新聞及香港科大故事

2026

科大35周年校慶啟動儀式
香港科大故事
大學盛事
科大啟動35周年校慶 回顧創校初心 擘畫未來藍圖
啟動禮現場氣氛熱烈,節目精彩紛呈,除了有機械狗粉墨登場,還有扣人心弦的音樂演出、擊鼓、舞蹈和令人驚嘆的花式跳繩表演,讓人目不暇給。致辭環節真情流露,緬懷創校先賢之餘,也向他們致敬,重申科大薪火相傳的「凡事皆可為」精神,正持續推動香港及區域的未來發展。。科大校長葉玉如教授在歡迎辭中以承傳為基調,回顧大學自創校以來不斷蛻變的發展歷程。她指出科大憑藉創校之初奠定的精神與使命,在過去35年間穩步前行,成就今日的茁莊成果。這份創校精神,始於已故創校校長吳家瑋教授。吳教授以遠見卓識,將科大定位為香港第一所研究型大學——一所不僅傳授知識,更以創造知識為本的高等學府。葉校長續說,吳教授早已洞悉香港與內地必將日益緊密相連。在「粵港澳大灣區」概念尚未提出、跨境科研合作尚未成熟之時,他已深明香港的前途與區域融合密不可分。她表示:「這份前瞻視野,為於數十年後科大(廣州)順利成立奠下堅實基礎,至今仍引領着我們連繫香港與內地,跨越地域界限,推動知識與創新協同發展。」其後,校董會主席沈向洋教授在致謝辭中,進一步闡述區域聯繫日益深化的重要意義。他強調,香港科技大學已整裝待發,隨時回應香港與國家的所需所求。沈教授指出,科大將從多方面積極貢獻,包括推動籌辦香港第三所醫學院、全力支持低空經濟相關發展,以及將人工智能融入教學與科研之中。他續說:「科大現時深耕的多個前沿科技領域,與國家『十五五』規劃及香港首個五年規劃高度契合。」並誠邀全體科大成員同心協力,攜手實現共同願景。啟動禮的主禮嘉賓、政務司司長陳國基先生,亦在致辭中高度肯定科大在國家長遠社會與經濟發展戰略中的貢獻。陳司長指出,科大在多個範疇與香港及國家的重點發展高度對接,包括推動高質量發展、提升自主創新能力,並在科技實力、產業現代化、原創科研及關鍵核心技術突破等方面的優勢。此外,他亦讚揚科大積極支持特區政府推動的「留學香港」政策,進一步鞏固香港作為國際高等教育樞紐的地位。
Electronic and Computer Engineering alumnus and faculty member Prof. Shi Ling is transforming how leading-edge digital devices and unmanned vehicles perform and are protected.
香港科大故事
工程學, 電子及計算機工程學, 化學生物工程, 機械人學, 校友
How Prof. SHI Ling Is Safeguarding the Cyber-Physical Future(只供英文版本)
As AI expands its role in the devices and infrastructure that underpin and enhance our lives, Prof. SHI Ling’s leading contributions to developing and securing the digital systems of this rapidly emerging world are opening innovative ways forward for industry, society, and next-generation talents.
