科创动态
视觉传感器是机器视觉和智能的核心。然而,常规平面器件依赖于多元素光学器件和外部处理器来校正光学像差。这种方法限制了小型化,降低了功率效率,并且通常限制了视场。弯曲传感器可提供紧凑的、像差校正的成像,但其分辨率一直低于实用水平。
2026年8月17日,香港科技大学范智勇独立通讯在Nature Materials 在线发表题为An aberration-corrected bionic eye for full-colour vision and event-driven motion detection的研究论文。
该研究提出一种基于半球形串联人工视网膜的仿生眼系统。这种高曲率图像传感器实现了1,905 ppi的像素密度,总像素数为367,500,提供300–800 nm范围的全色成像,以及超过160°的像差校正视场。此外,串联设计实现了传感器内的事件驱动运动检测。与基于帧的成像相比,这种方法将带宽需求降低了超过99.95%,并实现了98.6%的运动识别准确率。
本工作解决了半球形传感器的分辨率瓶颈,并突显了其作为紧凑型多功能视觉应用的前景。
进化已发展出复杂的生物视觉系统,提供卓越的能力,特别是在实现超宽视场无像差视觉以及高效检测光谱和运动信息方面。这些卓越的视觉能力对于栖息于昏暗光线环境下的鲤科鱼类尤为关键。它们的无像差视觉源于两个关键适应:校正场曲像差的弯曲视网膜几何结构,以及视网膜内不同深度锥体细胞的独特组装。
这种排列与不同波长光的不同焦距对齐,有效校正色差。光谱和运动信息的有效检测由视网膜神经元实现。锥体细胞对特定波长范围的响应确保广谱视觉,而运动感知由ON和OFF视网膜神经节细胞(RGCs)促进。这些细胞对随时间变化的光强度变化敏感,并能够编码时间动态视觉信息。这些动物优雅的光学设计和有效的检测能力提供了准确的环境感知,同时减少了对大脑的计算负荷并降低了能耗。
上述高性能视觉能力对于包括无人机、自动驾驶汽车和机器人技术在内的广泛技术应用至关重要。然而,当前成像系统主要基于基于帧的平面硅图像传感器,这在多个方面限制了系统性能。用常规微细加工工艺制造的平面探测器几何结构即使使用复杂透镜也存在严重的场曲像差问题。
对于硅CMOS/CCD图像传感器,光谱信息通过单层图像传感器结合彩色滤光片阵列检测,这导致更低的光吸收效率。此外,基于平面图像传感器的相机系统由于不同颜色的焦距色散而不可避免地存在色差。
与能够通过视网膜内计算提取感兴趣特征的生物视网膜不同,常规基于帧的图像传感器需要额外的计算单元。这种分离设计导致信号冗余和高能耗,特别是对于需要处理丰富时间动态信息的运动检测和识别(MDR)系统。

图1. 生物视觉与仿生设计(摘自Nature Materials )
受鲤科鱼类视觉系统的启发,在本研究中作者提出了一种高性能仿生眼。该器件利用一种具有不同红(R)、绿(G)和蓝(B)视网膜层的串联半球形仿生视网膜神经元阵列(THE-BRENA)。该器件的半球形几何结构不仅提供了超过160°的超宽视场(FoV),还有效校正了场曲像差。
串联结构结合精确工程化的钙钛矿带隙,在宽光谱范围(300–800 nm)内实现了全色视觉。作者校正色差的独特方法涉及将RGB视网膜与RGB光的各自焦点策略性对齐,增强图像清晰度。此外,视网膜神经元功能使用核-双壳钙钛矿-金属氧化物异质结纳米线阵列进行模拟。
这种排列支持自供电的、事件驱动的光响应,使系统非常适合MDR应用。值得注意的是,由于利用三维(3D)激光雕刻方法进行电极图案化和串联视网膜设计,该器件实现了1,905像素每英寸(ppi)的高像素密度和高填充因子(接近300%)。
最终,作者的仿生眼器件拥有367,500个像素(350×350×3),实现了实用的分辨率。与常规相机相比,这种仿生眼在MDR应用中的能效(自供电)和计算效率(带宽需求减少>99.95%)方面提供了显著改进。
当与卷积神经网络-长短期记忆(CNN-LSTM)模型集成时,该系统表现出卓越的运动检测准确率,仅经过五个训练周期后即达到98.57%。总体而言,本工作引入了一种开创性的仿生视觉传感器设计,为大幅提升下一代智能系统的性能提供了可能性。
