2025 年香港十大創科新聞 | 投票開始!
  • 2025-12-07 12:20

京港學術交流中心自 2020 年起每年舉辦「香港十大創科新聞」評選活動,藉此向一眾辛苦工作的創科工作者致敬,同時提供一個途徑讓大眾加深了解香港確實有持續產出的科研成果!

你不知道香港也有厲害的科研成果嗎?

本中心在 2025 年 1 月至 10 月、總計約 250 項的香港院校科研成果中(由院校發布或經正規科技媒體報導),揀選 40 條作為 2025「十大創科新聞」的選項。

每年的投票結果都反映了公眾對香港科研科創的認識和期望。這些數據一直是政府部門和各個持份者在香港科研政策議題上的有力參考(數據不包含個人資料)。

感謝大家一直的參與!本中心今年也會再接再勵,推動香港的科研科創發展和合作,敬希大家繼續支持這項工作。

本中心私隱政策:


投票連結/二維碼

(內有 40 條新聞的候選清單)

https://forms.gle/Rd8WrP3o4MzfRP4s5

投票時間

2025 年 12 月 9 日至 2025 年 12 月 19 日

結果公布

2025 年年底


十大創科新聞候選清單(40 條)

(按院校英文排序,同一院校條目排名不分先後)

 

城大研發的超納工程技術,提升結構材料強度和延展性

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/141857-cht
  • 控制超納米級晶粒內部及晶界的排序和設計,使得合金的位錯和層錯移動產生較強的釘扎效應,結果,合金的應變幅度達 10%(相等於 2.6-GPa)的時候才開始斷裂,而一般納米超細晶粒合金抗拉強度不會高於 2-Gpa

 

城大研究模仿鳥類視力,仿生視覺技術上的突破

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/142207-cht
  • 該仿生裝置能夠識別移動物體的多種特徵,並且能夠在弱光環境下「看」得更清楚,可加強無人機和機械人方面的研究發展

 

城大研究清潔煮食燃料,發現可令中國家庭年收入等效增加 370 億美元

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/141950-cht
  • 根據來自內地家庭的數據,發現清潔煮食燃料的使用可減少肺病和連串長期病患。當使用量增加 10%,可令全國醫療開支每年減少 23.4 億美元,而節省的時間可令全國家庭年收入將等效增加 370 億美元

 

城大在低溫銅鍵合技術上的突破

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/141652-cht
  • 創新的納米晶(nanocrystalline,NC)銅材料,實現低溫直接銅對銅鍵合,同時保持優異的鍵合品質,這成果在化學上支持多種進一步應用

 

城大探索納米工程:實現輕易的材料相位切換

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/142680-cht
  • 簡單的控制電流,就可選擇產出半導體特性的 2H 相雙層納米片,或具金屬特性的 1T′ 相單層納米片,這成果增加了對材料科學的理解以及研究效率

 

中大研發一種物理上不可複製、但可重構 1013 次的數碼指紋

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/146335-cht
  • 運用具高性能電學特性的碳納米管,研發不可複製的數碼指紋,能有效抵禦針對人工智能和機器學習的攻擊,有望在自動駕駛、機械人、無人機和物聯網中發揮重要作用

 

中大首創骨骼肌細胞衰老圖譜,有助抗肌肉衰老、逆轉肌少症藥物

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/145425-cht
  • 全球首創人類骨骼肌細胞衰老圖譜,掌握人類骨骼肌細胞衰老特徵及調控機制,藉此精準介入治療肌肉衰老的新藥物靶點,更發現小分子藥物 Maraviroc 可有效延緩肌肉衰老,有望開創嶄新的抗衰老藥物療法

 

中大發現多種與螃蟹過敏相關的全新致敏原,有助精準診斷

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/144912-cht
  • 研究市面上六種最常食用的蟹,測試出 11 種蟹致敏原及其不同的抗原表位同源性和致敏性,及找出皇帝蟹獨有的致敏原。此發現將有助推動食物敏感的精準診斷,讓海鮮過敏患者能夠在指導下進食不同的海鮮

 

中大識別血漿中的 EB 病毒 DNA 癌症特徵,大幅提升鼻咽癌預警能力

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/142404-cht
  • 透過次世代 DNA 測序技術,識別鼻咽癌細胞釋放的血漿 EB 病毒 DNA 分子特徵,準確分辨患癌高風險者,並推算他們的鼻咽癌患病風險是血漿未發現 EB 病毒 DNA 者的 87 倍

 

