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CICC: ¿Cómo planificar el "futuro de la industria"?
CICC Punto de Vista
La reforma a mediano y largo plazo impulsa el despliegue de “industrias del futuro”
El 12 de marzo por la tarde, la 4.ª sesión de la 4.ª Asamblea Popular Nacional (14.ª) se clausuró. La reunión adoptó mediante votación varias resoluciones y leyes, incluidas, entre otras, las de 2026《Informe sobre la labor del Gobierno》y《Esquema del XV Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social nacional》(en adelante, el “Esquema del XV Plan Quinquenal”)[1]. En la misma, se mencionan en varias ocasiones las “industrias del futuro”. Esta es la tercera vez consecutiva en el “Informe sobre la labor del Gobierno” y la segunda vez en un plan quinquenal en que se despliegan las industrias del futuro como una tarea clave.
En 2021,《Esquema del XIV Plan Quinquenal y Objetivos de Largo Plazo hasta 2035》[2], en su Capítulo 9, Sección 2, propuso “planificar con visión las industrias del futuro”. En 2024, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información y otros siete departamentos publicaron《Opiniones de implementación sobre el impulso a la innovación y el desarrollo de las industrias del futuro》[3], donde se indica que las industrias del futuro “están impulsadas por tecnologías de vanguardia, se encuentran en la etapa de gestación, brote o en el inicio de la industrialización; se trata de nuevas industrias emergentes con características marcadamente estratégicas, orientadoras, disruptivas e incertezas; presenta una orientación prospectiva”. Además, se planteó que “para 2025, la innovación tecnológica, la incubación industrial, la gobernanza de seguridad y otros aspectos de las industrias del futuro se desarrollarán integralmente; en algunos ámbitos se alcanzará un nivel avanzado a nivel internacional; y el tamaño del sector aumentará de forma constante”. Y que “para 2027, la fuerza integral de las industrias del futuro mejorará notablemente, y en algunos ámbitos se logrará el liderazgo global”. También se detallaron seis direcciones de desarrollo: fabricación del futuro, información del futuro, materiales del futuro, energía del futuro, espacio del futuro y salud del futuro. En el presente, en la parte de tareas del gobierno del《Informe sobre la labor del Gobierno de 2026》[4], en la tarea de “acelerar la incubación y el fortalecimiento de nuevas fuerzas motrices”, se propone “incubar y fortalecer industrias emergentes e industrias del futuro”, “establecer mecanismos para el incremento de la inversión en las industrias del futuro y la asunción compartida de riesgos, y desarrollar y promover industrias del futuro como la energía futura, tecnología cuántica, manufactura biológica, inteligencia encarnada, interfaces cerebro-máquina, 6G, etc.”. El《Esquema del XV Plan Quinquenal》[5], en su Capítulo 5, Sección 2, corresponde a “planificación prospectiva del despliegue de las industrias del futuro”, y señala con claridad que las industrias del futuro incluyen “tecnología cuántica, manufactura biológica, energía de hidrógeno y fusión nuclear, interfaz cerebro-máquina, inteligencia encarnada, comunicación móvil de sexta generación, etc.”.
En combinación con la atención del mercado de capitales, ¿qué direcciones abarcan principalmente las industrias del futuro?