在昨日启动礼(第三个InnoHK平台启动)上,八间研发中心的中心主任/联合主任,分别介绍了其中心在前沿科技领域的研究焦点。
城市大学先进与智慧制造中心(CASM)
中心负责人吕坚教授表示,CASM专注于智能化、精密及可持续的下一代制造技术,愿景是把香港建设成为全球首屈一指的工业5.0创新枢纽,「让制造业变得更智慧、生产效率更高,更符合永续发展理念」。
吕坚指出,CASM第一大核心领域为核心技术与数位设计,「会研发用于结构材料设计的人工智慧技术,同时发展以3D打印为主的各项先进技术」。他表示,CASM拥有多家产业合作伙伴,合作领域横跨能源、移动载具等,如宝山钢铁、中华电力、中国联通、大族激光等企业。
香港大学能源与可持续发展功能材料研究中心(CFMES)
中心负责人任咏华教授表示,CFMES透过基础科学研究与技术转化工作,解决现实世界面临的能源与永续发展难题。中心将聚焦两大核心研究载体:电子与光子,研究对二者的调控运用,借此研发电驱动电池材料、光致转化技术、可回收材料及相关技术,以回应这些挑战。
对于落地应用,任咏华表示,现时CFMES与TCL企业合作,拟于未来三五年开发出稳定性强的蓝光发光材料。TCL企业代表张鑫表示,希望能用该材料改善显示面板(例如手机荧幕),令到待机时间更长、提升发光效率与亮度。
中文大学异质集成与制造中心(CHIP)
中心负责人陈世祈教授表示,CHIP中心的使命,是让香港与内地成为先进制造技术与电子材料领域的全球领导者。他指目前在芯片研发方面,微型化技术已经逼近物理极限,想要继续提升芯片效能,就必须有两个突破:一是往三维方向发展;二是将极具潜力的芯片新材料,精确而大规模地堆叠、整合到既有制程当中。目前上述技术在全球范围内尚不成熟,这也是中心致力研究的方向。
陈世祈表示,在科研成果转化落地方面,CHIP也与华为、长电科技、华润微电子企业建立合作伙伴关系。
中国科学院香港创新研究院太空制造技术创新中心(CSMT)
中心负责人王功教授表示,目标是让香港成为全球顶尖的太空制造研发的重要中心,「为香港的太空产业做好准备,把香港既有的技术专长和内地的资源相结合,投入国家太空任务当中」。
王功表示,CSMT联合香港五所本地大学,拥有13个研究合作伙伴,以及17家产业合作单位。制造产业正从地球拓展至太空,随着进入太空门槛的持续下降,「计划在太空研发制造更优质的材料、更优良的药物,再把成品运回地球」。
他表示,CSMT设有三大研究计划共15个专项。
科技大学香港可再生能源与储能研发中心(HKCRES)
中心负责人邵敏华教授表示,使用洁净能源势在必行,但能源转型,必定要有合适的储能技术作为支撑,「中心的愿景,是成为全球领先的能源创新、研究与技术落地枢纽」。
邵敏华指出,为实现愿景,HKCRES会与海内外多所顶尖大学展开合作,例如剑桥大学、洛桑联邦理工学院、清华大学等。同时,与环境保护署等政府部门合作,推动新技术的落地应用。他表示,中心已租下实验室场地,正准备装修,约半年后可投入使用,并预计1年内就可取得大量研究成果。
科技大学香港功率半导体芯片及应用研发中心(PowerSAC)
中心负责人陈敬教授表示,中心成立的目的,就是要因应永续、可扩展电力处理日益增长的市场需求,打造体积更小、紧凑度更高且更可靠的电力系统。具体应用场景涉猎甚广,以现时北部都会区打造数据中心为例,数据中心需要庞大的算力,而算力离不开电力的支持。因此优化电力系统,则可为算力提供更好的保障。
陈敬指出,平台合作伙伴包含多所世界顶尖机构:洛桑联邦理工学院、多伦多大学、北京大学、清华大学、南京大学,知名科学家更包括诺贝尔奖得主屠呦呦教授。
理工大学智能电网与能源技术研究中心(I-GET)
负责人钟志勇教授表示,为实现碳中和,I-GET的目标是研发尖端能源技术、开展具实际影响力的研究、推动全球合作,并建构技术商业化与制造产业生态系,并成为全球领先的智能电力与永续能源技术研究中心。
钟志勇指出,I-GET将研发全新智慧电网技术,例如微电网、虚拟电厂,建构完整智慧电网;同时开发高端电力设备。香港在此研发领域具备独特的战略地位,重点发展人工智慧、数据科学、新材料以及半导体,这些正是研发下一代智慧技术与高端电力设备的核心技术。