科大獲准成立兩所全新InnoHK研發中心
新聞
科大獲准成立兩所全新InnoHK研發中心
香港科技大學(科大)欣悉獲香港特別行政區政府創新科技署批准,於其第三個InnoHK創新香港研發平台「SEAM@InnoHK」下,由科大牽頭成立兩所全新研發中心,分別聚焦可再生能源及儲能,以及功率半導體及其相關應用。兩所中心全面配合香港對接國家「十五五」規劃所確立的可持續發展方向,分別推動綠色低碳轉型及先進製造等重點領域的技術研發及應用,進一步提升香港在新一輪全球科技革命中的戰略角色。兩所由科大牽頭成立的全新研發中心包括:香港可再生能源與儲能研發中心(HKCRES)中心主任:化學與生物工程學系系主任及講座教授邵敏華教授HKCRES聚焦四大策略研究領域,包括高效且具可擴展的鈣鈦礦太陽能電池技術;綠氫的製備、儲存與應用;新一代電池系統如固態鋰電池技術;以及能源系統的整合與優化。中心與多所世界頂尖高等院校及科研機構建立緊密的合作關係,當中包括劍橋大學、法蘭西公學院、洛桑聯邦理工學院、中國科學院及清華大學等,同時和政府部門、行業龍頭企業、和創投基金等積極合作,確保科研成果能有效轉化落地,造福社會。香港功率半導體芯片及應用研發中心(PowerSAC)中心主任:電子及計算機工程學系講座教授陳敬教授PowerSAC 致力推動新一代寬禁帶半導體技術的發展,涵蓋先進功率器件、集成電路以及面向人工智能(AI)資料中心等高負載應用的高效電能轉換方案。中心與香港城市大學、香港理工大學電動車研究中心及香港微電子研發院等本地合作夥伴緊密合作,同時亦與遍布北美、歐洲及亞洲的頂尖大學、科研機構及產業夥伴協作,當中包括洛桑聯邦理工學院、名古屋大學、多倫多大學、北京大學及清華大學,共同構建形成從材料與器件研發到系統級驗證的完整創新鏈條。
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新聞
研究
科大研究團隊開創有機催化創新策略 合成具抗病毒潛力的手性亞磺醯胺
由香港科技大學(科大)化學系講座教授及國家人體組織功能重建工程技術研究中心(香港分中心)主任孫建偉教授領導的研究團隊,近日在有機合成與藥物化學領域取得突破性進展——研發出一種基於空氣穩定型手性膦催化劑的對映選擇性合成方法,成功製備出高對映體純度的 S(IV)手性乙烯基亞磺醯胺。這類有機硫化合物此前研究較少,卻展現出良好的抗病毒應用潛力。手性硫中心化合物在藥物研發與有機合成中的重要性毋庸置疑。在市面上暢銷的小分子藥物中,超過四分之一含有硫原子;而具有S(IV)手性的手性亞磺醯胺,更是藥物化學、不對稱合成助劑及催化配體領域的關鍵合成砌塊。然而,目前製備高對映體純度亞磺醯胺的方法均依賴過渡金屬催化,並需使用有機金屬親核試劑,高效的有機催化策略長期處於空白狀態,成為這一高價值化學領域的關鍵短板。為解決這一難題,孫建偉教授團隊在《自然・化學》發表標誌性研究成果,詳細闡述了一款基於SPHENOL手性骨架設計合成的新型 C₂對稱手性膦催化劑——QianPhos。該催化劑兼具優異的空氣穩定性與結構剛性,可催化森田 - 貝利斯 - 希爾曼(MBH)酯與亞磺醯胺之間發生 [3+2] 環加成反應,實現高化學選擇性、高對映選擇性與高非對映選擇性的碳 - 硫鍵建構。與傳統過渡金屬催化方法不同,該有機催化策略通過原位生成磷葉立德作為乙烯基親核試劑,為製備高對映體純度的手性環狀乙烯基亞磺醯胺提供了一條機理獨特的新路徑。這類環狀乙烯基亞磺醯胺能與新冠病毒突變刺突蛋白(SARS-CoV-2)及人類免疫缺陷病毒 1 型(HIV-1)的 ENV 蛋白高效結合,凸顯出這一尚未被充分探索的化學領域在抗病毒藥物研發中的巨大潛力。團隊結合密度泛函理論(DFT)計算與核磁共振(³¹P、¹⁹F NMR)機理實驗,揭示了該反應的核心機理特徵:膦鎓物種為催化劑的休眠態,而亞磺醯胺則兼具雙重作用——既是反應底物,又可作為促進劑推動關鍵催化中間體膦鎓的形成。這一尚未見報道的機理特徵,正是該反應具備高選擇性的核心原因。 