De forma integral, considerando el《Informe sobre la labor del Gobierno de 2026》y el “Esquema del XV Plan Quinquenal”, la tecnología cuántica, la manufactura biológica, la energía de hidrógeno y la energía de fusión nuclear, las interfaces cerebro-máquina, la inteligencia encarnada, 6G, etc., o bien podrían ser direcciones que actualmente se pueden priorizar para observar. El director de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Zheng Shanjie, en la conferencia para periodistas sobre el tema económico durante la 4.ª reunión de la 4.ª Asamblea Popular Nacional (14.ª), afirmó que “se enfocará en construir estas seis industrias del futuro”, y que estas industrias se encuentran en el “umbral previo” a los avances tecnológicos “previos a la gran ruptura”[6]. Además, en el mercado A-share, la atención de los inversores hacia la industria previa del “espacio comercial” y la “fotovoltaica espacial” también es elevada, y la industria en sí se encuentra en la etapa inicial de desarrollo y aún no se ha aplicado ampliamente; sus características industriales son similares a las de las industrias del futuro mencionadas. En detalle:
► Tecnología cuántica: la tecnología cuántica abarca principalmente tres grandes ámbitos: computación cuántica, comunicaciones cuánticas y medición de precisión cuántica. En este caso, la computación cuántica desempeña un papel fundamental y de liderazgo[7]. En las operaciones binarias de una computadora clásica, cada bit se encuentra en un estado determinista de 1 o 0; en cambio, en la computación cuántica, para cada qubit, 0 y 1 pueden coexistir simultáneamente, por lo que múltiples tareas pueden completarse al mismo tiempo, formando una potente capacidad de computación en paralelo. Según se informa, China es el segundo país en lograr la “ventaja cuántica” (quantum supremacy, es decir, que una computadora cuántica supera a la mejor computadora clásica existente en un problema); y es el primer país en lograr “ventaja en computación cuántica” en dos sistemas físicos, el de superconductividad cuántica y el de fotones cuánticos[8]. En los últimos años, computadoras cuánticas como “Jiu Zhang San Hao”, “Ben Yuan Wu Kong” y “Zu Chong Zhi San Hao” han aparecido una tras otra. China ha entrado en un periodo clave de acumulación en la transición desde “avance tecnológico” hacia “comercialización a escala”. La puesta en aplicaciones es el principal reto actual[9]. En teoría, la computación cuántica puede aportar soluciones a problemas de cómputo a gran escala necesarios para la inteligencia artificial, la descodificación de cifrados (rompimiento de cifrado), el diseño de materiales, el análisis genético, etc.[10]. En el ámbito de la fintech, puede utilizarse para gestión de riesgos, optimización de carteras, fijación de precios de opciones y predicción del mercado financiero, entre otros. Además, las comunicaciones cuánticas tienen la esperanza de resolver problemas de seguridad en la transmisión de información en ámbitos como finanzas, asuntos gubernamentales y comercio. Y la medición de precisión cuántica puede mejorar sustancialmente la exactitud y precisión de tareas como exploración de recursos y diagnósticos médicos[9]. El “Esquema del XV Plan Quinquenal” integra la tecnología cuántica en el Capítulo 8 “fortalecer la innovación original y realizar esfuerzos para conquistar tecnologías clave”, en la sección especializada “conquista de tecnologías de vanguardia”. Señala que se debe “construir una red integrada de comunicaciones cuánticas de cielo-tierra, desarrollar computadoras cuánticas de uso general tolerantes a fallos y computadoras cuánticas especializadas escalables, y superar tecnologías clave de medición de precisión cuántica”.
► Manufactura biológica: la manufactura biológica es un representante de la “manufactura verde”. Utiliza los propios procesos fisiológicos y metabólicos de los organismos vivos para producir los materiales necesarios. Por ejemplo, la fabricación de cerveza es una práctica temprana de manufactura biológica de la humanidad, y se puede aplicar ampliamente en industrias como la medicina, los materiales, la química, la energía y la metalurgia[11]. En comparación con métodos de manufactura que dependen de materias primas petroquímicas y de alto consumo energético, la manufactura biológica produce menos contaminación, tiene alta eficiencia energética y es más sostenible. Los expertos estiman que actualmente, alrededor del 70% de los productos de la manufactura global tienen, en términos técnicos, la posibilidad de producirse mediante manufactura biológica, y el espacio de desarrollo es amplio[12]. La combinación de inteligencia artificial y manufactura biológica está convirtiéndose en una nueva tendencia que ayuda a mejorar la eficiencia de I+D y de fabricación[13]. El “Esquema del XV Plan Quinquenal” integra la manufactura biológica en la sección especializada 3 “incubación y desarrollo de nuevas industrias y nuevos carriles”. Allí se propone “superar tecnologías clave como formulaciones enzimáticas, diseño inteligente de germoplasma biológico e inteligencia de fermentación, promover la aplicación innovadora de tecnologías como cría biológica, bioquímica, biofarmacéutica y bioenergía. Acelerar el desarrollo y la aplicación de fármacos para terapia celular y génica, fármacos de anticuerpos, fármacos de ácidos nucleicos y fármacos radioterapéuticos, y mejorar la capacidad de I+D, producción, suministro y uso de vacunas y fármacos de respuesta de emergencia”.