城市大学可持续材料与先进再生能源技术中心(SMART)
中心由任广禹教授及合作伙伴洛桑联邦理工学院的Harm-Anton Klok教授共同领导,两所学院都是材料科学与工程领域的顶尖学院。两人表示SMART 的目标是把研究工作与产业生态连接起来,透过技术落地,向着永续发展的未来迈进。
任广禹指出,中心将聚焦两大核心挑战:废弃物减量与再利用、以及清洁能源技术,透过具颠覆性的科学发现与技术创新来推动发展。他表示,该中心拥有非常广泛的合作网络,学术合作伙伴来自国内、欧洲及美国的顶尖大学。已确认22家合作企业,涵盖本地、区域以及全球企业。
大公报记者 盛德文、汤嘉平
https://epaper.tkww.hk/a/202609/02/AP6a973551e4b099d2ba49dfc0.html
作为香港创科领域的标志性奖项,由香港科技创新联盟主办的“中银香港科技创新奖”今年步入第四届,不仅提名数量较上届显著增长逾73%,多项研究成果更已应用于人工智能、医疗、制造、金融、新能源等核心行业,覆盖粤港澳大湾区。
科研成果如何跨越从实验室到市场的鸿沟,始终是业界不变的命题。作为香港科技创新联盟主席,香港理工大学校长滕锦光在接受南方+专访时指出,基础研究是创新的根基,但技术要真正走向市场,必须具备清晰的转化路径。
他认为,科研成果必须从立项之初就兼顾“学术价值”与“应用价值”。而在粤港澳大湾区协同创新的宏大背景下,香港过往偏重基础研究的短板正被有效补足。通过“香港研发、湾区转化”的协同模式,粤港澳大湾区正真正打通从技术验证、中试量产到产业化的全链条,让前沿科技稳步走上“货架”。
香港科创生态加速迈向“产学研深度融合”

第四届“中银科创奖”新闻发布会现场:金融科技获奖者郭彦麟、香港科技创新联盟主席滕锦光(从左至右)。
南方+:该奖项设立四年来,对香港创科生态起到了怎样的“催化剂”作用?
滕锦光:“中银香港科技创新奖”自2022年创立,凭借严谨客观的评审机制,奖项现已成为香港极具代表性的科技创新及成果转化支撑平台,获得政府、产业、高校、研发机构及投资界的广泛认可。
奖项聚焦人工智能及机器人、生命健康、先进制造、金融科技、新材料新能源五大领域,以“科学技术创新成果”“科技成果转化”“社会效益”及“经济效益”四大维度作为核心评审标准,表扬在香港或香港院校设在大湾区内科研相关机构取得杰出成就的科技工作者及团队。
经过四年深耕,部分获奖者的科研成果已成功转化落地。奖项不仅为科研团队提供展示、交流及资源对接的平台,亦赋能多个项目获得中银投资及社会资本的支持,加快了科研成果的转化步伐。
与此同时,奖项有效推动了产学研深度合作,也使科研人员有更多机会获得各类科研资助与学术荣誉。
南方+:今年奖项的提名数量较上届增长逾73%,验证了香港创科发展的哪些趋势?
滕锦光:奖项的提名量较上届大幅增加逾七成,可见香港科创生态愈趋活跃,社会对科技创新与成果转化的重视度持续提升。
一方面,提名量的大幅攀升印证香港对高端科研人才、科创项目及科创企业的吸引力持续增强。伴随香港科创发展与大湾区资源融合加速,优秀科研团队与项目积极参与其中,充分展现出区域协同创新活力。
另一方面,本届参选者49%来自企业,46%来自院校,5%来自研究机构及其他机构,显示奖项已远远超越学术评选的边界,成为连接产业界、高校和科研机构的综合科创平台,反映香港科创生态正加速迈向“产学研深度融合”,科研与市场的互动日益密切。
未来,奖项将继续发掘具国际竞争力、高产业价值的科技创新成果,强化人才、企业、资本三者之间的对接,助力香港联动大湾区其他城市,打造高活力的国际创新科技中心。
科研立项须“双管齐下”,让成果走上“货架”

颁奖典礼现场(从左至右):新材料新能源领域评审主席任咏华、中银香港副董事长兼总裁孙煜、新材料新能源领域获奖者卢怡君、香港研究资助局主席唐伟章、香港科技创新联盟主席滕锦光。
南方+:您曾多次指出,香港拥有强大的基础科研实力,但缺乏产业链和转化平台。您认为大湾区协同创新将如何弥补这一不足?