中大利用港產手術機械人完成全球首次機械人輔助「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」

  • https://shorturl.at/FojrY
  • 利用香港研發的全柔性雙臂内鏡手術機械人,進行全球首個機械人輔助「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」,至今已為八名患者切除整塊膀胱腫瘤,切割面非常精準,比傳統手術儀器更容易完成腫瘤整塊切除,及減少膀胱壁穿破

 

教大師生研發 AI 手語翻譯系統,獲國際獎項

  • https://www.eduhk.hk/mit/en/event/20250409news
  • 針對聽障學生學習,研發 AI 即時手語翻譯系統「Sign2V」,獲日內瓦國際發明展銀獎。目前其原型能識別約 100 個基本手勢,並將擴充至 300 到 500 個,應付日常溝通

 

教大研發自閉症兒童大腦訓練應用程式,突破傳統治療

 

教大研發眼體同步運動捕捉與分析系統,精準數據分析,助運動員提升表現

  • https://shorturl.at/4YoXt
  • 透過自主研發的模式整合運動追蹤、視覺處理和眼動儀技術,切合運動員與教練需求,也解決了場地限制及成本等實際問題,並帶來同步分析等技術突破

 

教大研發一種癌症細胞治療材料,安全高效

  • https://bit.ly/3XyqImL
  • 一種用於癌症免疫治療的樹突狀細胞疫苗的新型生物材料,以二氧化矽納米基質為核心,安全高效地提升治療效果,標準化後可大量生產,加速臨床應用,亦可擴展至其他免疫相關疾病,如紅斑狼瘡或多發性硬化症

 

浸大研發「微流控流式分析儀」推動精準醫療普及

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/145170-cht
  • 微流控流式分析儀同時具備細胞、蛋白質、核酸等粒子及分子的檢測功能,並採用了人工智能技術建立數據分析模型,能在瞬間處理逾萬個細胞數據

 

浸大發布首份全球中醫藥科研分析報告,十年間文獻產出增幅逾三倍

  • https://shorturl.at/NMyDv
  • 報告涵蓋 2014 至 2023 年全球逾 20 萬篇中醫藥相關文獻,浸大佔 1764 篇,浸大在頂尖一成高度被引用文獻中,佔比達 28.1%

 

浸大研發的新型催化膜,提升氧氣淨化污水的效率

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/143728-cht
  • 酚類化合物是對全球飲用水的重大污染物,廣泛存在於工業廢水及都市污水中。NGCF-OV 催化膜可於 86 毫秒內完全降解常見和有害的污染物雙酚 A,比多種現有清理方法表現更佳

 

浸大研究發現,無處不在的塑膠微粒成隱形污染物,可入血入腦入肺

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/145766-cht
  • 將小鼠放在含塑膠的空氣中 60 天,模擬全身暴露於污染物面前,顯示塑膠微粒可進入血液、脾臟和大腦,導致肺部纖維化和呼吸困難,較大的顆粒反而有較高的潛在肺部毒性

 

都大研發新算法,提升數字孿生於邊緣網絡計算的效能,助發展智慧城市及物聯網

 

理大突破了半透明太陽能電池效率的紀錄

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/146416-cht
  • 首先建立篩選參數「FoMLUE」,對一系列光活性材料進行分析,繼而製成一個半透明有機光伏電池原型,光能利用效率為 6.05%,刷新同類型紀錄

 

理大「神經語言學反演式」研究:感官及運動信息可有助 AI 表達複雜概念

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/144067-cht
  • 語言模型生成的詞彙表徵與人類表徵的相似度,在非感官運動領域最高,感官領域次之,而在運動領域表現最差,這反映了當前大語言模型及具身智能的發展關鍵點

 

理大研發一種耐酸水凝膠,促進胃部創面愈合

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/145762-cht
  • 黏附力是臨床胃黏膜保護劑兼抗酸劑「磷酸鋁凝膠」APG 的 15 倍,APG 在三天後完全降解,而新材料在七天後仍能保持其結構完整性的 50%

 

理大研發量子通訊芯片,並完成香港第一個量子網絡測試

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/146798-cht
  • 完成了以量子芯片為平台、全球最長的光纖量子通訊網絡的安全測試,該光纖網絡長約 55 公里,連接香港、九龍、新界四個節點

 

理大研發的 Co-Generative AI 範式,大幅降低成本,普及全球研究

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/146437-cht
  • 僅需數百 GPU 小時即可融合出傳統需 100 萬至 200 萬 GPU 小時訓練的大模型;提出 Model Merging Scaling Law,意味另一條通往 AGI 的途徑

 