► Energía de hidrógeno y energía de fusión nuclear: el hidrógeno y la fusión nuclear son representantes de la “energía del futuro”. “Hidrógeno verde” es la principal tendencia del desarrollo actual del hidrógeno. A través de la generación eléctrica con energías renovables y limpias como la eólica o la solar, luego se produce hidrógeno mediante electrólisis del agua; en el proceso, básicamente no se generan gases de efecto invernadero[14]. La combustión del hidrógeno solo produce agua, y tiene alta densidad de energía; al mismo tiempo, ayuda a aliviar problemas como la alta volatilidad y las dificultades de absorción (alta integración) de la energía renovable como la eólica y la fotovoltaica[15]. Sin embargo, aún enfrenta retos en costos y eficiencia para el almacenamiento y transporte seguros[16]. En 2022, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y la Oficina Nacional de Energía emitieron conjuntamente《Plan de mediano y largo plazo para el desarrollo de la industria del hidrógeno (2021-2035)》[17]. El “Esquema del XV Plan Quinquenal” integra el hidrógeno verde en la sección especializada 3 “incubación y desarrollo de nuevas industrias y nuevos carriles”, y plantea “mejorar el nivel de equipos para producir hidrógeno a partir de energías renovables, acelerar la investigación para validar tecnologías a escala económicamente seguras de almacenamiento y transporte de hidrógeno, optimizar la distribución de la infraestructura para el hidrógeno, impulsar la cadena industrial del hidrógeno verde para extenderse hacia amoníaco y etanol sostenibles, y combustibles de aviación sostenibles; ampliar las aplicaciones del hidrógeno en el transporte, la energía eléctrica, la industria y otros ámbitos”. La fusión nuclear controlada utiliza deuterio y tritio como combustibles; el proceso de reacción es limpio y seguro, por lo que se le conoce como “el sol artificial”. En nuestro país, la fusión nuclear controlada ya ha logrado un desarrollo de salto. En tecnologías centrales como la superconducción criogénica y aceros de alta resistencia, se ha alcanzado un nivel líder a nivel mundial; pero aún enfrenta ciertas dificultades en materiales, talentos interdisciplinarios y sistemas de cadena industrial[18]. El “Esquema del XV Plan Quinquenal” integra la fusión nuclear controlada en la sección especializada 8 “conquista de tecnologías de vanguardia”, y propone “superar tecnologías clave de fusión nuclear, como el ciclo de preparación de combustible de tritio, el desafío de la irradiación de materiales, láseres de alta potencia y fabricación de imanes superconductores; realizar experimentos de operación de plasmas para la combustión de deuterio-tritio y validar la viabilidad mediante múltiples rutas tecnológicas; y avanzar el proceso de desarrollo del proyecto de ingeniería de la fusión nuclear”.