滕锦光:香港拥有强大的基础科研实力与优秀科研人才,在原始创新与前沿技术研究方面优势突出。但科研成果转化落地,除技术突破外,仍需要中试平台、应用场景、完整产业链与市场资源支撑。而这正是粤港澳大湾区协同创新的核心价值。
香港聚焦世界一流的基础研究,大湾区内地城市拥有完整制造业体系、丰富产业场景与庞大市场,形成资源高度互补,发挥协同效应。通过“香港研发、湾区转化”模式,可打通从基础研究、技术开发、中试验证到产业化的完整链条,加速科研成果转化落地。
香港高校近年频频在内地城市布局研究院,目的是拉近科研与产业的距离。通过内地研究院平台,科研团队可紧贴市场需求,依托各地产业资源与应用场景,推动科研成果转化落地。
整体而言,科创发展需要跨区域协同。未来,香港高校可继续发挥源头创新优势,联动大湾区其他城市的产业、资本与市场资源,推动科技成果转化、培育产业型科创人才,助力香港国际创新科技中心的建设。
南方+:您认为应如何更好地让科研真正走上“货架”?
滕锦光:科研成果要有效转化落地,关键是在立项阶段要兼顾“学术价值”与“应用价值”。基础研究是创新根基,但技术要走向市场,必须具备清晰的转化路径。
科研人员选题时,既要瞄准学术前沿和技术突破,又要紧贴产业趋势和市场痛点,提前规划技术的落地场景与产业化路线,让科研与社会需求对接,提升成果转化成功率。
科研不应只停留在实验室与论文层面,而是要走完研发、验证、中试、场景应用与产业化的完整链条,才能够造福社会。香港基础研究实力雄厚,未来需进一步完善技术转移与成果转化平台,促进科研、产业与资本高效协同。
推动科技创新与产业创新深度融合

香港科技创新联盟主席滕锦光。
南方+:在对接国家重大战略需求方面,香港科技创新联盟未来有哪些新的布局?
滕锦光:2026年是国家“十五五”开局之年,国家大力推动高水平科技自立自强、发展新质生产力,并持续全力支持香港建设国际创新科技中心、打造高端人才集聚高地,为香港科创发展带来重大战略机遇,也为香港融入国家科创大局的发展进一步指明了方向。
作为“中银香港科技创新奖”的主办单位,香港科技创新联盟将紧扣国家战略部署,立足香港科创定位,发挥平台枢纽优势,推动科技创新与产业创新深度融合。
未来,联盟将聚焦四方面工作,包括优化奖项品牌建设,汇聚湾区科创人才与优质项目,发掘具有国际竞争力的科技成果;联动政府、企业与科创服务机构,推动优秀项目对接产业场景与市场需求,赋能科研成果的转化应用;深耕青年人才培育,夯实香港科技人才的储备根基;强化大湾区科创联动,尤其是通过香港北部都会区的建设,推动香港的基础研究成果与大湾区内地城市产业和市场建立长效协作机制,促进科研、产业、资本及人才资源深度融合。
整体而言,联盟将进一步发挥两地桥梁作用,继续推动香港与大湾区内地城市在科创领域加强合作,助力香港国际创新科技中心建设,为国家的科技强国建设作出应有的贡献。
內容來源:南方+记者 陈彧
肥胖、2型糖尿病(T2DM)、血脂异常、代谢功能障碍相关脂肪性肝病/脂肪性肝炎(MASLD/MASH)、心血管疾病和慢性肾病等慢性代谢病,已成为全球公共卫生面临的重大挑战。
这些疾病往往不是孤立发生,而是以 “多病共存”的形式相互交织:肥胖可促进胰岛素抵抗、血脂异常、脂肪肝、动脉粥样硬化和心肾并发症;T2DM患者即使血糖控制良好,仍可能面临持续的心血管、肾脏和肝脏患病风险;MASLD/MASH患者也常常同时合并肥胖、糖尿病和血脂异常。
传统单药治疗虽然在特定指标上具有显著疗效,但往往难以同时覆盖多个疾病维度。这一临床现实提示,慢性代谢病治疗亟需从“单病种、单靶点、单指标控制”走向“多通路、多器官、整体获益”的新阶段。
近日,香港大学生物医药技术全国重点实验室徐爱民教授团队在国际权威药理学综述期刊Pharmacological Reviews 发表题为Peptide hormone-based combinational pharmacotherapies for chronic metabolic diseases的长篇综述 (DOI: 10.1016/j.pharmr.2026.100150)。
