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美国法院可能将会对加州大学伯克利分校和博德研究所的CRISPR–Cas9专利之争做出裁决。取得这项基因编辑技术发明权的机构能收入数十亿美元的专利许可费用。基于后续研究的结果,CRISPR–Cas9系统的竞争对手、一直难以重复的NgAgo基因编辑系统的命运沉浮也将揭晓。在英国,诊所现在可以申请许可证来实施一项有争议的辅助生殖技术,这一操作会混合来自三人的DNA,旨在防止婴儿遗传来自母亲线粒体
(细胞中制造能量的结构)
的疾病。
物理学家希望可以在2017年看到量子计算机执行连顶级经典计算机也无法完成的计算。Google、D-wave和其他一些技术公司都已加入对量子霸权的争夺中,但它们并不是攀登计算新高峰的唯一选手。微软正在研发一种雄心勃勃的替代技术——拓扑量子计算,这种技术对材料中类似粒子的物体运动的信息进行编码,或许比竞争方法更加稳健。微软或许能在2017年晚些时候首次成功执行计算。
四月,科学家将会首次尝试拍摄事件视界,由全球各地的九座射电望远镜合作充当全球范围的观测阵列,即事件视界望远镜。它将会观测银河系中心的超大质量黑洞。如果他们尝试成功,这些图像应将有助于检验广义相对论,阐明黑洞的行为。与此同时,激光干涉引力波天文台
(LIGO)
和处女座干涉仪团队将会迎来首次高级联合运行,让研究者得以将引力波的来源锁定到具体的星系。
2017年下半年,价格低、厚度薄的太阳能电池将拉开市场化进程的帷幕,开始走出实验室。自2009年以来,钙钛矿基太阳能电池的效率一直在显著提升,但直到最近,研究者才在克服这一材料的一些严重缺陷
(包括稳定性和毒性)
上取得了重大进展。与此同时,他们也在推动着电池生产成本的下降。随着投资12亿欧元的欧洲X射线自由电子激光项目在德国汉堡上线,材料科学领域也会受到提振:这一设备让研究者得以研究瞬间的化学反应,以及原子尺度细节下的生物和物理过程。
全球最大的海洋保护区将会在2017年12月进入保护期,届时南极洲罗斯海的部分地区将会禁止商业捕鱼和矿物开采。在南极洲的另一地区,一座大型冰山可能会从拉森冰架崩裂,将拉森冰架的冰雪量缩小至1893年发现以来的最低点。在更为温暖的地区,有关过去数年来普遍的珊瑚白化事件的研究将会揭示为何一些地区的珊瑚相对完好地幸存了下来。
南极洲变暖加速了冰层消失。
Mario Tama/Getty