► Interfaces cerebro-máquina: la tecnología de interfaces cerebro-máquina convierte las señales electroencefalográficas generadas por el cerebro en instrucciones comprensibles para máquinas, permitiendo así la interacción entre la mente y dispositivos externos; esto puede ayudar a pacientes con daño de extremidades o con trastornos motores a recuperar la función de sus extremidades y a operar máquinas con la mente. Los expertos consideran que, en nuestro país, en el camino no invasivo ya se ha logrado correr en paralelo con el mundo, e incluso en parte ir por delante; también la brecha en dispositivos clave invasivos se está reduciendo rápidamente[19]. Sin embargo, los tres grandes retos—obtener señales cerebrales, comprenderlas y regularlas—aún requieren más investigación[20]. En julio de 2025, siete departamentos publicaron conjuntamente《Opiniones de implementación sobre el impulso a la innovación industrial de las interfaces cerebro-máquina》, con objetivos de desarrollo para 2027 y 2030[21]. El “Esquema del XV Plan Quinquenal” integra la manufactura biológica en la sección especializada 3 “incubación y desarrollo de nuevas industrias y nuevos carriles”, y propone “acelerar la investigación y el desarrollo de tecnologías clave como nuevos electrodos y hardware/software especializado (como chips específicos), algoritmos de decodificación/codificación de señales, bases de datos de corpus de lengua china, etc.; impulsar la aplicación de productos de interfaces cerebro-máquina en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del cerebro, terapia de rehabilitación motora y monitoreo de la salud, etc.”.
► Inteligencia encarnada: la inteligencia encarnada está compuesta por el “cuerpo” de hardware y el “agente” de software. A diferencia de modelos grandes “desencarnados”, como los basados solo en “agentes”, y también diferente de los robots industriales comunes que no cuentan con “agentes”. En junio de 2025, el departamento de investigación de CICC publicó un informe de investigación conjunto《Inteligencia encarnada: el siguiente paso de la IA》, donde se considera que los robots humanoides podrían convertirse en un excelente portador para la inteligencia encarnada, porque las herramientas y la infraestructura existentes están mayormente diseñadas a escala humana; los robots humanoides son más adecuados para estos escenarios, y también es más fácil recopilar datos y entrenar en aprendizaje a partir de esos escenarios. Actualmente, en el campo de los robots humanoides, nuestro país ya va a la vanguardia mundial; algunos productos pueden realizar acciones relativamente complejas. Sin embargo, la falta de capacidad de generalización de los modelos de IA sigue siendo un reto difícil, y una de las principales razones es la insuficiencia de datos de alta calidad, lo que dificulta entrenar y optimizar[22]. Ante estos problemas, el “Esquema del XV Plan Quinquenal” integra la manufactura biológica en la sección especializada 3 “incubación y desarrollo de nuevas industrias y nuevos carriles”, y propone “planificar y desplegar de manera global los centros de entrenamiento para inteligencia encarnada; impulsar el entrenamiento y la evolución coordinados con integración de entornos virtuales y reales; desarrollar modelos y algoritmos encarnados con integración de “cerebro grande y cerebro pequeño” (large brain & small brain); enfocar en tecnologías clave como el cuerpo (plataforma) y componentes fundamentales; acelerar la actualización de productos en diversas formas como robots humanoides y acelerar el aterrizaje de aplicaciones”. Creemos que, en el contexto del envejecimiento poblacional, la demanda potencial de robots humanoides podría seguir aumentando.
► 6G, espacio comercial y fotovoltaica espacial: la meta de 6G no solo es mejorar la velocidad de comunicación, sino también lograr una cobertura integral de todo el ámbito cielo-tierra-espacio. Los escenarios de uso previstos para 6G por la UIT incluyen comunicaciones inmersivas, ampliar las aplicaciones de Internet de las Cosas, combinarlas con inteligencia artificial, tecnologías integradas de percepción multidimensional, etc.[23]. En la actualidad, la tecnología 6G todavía se encuentra en una etapa relativamente temprana en general. En nuestro país, el desarrollo de 6G ha pasado de la “verificación de tecnologías clave” a la etapa de “integración de soluciones tecnológicas y desarrollo de prototipos y prototipos de muestras”[24]. En la conferencia de informes de observación profunda de China de 2026 sobre la industria de comunicaciones, se propondrá que nuestro país prevé iniciar aplicaciones comerciales de 6G alrededor de 2030, y que para 2035 se logrará un despliegue comercial a escala[25]. El “Esquema del XV Plan Quinquenal” propone “construir de manera moderadamente anticipada nuevas infraestructuras”, incluyendo impulsar la innovación tecnológica