该文系统总结了肽类激素药物在慢性代谢病治疗中的最新进展,重点讨论了以胰高血糖素样肽-1(GLP-1)、葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)、胰高血糖素(glucagon)、成纤维细胞生长因子21(FGF21)、成纤维细胞生长因子19(FGF19)和生长分化因子15(GDF15)等为代表的肽类激素如何通过不同受体、不同器官和不同信号通路调控代谢稳态,并强调肽类激素组合疗法有望成为应对慢性代谢病共病的重要治疗策略。
1:肽类激素:连接多器官代谢互作的“内源性语言”
肽类激素之所以特别适合发展为组合治疗,是因为它们本身就是机体调节器官互作的“内源性语言”。从胰岛分泌的胰岛素和胰高血糖素,到肠道来源的GLP-1与GIP,再到其他非经典内分泌器官释放的FGF21、FGF19和GDF15,这些激素通过脑、肠道、胰岛、肝脏、脂肪组织、骨骼肌、心血管和肾脏等多个器官之间的复杂通讯,协调能量摄入、胰岛素分泌、脂质代谢、肝脏脂肪沉积、炎症反应和心肾保护等关键过程。
该综述并未直接从“组合疗法”切入,而是首先对每一种核心肽类激素的作用方式、生理病理变化、药理作用、药物工程改造和最新临床研究进展进行了系统梳理。
例如,文章详细讨论了 GLP-1受体激动剂(GLP-1RA)如何从降糖药物发展为兼具减重、心血管保护、肾脏保护和MASLD/MASH治疗潜力的代谢药物;分析了GIP在胰岛、脂肪组织、骨代谢和中枢神经系统中的复杂作用;总结了FGF21类似物在改善甘油三酯、HDL-c、肝脂含量、MASH和肝纤维化相关指标方面的临床进展;同时也讨论FGF19在胆汁酸代谢和代谢性肝病中的药理学意义,以及 GDF15/GFRAL/RET轴在肥胖和癌症恶病质中的双重作用。
2:从单药到组合:肽类激素治疗进入dual/tri-agonist时代
肽类激素组合疗法的核心价值,是利用不同激素之间的协同、互补,并合理规避潜在拮抗关系,形成更全面的代谢调控。例如,GLP-1RA可通过抑制食欲、延缓胃排空和促进葡萄糖依赖性胰岛素分泌来改善血糖和体重。
GIP受体激活可与GLP-1RA在胰岛和中枢神经系统中产生协同作用,并可能缓解GLP-1RA相关的胃肠道不适。胰高血糖素受体激活则可增强能量消耗和脂质氧化,但其升糖作用需要通过与GLP-1RA的合理配比加以平衡。GLP-1与GIP、胰高血糖素等激素联用后展现出的增效潜力,推动了双受体和三受体激动剂(dual/tri-agonists)的快速发展。
目前,GLP-1/GIP双受体激动剂替尔泊肽已成为肽类激素组合疗法的重要代表。与传统GLP-1RA单药相比,替尔泊肽在多个临床研究中显示出更强的降糖和减重效果,并进一步在射血分数保留型心力衰竭、MASLD/MASH和其他代谢并发症中展现出治疗潜力。
GLP-1/GIP/glucagon 三受体激动剂瑞他鲁肽则代表了下一代多受体共激动剂的发展方向,在肥胖和脂肪肝相关临床研究中显示出显著的体重和肝脂下降效果。与此同时,针对GLP-1RA减重过程中可能伴随瘦体重下降的问题,GLP-1RA与抗肌肉生长抑制素药物的联合也成为新的研究方向,有望在维持减重疗效的同时减少肌肉丢失。
然而,该综述也强调,MASH肝纤维化的逆转仍需更大规模、以肝脏组织学终点为基础的临床研究的进一步验证,而长期心血管结局和安全性也有待更长时间的临床随访。
3:不止减重和降糖: FGF21、FGF19和GDF15拓展治疗边界
除了以GLP-1为核心的多受体激动剂,基于FGF21、FGF19及GDF15肽类激素药物也正在拓展慢性代谢病治疗的边界。FGF21类似物虽然在人体减重和降糖方面的疗效不如动物实验中稳定,但在改善严重高甘油三酯血症、肝脂沉积、MASH肝纤维化相关指标方面具有独特优势。