科大吳宏偉教授當選朗肯講座首位華人主講者
新聞
科大吳宏偉教授當選朗肯講座首位華人主講者
香港科技大學(科大)副校長(大學拓展)、中電控股可持續發展學教授兼土木及環境工程學系講座教授吳宏偉教授,獲選為英國岩土力學與工程學會(British Geotechnical Association, BGA)第65屆朗肯講座(Rankine Lecture)主講者。朗肯講座被譽為國際土力學及岩土工程領域最具影響力的學術盛事之一,吳教授是該講座自1961年設立以來首位華人主講者,亦是繼1993年日本學者石原研二教授(Prof. Kenji ISHIHARA)之後,近三十年來首位獲選的亞洲學者。此前,他更曾擔任國際土力學及岩土工程學會成立九十年來首位華人主席。這兩項殊榮彰顯了華人學者在國際岩土工程界的卓越貢獻與日益提升的影響力。朗肯講座由英國岩土力學與工程學會於1961年創立,以紀念土力學先驅威廉‧約翰‧麥克泉‧朗肯(William John Macquorn RANKINE)而命名,為國際土力學及岩土工程界殿堂級講座。講座每年三月於倫敦舉行,歷屆講者均在長期原創貢獻與學術引領力方面具深遠影響的權威。吳宏偉教授衷心感謝英國岩土力學與工程學會的肯定,並表示:「此項殊榮不僅是對我本人及研究團隊的充分肯定,更彰顯中國學者在國際土力學及岩土工程領域的重要地位。本人謹此衷心感謝英國岩土力學與工程學會的肯定。期望自己的經歷能為年輕研究人員帶來啟發——科研之路或許漫長,但只要保持好奇心、全情投入研究,來自香港的學者同樣能在國際舞台上發光發亮。展望未來,我將繼續推動生態岩土學跨學科發展,為應對全球氣候變化與城市發展所帶來的新挑戰貢獻力量。」
科大「長者護腦社區計劃」 為全港6,000名長者提供早期阿爾茲海默症檢測
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合夥, 創新, 醫學研究
科大「長者護腦社區計劃」 為全港6,000名長者提供早期阿爾茲海默症檢測
香港科技大學(科大)今日宣布推出為期五年的「長者護腦社區計劃」。這項開創性計劃以社區為本,旨在為香港基層長者提供阿爾茲海默症及輕度認知障礙的早期檢測。科大將聯同東華學院及十多間社福機構,透過轄下逾40間社區或長者中心,招募6,000名60至75歲的居家長者參與檢測,及早識別出有阿爾茲海默症或輕度認知障礙徵兆的長者,並在社區層面及早介入,提供適切支援。隨着香港人口急速老化,預計至2039年,65歲或以上長者將佔總人口超過三成,推動認識大腦健康以及早期介入已刻不容緩。一直以來,要在社區層面廣泛推行阿爾茲海默症檢測,會遇到重重障礙——檢測成本高昂、程序具入侵性,加上公眾對早期檢測的重要性認知不足,令服務難以普及。有賴利希慎基金、黃廷方慈善基金及陳廷驊基金會慷慨捐助,「長者護腦社區計劃」將利用科大研發的血液檢測技術為居家長者提供免費檢測服務。整個檢測流程分為四個階段,參加者會接受認知能力評估、常規血液檢驗,因應個別情況,參加者可能還會進行生物標記評估及腦部影像掃描等檢測,以識別早期阿爾茲海默症及輕度認知障礙的跡象。計劃旨在協助受阿爾茲海默症影響的家庭,更快、更有效地為患者尋求和規劃適切的護理方案,以把握及早介入的機會,延緩認知功能退化,同時減輕照顧者的壓力,並紓緩對認知障礙相關的焦慮。是次計劃由科大牽頭和負責策劃,在InnoHK香港神經退行性疾病中心的支援下全面推行,並與東華學院合作以協調前線社福機構的運作和社區教育工作。透過跨界別協作,是次計劃將有助促進科研人員、臨床專業人士及社區機構之間的緊密合作,以支援出現阿爾茲海默症早期跡象的長者,長遠為香港建立一個可持續發展的照顧框架。是次計劃收集的綜合數據,包括臨床、生物學和生活習慣等多個層面的資訊,將為未來的科研突破奠下堅實基礎。負責團隊將發揮跨學科優勢,持續優化早期檢測技術,識別能揭示病程進展的新型生物標記,為全球阿爾茲海默症的科研工作作出貢獻,推動制定更有效的管理及風險防控策略。為響應「世界腦宣傳周」(3月16至22日),並提升公眾對腦部健康的關注和認知,是次計劃將社區教育列為重點方向,並積極與捐助機構、合作夥伴及參與服務的社福機構緊密合作,發揮協同效應。