de 6G y promover iteración autónoma del Internet móvil de las cosas, además de acelerar el armado de redes del internet de satélite en órbita terrestre baja. El internet satelital es un componente importante del “enfoque integrado cielo-tierra-espacio” de 6G. El modelo de negocio del espacio comercial todavía está en etapa de exploración, pero la competencia por el espectro de órbitas y frecuencias ya entró en una fase de alta intensidad. La órbita en órbita terrestre baja y el espectro de frecuencias son recursos estratégicos escasos. Según estimaciones, la órbita cercana a la Tierra puede albergar como máximo alrededor de 175.000 satélites, y actualmente el volumen total de satélites presentado por los países de todo el mundo ante la UIT ya supera ampliamente ese límite[26]. Recientemente, China logró con éxito el lanzamiento de 20 grupos de satélites de órbita terrestre baja para internet satelital[27] y ya presentó de forma concentrada ante la UIT solicitudes de recursos de frecuencias/órbitas para 203.000 satélites, inclusive 20,3万26. Actualmente, en el desarrollo de cohetes y satélites, nuestro país ya cuenta con ciertas capacidades; pero reducir costos y encontrar modelos comerciales sostenibles aún requiere tiempo[28]. La fotovoltaica es, en las condiciones tecnológicas actuales, la mejor forma de suministro energético para satélites en el entorno del espacio, y el espacio comercial impulsa la demanda de fotovoltaica espacial. De acuerdo con el sitio web oficial del Sistema de Navegación por Satélite BeiDou, actualmente las fuentes de energía empleadas en los satélites incluyen alimentación con baterías de celdas solares, baterías químicas y baterías nucleares; en la actualidad, los satélites de larga duración suelen emplear baterías solares, que pueden funcionar durante años e incluso décadas[29]. Además de suministrar directamente energía a vehículos en órbita, en sentido amplio la fotovoltaica espacial también incluye exploraciones sobre el uso de transmisión inalámbrica de electricidad solar desde el espacio hacia la Tierra mediante microondas o láser, para ejemplo respaldar la enorme demanda de electricidad de los futuros centros de computación de inteligencia artificial[30]. Actualmente, la fotovoltaica espacial aún enfrenta una serie de desafíos, como rutas de tecnología de baterías, producción a escala, exploración de escenarios de aplicación, etc.[30].
¿Cómo planificar las industrias del futuro? En la mayoría de los ámbitos, las oportunidades de inversión pueden estar en el “futuro” más que en el “presente”
Las ideas de inversión para industrias del futuro y para industrias emergentes difieren. En la mayoría de los ámbitos, en el mercado A-share se encuentran solo en una fase extremadamente inicial. Se recomienda dar prioridad a “el desarrollo industrial” más que a “posicionamiento inmediato”. Por ejemplo, industrias emergentes, como los vehículos de nueva energía, robots, biofarma, equipos de alta gama, aeroespacio, etc., mencionados en el “Esquema del XV Plan Quinquenal”, ya cuentan en gran medida con cierta escala de aplicación y con cierto número de compañías cotizadas relacionadas, y la estructura competitiva del sector ya se encuentra empezando a tomar forma. Por lo tanto, los inversores pueden ir empezando gradualmente a prestar más atención a los fundamentales de las empresas relevantes. En cambio, las industrias del futuro se encuentran en una etapa anterior de desarrollo industrial: la resolución de retos tecnológicos y la exploración de aplicaciones aún no son suficientes, y podría haber situaciones como que el tamaño de las empresas directamente relacionadas aún sea pequeño y que todavía no sean rentables, que haya menos compañías cotizadas, etc.; o que, en estas industrias del futuro, el peso del negocio sea pequeño dentro de las grandes empresas relacionadas, y por ello el impacto en el precio de las acciones de las grandes empresas sea limitado. En este contexto, incluso si la importancia de las industrias del futuro es alta, y la tendencia de la industria y las políticas es relativamente definida, su mercado podría presentar características como un comportamiento por fases (por etapas), temático, y con diferenciación interna claramente marcada. Creemos que, en el corto y mediano plazo (alrededor de un año), se puede seguir la evolución de las industrias del futuro, pero en la mayoría de los ámbitos no se busca “posicionamiento inmediato”. Más bien, en este momento se debe prestar atención al riesgo de que los precios de los activos no se correspondan con el desarrollo de las empresas. A largo plazo (más de un año o más), si a medida que la industria avanza, las rutas de aplicación se van aclarando, aparecen cada vez más empresas excelentes y la estructura competitiva va volviéndose más clara, entonces se puede buscar oportunidades de inversión adicionales.