FGF19 类似物通过调控胆汁酸合成和肝脏代谢,在胆汁淤积性和代谢性肝病中展现出治疗潜力。GDF15相关药物则体现出明显的疾病情境依赖性:GDF15激动作用可通过GFRAL/RET通路降低食欲和体重,而针对GDF15或GFRAL的拮抗抗体则显示出阻断癌症恶病质相关病理性厌食和组织消耗的临床应用前景。
该综述详细解析了GLP-1RA与FGF21类似物,以及GLP-1RA与GDF15激动剂联合应用的药理学基础和潜在协同机制,并系统总结了相关研究进展。
已有临床研究显示,FGF21类似物与GLP-1RA联合可在维持减重获益的同时,进一步改善肝脂沉积、肝损伤和纤维化相关指标以及糖脂代谢;而GLP-1RA与GDF15因通过不同的中枢食欲调控通路发挥作用,其联合在临床前研究中展现出增强食欲抑制和减重作用的潜力。
此外,该综述还基于不同肽类激素的机制互补性,进一步提出了若干尚待实验与临床验证的新型组合设想。
4:未来需要“预测—验证—优化”闭环
尽管肽类激素组合疗法前景广阔,其开发也面临多重挑战。由于激素网络本身具有高度复杂性,同时调控多个受体和通路可能带来协同获益,也可能产生难以预测的拮抗效应或安全风险。不同激素的受体分布、药代动力学、组织靶向性、信号偏向性和剂量比例,都会影响最终疗效和安全性。
因此,未来组合疗法的成功,不取决于“靶点越多越好”,而取决于能否精准理解不同激素之间的相互作用,并设计出合适的药物结构、给药方式和患者适应人群。
该文章进一步提出,人工智能(AI)、数字孪生、类器官和微生理系统(MPS)等新技术有望加速肽类激素组合疗法的开发。AI和计算模型可用于预测不同激素组合的潜在疗效和毒性风险;类器官可提供更接近人体组织结构和细胞组成的实验模型,MPS则可进一步模拟多组织、多器官之间的生理互作并验证药物作用。
通过构建“预测—验证—优化”的闭环体系,未来有望提高组合疗法临床转化的成功率,并推动慢性代谢病治疗进入更加精准和系统化的新阶段。
结语
总体而言,该综述全面剖析了肽类激素单药与组合疗法的药理学基础、药物工程策略、临床研究进展和转化挑战,提出肽类激素组合疗法不仅是GLP-1RA发展的延伸,更是针对慢性代谢病共病本质的新型药理学策略,有望推动慢性代谢病管理从单一指标控制迈向多系统获益、共病整体干预的新阶段。
原文链接:https://doi.org/10.1016/j.pharmr.2026.100150
(内容来源:生物谷)
胃腸道腫瘤(包括胃癌和結直腸癌)是香港及內地主要的致命癌症之一。由於不少患者確診時已屬晚期,加上治療反應不佳及耐藥性問題,現有治療效果仍不理想。近年研究發現,腸道微生物群在胃腸道腫瘤的發生與發展密切相關,惟其具體機制及臨床應用仍有待進一步探索。
由联盟理事、香港中文大学醫學院助理院長(內地事務)兼中大卓敏內科及藥物治療學講座教授于君教授領導的研究項目「胃腸道癌症中的微生物群:機理探究與臨床應用」,獲撥款逾5,569萬港元。
研究團隊將運用最先進的技術平台,以單細胞解析度繪製胃癌和結直腸癌中腸道微生物群的變化圖譜,識別促進或抑制腫瘤形成的關鍵微生物,並深入探討其分子作用機制。團隊同時會開發人工智能輔助的微生物生物標誌物組合,以精準預測患者對治療的反應。
此外,團隊亦將研發益生菌、後生元和噬菌體等基於微生物的新型方法,用於預防胃腸道腫瘤,並提升現有癌症治療的效果。團隊期望透過此項目,改善胃腸道腫瘤患者的診斷與治療成效,同時培養科研人才,並推動香港相關產業的發展。
(内容来源:香港中文大学紫荆号)
(香港经济日报,7月23日)由半导体纳米技术联盟(SNA)与人工智能物联网研究院(RIAIoT)联合主办、并由IEEE电子器件学会(IEEE EDS)协办的「IEEE EDS FET100 | 微电子技术论坛(MTF)2026」,日前于香港理工大学(理大)盛大举行。
当日纵使户外天气恶劣,亦无阻演讲厅内的炽热气氛。论坛现场汇聚了众多行业专家、学术泰斗、科研人员及科技创业者,共同探讨微电子技术的未来蓝图,交流踊跃。本次论坛以「AI时代的半导体技术」为主题,搭建了一个卓越的跨界平台,深入交流前沿学术知识、先进工程方法及产业生态系统的最新突破,巩固并提升香港在全球半导体生态圈中的核心枢纽地位。