科大學者成功研發CarGAP以維生素B₁₂和光精確控制細胞間通訊的分子閥門
新聞
科大學者成功研發CarGAP以維生素B₁₂和光精確控制細胞間通訊的分子閥門
香港科技大學(科大)研究人員發明了一種名為「CarGAP」的突破性微觀通道調控工具,可利用維生素B₁₂和綠光精確控制間隙連接,使細胞之間得以直接而可控地進行通訊。透過精確、按需要地關開細胞間的橋樑,這項新技術為調控細胞間關鍵分子和電訊號的流動提供了前所未有的時空精度。該工具已在哺乳類動物細胞和活體果蠅中得到驗證,為研究發育、免疫及神經活動提供了有效的新途徑,並對理解疾病機制和推進再生醫學研究具有深遠潛力。間隙連接對維持生命基本功能至關重要。這些通道負責細胞間離子、第二信使和小分子的直接傳遞,從而協調包括心跳與大腦功能在內的多種細胞活動。當間隙連接功能失調時,可能引發心血管疾病、發育異常,甚至癌症。然而,研究其精確功能一直頗具挑戰。傳統的基因敲除方法具有不可逆轉且不夠精確的限制,而化學抑製劑則往往缺乏特異性,並可能產生毒性。因此,開發一種能夠如開關般進行精細、低副作用地調控間隙連接技術,已成為細胞生物學和神經生物學領域長期的關鍵需求。研究的核心挑戰在於建立一種既可逆轉且具生物兼容性、又不干擾細胞自然過程的間隙連接調控策略。現有的光遺傳學工具多依賴具有潛在光毒性的藍光,而化學方法則普遍缺乏空間精確度。基於上述限制,研究團隊因此致力開發一套可基因編碼、能響應無害刺激、並可廣泛應用於從人類細胞到複雜模式生物(如果蠅)的通用調控系統。由科大化學及生物工程學系教授孫飛教授、嘉里理學教授兼生命科學部講座教授解亭教授、生命科學部前研究助理教授屠仁軍教授(現為南京東南大學教授),以及北京大學化學與分子工程學院鄒鵬教授合作領導的團隊,通過將間隙連接蛋白(脊椎動物的連接蛋白connexins和無脊椎動物的innexins)與一種來自細菌CarHC蛋白的光敏維生素B₁₂結合域融合,成功開發出CarGAP系統。在黑暗條件下,添加維生素B₁₂(AdoB₁₂)會誘導CarHC結構域發生寡聚,從而物理性堵塞通道;而施加柔和的綠光(570 nm)則可促使這些蛋白阻塞物解聚,重新開放通道。這一精巧設計使研究人員能通過簡單的維生素實現通道關閉,再通過光照實現通道重新開啟。
科大團隊在RNA沉默機制研究中取得突破
新聞
研究, 細胞生物學, 生命科學
科大團隊在RNA沉默機制研究中取得突破
香港科技大學(科大)研究團隊在生物學 RNA 沉默機制研究中取得突破性發現,發現人類體內關鍵核酸酶DICER能精準調控微小核糖核酸(microRNAs, miRNA)的機理。這一科研突破將有助推動基因調控研究的發展,為深入了解癌症、免疫系統疾病及遺傳疾病機制提供全新角度。這項研究由科大生命科學部副教授阮俊英教授(Tuan Anh NGUYEN)領導,並由博士生Minh Khoa NGO與Cong Truc LE共同完成,並以《DICER cleavage fidelity is governed by 5′-end binding pockets》為題撰寫論文刊登於國際級學術期刊Nature。人類生命的訊息由DNA基因組負責編碼,並透過信使RNA(核醣核酸)傳遞與執行 DNA的遺傳訊息。RNA通常是單股,由核醣與 A(腺嘌呤)、U(尿嘧啶)、G(鳥嘌呤)、C(胞嘧啶)四種核糖核苷酸組成。RNA參與許多細胞的重要功能,包括製造蛋白質、調控基因表現,甚至在某些病毒中充當遺傳物質。在RNA的世界中,DICER 核酸酶扮演關鍵的「精密剪刀」角色,它會將雙股RNA切割成極短的小片段,使這些小RNA能進入細胞的沉默系統,用來辨識並關閉錯誤或不需要的基因訊息,猶如在文章中標記與刪除錯字。