En combinación con las opiniones de analistas sectoriales de CICC, en el texto original reunimos de forma ascendente (bottom-up) cuadros de algunas compañías relacionadas con las industrias del futuro para referencia de los inversores.
[1]https://news.cctv.com/2026/03/12/ARTIGjtnAHTONkl85fFIn2Xo260312.shtml
[2]https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
[3]https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6929021.htm
[4]
[5]https://www.news.cn/politics/20260313/085af5de5a4b4268aa7d87d90817df2f/c.html
[6]https://www.news.cn/politics/20260306/81996586d4ac4e4faf95d0431089db68/c.html
[7]https://www.qstheory.cn/20260309/3afb0a212bb941ae8b6ce021598b0dc3/c.html
[8]https://www.news.cn/tech/20211104/19b36b258c14481985cebb96ed990b70/c.html
[9]https://www.cas.cn/cm/202603/t20260311_5103880.shtml
[10]https://quantumcas.ac.cn/yjyjj/list.htm
[11]https://news.cctv.com/2025/12/26/ARTIMRKqWE6QlkEDJbPHYj6M251226.shtml
[12]https://www.tsinghua.edu.cn/info/1182/123564.htm
[13]https://www.news.cn/politics/20260310/90092d00d1c3493dadfffc7ca599fc5d/c.html
[14]https://www.nea.gov.cn/2024-06/07/c_1310777545.htm
[15]https://www.xinhuanet.com/politics/20260311/e35c9e5e41b741319c5d99c800f66769/c.html
[16]https://news.cctv.com/2026/03/12/ARTIyeG0SoDKtehVgw6WYDkn260312.shtml
[17]https://www.nea.gov.cn/2022-03/23/c_1310525755.htm
[18]https://www.news.cn/tech/20260311/e46f012ee74c4fa6b0dcc4ed72d41087/c.html
[19]https://tech.cnr.cn/gstj/20260307/t20260307_527545554.shtml
[20]https://news.cctv.com/2025/12/27/ARTIryy1h85JvcWk8aSAbffA251227.shtml
[21]https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202508/content_7035603.htm
[22]https://www3.xinhuanet.com/tech/20260309/f25f9688d2e2470c8654ee4c2d107063/c.html
[23]https://www.itu.int/zh/mediacentre/Pages/PR-2023-12-01-IMT-2030-for-6G-mobile-technologies.aspx
[24]
[25]
[26]https://www.xinhuanet.com/tech/20260122/61d223713b23429781c338c54853d5f4/c.html
[27]https://www.miit.gov.cn/xwfb/gxdt/sjdt/art/2026/art_2e5db2cc02354787911db81e5854de80.html
[28]https://www.news.cn/fortune/20260119/8b26f9f31e9b45ce8502cfcfe631ae90/c.html
[29]《El desarrollo floreciente del espacio comercial, un amplio panorama para la fotovoltaica espacial》
[30]https://www.news.cn/tech/20260205/78988b549db646ce9ec406f3ee559775/c.html
Este artículo se extrae de:《Cómo planificar “las industrias del futuro”?》publicado el 17 de marzo de 2026
Li Qiusuo Analista Número de licencia SAC: S0080513070004 SFC CE Ref:BDO991
Zhang Xinyu Contacto Número de licencia SAC: S0080124070034
Huang Kaisong Analista Número de licencia SAC: S0080521070010 SFC CE Ref:BRQ876
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Responsable editorial: Ling Chen