论坛由启发性的开幕仪式拉开序幕。第三届「中银香港科技创新奖」计算机及人工智能领域获奖者、半导体纳米技术联盟(SNA)主席兼理大人工智能物联网研究院(RIAIoT)院长柴扬教授率先致欢迎辞。柴教授剖析了驱动未来人工智能发展的三大核心技术支柱:摩尔定律微缩技术(Moore's Law scaling)、新兴计算架构(包括类脑计算、量子计算及光学计算)以及先进功率器件。他指出:「在AI时代,缺乏效率的智能终究难以持续,而缺乏全新计算架构的效率提升亦远远不够。我们必须通过底层硬件与计算架构的彻底变革,才能真正释放下一代人工智能的无限潜能。」
随后,香港科技创新联盟主席、理大校长滕锦光教授发表官方开幕致辞。滕校长热烈欢迎来自世界各地的与会嘉宾,并指出本次论坛作为「IEEE电子器件学会场效应晶体管(FET)诞生100周年系列庆祝活动」的重要一环,意义深远。他强调,理大一直致力于推动前沿科学研究与产学研紧密结合,将致力发挥理大在微电子科研的优势,积极推动区域微电子产业的蓬勃发展,为国家及香港的创科生态注入源源不绝的动力。
在下午的环节,第三届「中银香港科技创新奖」先进制造领域获奖者陈世祈发表主题演讲,并和第一届「中银香港科技创新奖」新材料新能源领域获奖者范智勇共同参与专题讨论。
联盟理事、理大工业及系统工程学系超精密加工与计量学讲座教授、超精密加工技术全国重点实验室主任张志辉以「用于半导体制造中纳米结构表面原位测量的多模态超宽焦深光场光谱显微成像技术(MULFSM)」项目获得「研资局高级研究学者计划2026/27」,其项目旨在研发MULFSM平台及其智能数据处理方法,以实现半导体制造及相关工业应用中纳米结构表面定性与定量的同步原位测量与检测。其研究将深化对 MULFSM 技术的科学认知,并对全球半导体领域中纳米结构表面制造相关的科学研究与产业发展,带来重大影响。
研资局研究学者计划 /研资局高级研究学者计划旨在为卓越非凡的副教授级和教授级学者提供教学及行政职务方面的持续研究支援,令他们可以专注于研究及发展工作,并为香港培育和培训下一代研究人才。两项计划均涵盖所有学科,每年一般各颁发10个获奖名额。每名获奖者可于60个月资助期间获发放港币约$560 万元经费(研资局研究学者计划 )或港币约$850 万元经费(研资局高级研究学者计划)。

(文字来源:大学教育资助委员会网站、香港理工大学网站)
香港中文大学(中大)医学院副院长(研究)、裘槎医学科学教授黄秀娟教授,获中国工程院颁授第十六届「光华工程科技奖」,以表扬她在医学研究方面的卓越贡献,以及其开创性的临床转化成就,将复杂的肠道微生态科学转化为可规模化应用、挽救病人生命的医疗技术。
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黄教授的研究突破彻底改变了亚洲对炎症性肠病(IBD)的认识。她在伦敦帝国学院攻读博士期间,已开始研究肠道微生态,其后领导首项大型研究,厘清炎症性肠病在亚洲的流行病学情况。她的团队发现,香港的IBD发病率在30年间急升30倍,此项发现为区域及全球公共衞生带来崭新视角。她现时领导一个涵盖30多个国家及地区、逾100个中心的国际研究网络。Expertscape将她评为全球首0.029%的IBD研究专家。
将科学转化为拯救生命的医疗技术
除了学术研究上的重大突破,黄教授亦是连结实验室科研与临床治疗的重要创新者。她作为临床转化研究的先驱,于2013年将肠道微生物移植技术(FMT)引入香港,用于治疗可致命的肠道感染。2018年,她成立亚洲首个肠道微生物移植研究中心,至今仍是唯一向全港公立医院提供FMT服务的机构。她的专利技术MOZAIC™有效降低病人住院率并提升存活率。2019年,她于香港特区政府InnoHK创新平台支持下创立香港微生物菌群创新中心(MagIC),其后共同创立两间生物科技公司,致力将微生态科研成果转化为诊断及治疗方案。
