓬勃發展。沒有半導體,也就不會有今天便利的生活。今天中國的光伏產業是全世界第一強。太陽能電池往上溯源,也離不開量子力學的發展。今天帶「量子」兩個字的工業產品除了「量子電腦」之外,還有「量子通信」。全世界的科學家持續了100年,才終於看到了應用的曙光。
今天的中國是全世界第一大工業生產國。但是工業技術的背後,是人類社會幾千年,特別是產業革命以來的科學技術的積累。每一個重要的工業領域,向上溯源都有大量的數學、物理、化學和生物學等基礎理論的重大突破。
日本的「科學技術基本計劃」已經悄悄地改了名字
2025年的諾貝爾獎公佈之後,有很多自媒體介紹了日本的“科學技術基本計劃」。日本的科學技術基本計劃是從1995年開始制定的。第6期是從 2021年到2025年的五年。但是很多人不知道的是,從第6期開始,日本的科學技術基本計劃悄悄地改了名字,改為了「科學技術・創新基本計劃」。筆者認為這是非常正確的做法。因為對於經濟發展來講,僅僅有科學技術的進步是不夠的,創新的涵蓋範圍更大。
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