仁大與國術龍獅總會合作,藉 AI 建構虛擬武術樓,弘揚中華文化

  • https://shorturl.at/ZfZiy
  • 建構出六層虛擬武術樓,各層都有不同武館的師傅,解答武術問題。設計參照了六、七十年代的拳館布局,讓使用者在網上遊歷老香港

 

科大研發 AI 病理系統 SmartPath,提供一站式癌症診斷支援

 

科大研發三項全能的微型醫療機械人,可在人體取樣、施藥、做激光手術

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/141712-cht
  • 體積較同類型機械人小 60%,整合了拍攝及精準導航能力,可在人體內取樣、施藥及進行激光手術,障礙物檢測距離有十倍提升

 

科大研發全球首台千瓦級彈卡製冷裝置,綠色零排放,達商業效率門檻

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/142381-cht
  • 此前的彈卡製冷裝置最大製冷功率只有約 260 瓦,遠未達到商用空調所需的千瓦級要求,這是首次突破千瓦級製冷的門檻

 

科大研究揭示中國人群遺傳風險因子對阿爾茲海默症的關鍵影響

 

科大牽頭研發:全球首款高精度二氧化碳和甲烷點源協同探測儀載荷

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/141771-cht
  • 有望成為香港特區首項跟隨天舟貨運飛船登上中國「天宮」太空站,展開研究與應用的載荷。該儀器能更精準地監測特定範圍溫室氣體的排放濃度,識別溫室氣體排放源,為制訂和評估減碳政策提供關鍵數據

 

嶺大研發的 AI 模型,可精準預測冷氣需求,助商廈節能,獲國際金獎

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/145116-cht
  • 準確預測建築物未來一個月及每小時的製冷負荷需求,為空氣調節系統提供最佳化調控策略,減少能源消耗及碳排放,更可結合即時天氣數據預測不同情況下的冷負荷需求

 

嶺大研發的「蚊預報系統」可預測未來三日的蚊患趨勢,已於港島屋邨率先應用

  • https://shorturl.at/xQmEi
  • 結合地理資訊系統與人工智能的「GeoAI 蚊患預報系統」,可根據開放數據,辨識及分類各類由滅蚊燈捕捉的蚊種、預測未來三日蚊患趨勢、提供蚊患風險指數及生成「蚊患風險地圖」

 

嶺大研發一種環保塑膠,具修復能力,可自然分解,微塑料殘留極低

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/145632-cht
  • 基於植物和生物廢棄物的 DNA - 多糖水凝膠,可加工製成一種生物塑膠,其在土壤中可於最短二十九天內自然降解為水和二氧化碳等無害物質,而降解過程產生的微塑料殘留極低

 

嶺大聯合研發「自組裝單分子層穩定策略」高效穩定反式鈣鈦礦光伏的性能

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/145939-cht
  • 開發出一種「自組裝單分子層穩定策略」,實現了接近 27% 的能量轉換效率,及在 85℃ 高溫下長時間連續運行而無效率衰減的鈣鈦礦太陽能電池,有望大幅提升鈣鈦礦光伏的商業可行性

 

東華學院製作共融虛擬實境,證實有效改善長者精神健康

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/143002-cht
  • 學院特別訂製香港長者感興趣的短片內容,結果顯示,實驗組長者的精神健康、抑鬱症狀、健康相關生活品質等均有明顯改善

 

港大首次探測到新生中子星的「第一聲心跳」週期振盪

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/145940-cht
  • 證明有些伽馬射線暴並非由黑洞驅動,而是由新生的磁星驅動。本研究首次提供了磁星剛剛開始高速自轉的直接觀測印記

 

港大在全球首次發現中樞神經外的神經幹細胞,顛覆傳統認知

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/144448-cht
  • 團隊從小鼠的肢體和肺部組織中,發現並分離出一類前所未見的「外周神經幹細胞」,這些細胞可分化成多種神經細胞類型,若人類組織存在同樣的幹細胞,將在柏金遜症、阿爾茲海默症、腦脊損傷方面極具治療潛力

 

港大研發「雙重免疫」肝癌藥,獲國際許可使用

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/144272-cht
  • 患者中位存活期為 23.7 月,較傳統療法「侖伐替尼」或「索拉非尼」的 20.6 月顯著延長;第 36 月的存活率達 38%,傳統療法為 24%

 

港大研發砒霜白血病藥,獲美歐日認證,五年無復發率 90%

 

港大研發的光敏混合型免疫療法,突破癌症治療

  • https://www.bhkaec.org.hk/a/142898-cht
  • 成功開發出光敏混合型 γδ-T 細胞外泌體,鎖定並殺死黑色素瘤細胞。其中的 γδ-T 細胞源自健康捐贈者,有潛力實現批量製造


 

 

 

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