研究硕果丰盛 屡获国际殊荣
黄教授是国际公认的肠道微生态权威,现任中大医学院副院长(研究)、内科及药物治疗学系教授,以及MagIC总监。她获裘槎基金会颁授以基金会命名的首个「裘槎医学科学教授席」。黄教授亦是国际顶尖期刊《Gut》的副总编辑,并获选为国际炎症性肠病研究组织(IOIBD)成员,该组织由全球50位顶尖专家组成;她同时为欧洲科学院外籍院士及香港科学院院士。
黄教授已发表超过450篇经同行评审的学术论文,刊载于《刺针》(The Lancet)、《自然》(Nature)、《自然遗传学》(Nature Genetics)及《自然医学》(Nature Medicine)等顶尖期刊。她获奖无数,包括国家教育部高等学校科学研究优秀成果奖(一等奖)、中银香港科技创新奖,并成为全国首位获选为「新基石研究员」的女性医生科学家。她亦连续六年(2020–2025年)获科睿唯安(Clarivate)评为「全球最广获征引研究人员」,并入选史丹福大学全球首2%顶尖科学家名单。在创业领域,她先后获香港工业总会颁发「香港创新企业家奖」(2025年)及德勤香港颁发「高科技高成长女企业家奖」(2022年)。
推动香港生物医学创新发展
对于获颁光华工程科技奖,黄秀娟教授表示:「我深感荣幸获得这项殊荣。这个奖项同时属于我的团队和合作伙伴,他们一直不辞劳苦推动炎症性肠病及微生态医学研究。随着香港对生物医学创新的投入与承诺不断增强,我们将继续突破界限,致力将香港打造成生命科学及健康科技的国际枢纽。」
(来源:香港中文大学)
7月8日,国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会在北京举行。
长期以来,港澳科研力量深度嵌入国家创新体系,持续产出高质量原创成果。唐本忠院士凭藉聚集诱导发光成果斩获国家自然科学一等奖,卢煜明院士等香港高校学者多次获得国家级科技奖项,多支港澳科研团队深度参与载人航天、传染病防控等国家级重点攻关项目,均足以印证港澳是国家创科体系不可或缺的重要组成部分。在今年国家科学技术奖励大会上,又有4位香港学者参与的3个科研项目,获2025年国家自然科学奖二等奖。
作为中国科协十一大特邀代表,岑浩璋今次以港澳代表团团长身份参会。他结合国家科创部署与香港发展实际,畅谈香港科创机遇与发力方向。
岑浩璋表示,习近平总书记在大会上的重要讲话高度契合香港发展实际。习总书记强调要持续扶持青年科学家,鼓励资深科研工作者多提携后辈,这正是香港青年科研群体迫切需要的发展支撑;讲话还提及深化国际合作、搭建全球人才数据库、创办一流学术期刊、承办国际学术会议与组织等,依托「一国两制」优势,香港完全可以当好「超级联系人」「超级资源对接人」,充分释放香港科创力量、青年力量、科学家力量,大有可为。
岑浩璋表示,当下科研迭代速度持续加快,高校核心使命是开展原创性、颠覆性研究,勇闯科研无人区。企业受业务导向约束,缺少长期前沿探索空间,但高校依托政府、产业、社会资源与高密度顶尖人才,拥有开展原创攻关的良好环境,这是香港高校的核心价值。「我们要落实习总书记重要讲话的应用导向要求,主动对接产业一线实际难题,把高校原创技术转化为产业新赛道新业态,打造全球首创技术与全新产业,这是香港服务国家最重要的抓手。」
当前,香港正编制首份五年规划,全力推进北部都会区与国际科创中心建设,迎来多重战略叠加机遇。岑浩璋认为,习总书记提出的「投早、投小、投硬科技」的科创金融导向,可精准破解香港「强科研、弱产业」的短板。依托顶尖高校资源与国际金融优势,香港可借力大湾区完整产业链,加速基础研究落地转化。
他建议深化两地青年科研联动,推行「学术导师+产业导师」联合培养模式,让香港青年科研人才兼顾国际视野与产业实操。他强调,高校应聚焦AI、生命科学等优势赛道,摒弃唯排名导向,务实推进产学研落地,补齐香港产业化短板。
(来源:香港商报)
