
2025 年 12 月,中國科協生命科學學會聯合體公布了連續第 11 屆 “中國生命科學十大進展”。經過 88 位領域權威專家的嚴格評審,最終評選出 6 項知識創新類和 4 項技術創新類成果。此次入選成果覆蓋腫瘤治療、衰老幹預、神經修複、作物育種等核心領域,其中 8 項達到國際領先水平,3 項已進入臨床試驗或産業化階段,彰顯中國在生命科學領域從 “跟跑” 到 “并跑領跑” 的曆史性跨越,為全球生命科學發展貢獻 “中國方案”。
一、知識創新類:解碼生命本質,破解全球科學難題
此類成果聚焦生命現象底層機制,多項研究填補國際空白,部分為争議百年的科學命題提供關鍵證據。
鼻咽癌免疫治療增效減毒新策略
中山大學腫瘤防治中心團隊通過多中心臨床試驗,創立鼻咽癌免疫治療新範式:放療後用 PD-1 單抗輔助治療,将失敗風險降低 44%,生存率從 77.3% 提升至 86.9%;豁免同期順鉑化療後,嘔吐率從 59.8% 降至 26.2%,放療嚴重後遺症發生率從 33.2% 降至 21.6%。成果被納入 CSCO 指南,并牽頭制定國際放療靶區勾畫指南,全球推廣應用,使中國鼻咽癌研究實現從 “跟跑” 到 “領跑” 的跨越,相關論文發表于《Nature Medicine》等頂刊,引用量已超 1200 次。
卡路裡限制促進健康延壽的效應分子及其機制的發現
廈門大學生命科學學院團隊首次發現,卡路裡限制(節食)可使小鼠血清中石膽酸含量升高數十倍,該分子能在小鼠、線蟲、果蠅等多種動物中模拟節食的抗衰效果。團隊進一步揭示其作用機制:石膽酸結合受體 TULP3 後激活相關酶類,通過溶酶體 AMPK 通路發揮抗衰作用。這一發現破解了 “節食抗衰” 的分子密碼,為開發抗衰藥物提供全新靶點,相關技術已申請 5 項國際專利,合作藥企已啟動小分子模拟物研發。
新型菌源代謝物對宿主穩态與失衡的調控及防治新策略
北京大學多團隊聯合構建 AI 驅動的菌源合成酶挖掘體系,發現膽酸雙尾素、FF-C1 等新型代謝物。其中膽酸雙尾素通過新型膽汁酸受體調控代謝,FF-C1 則通過調節神經酰胺改善代謝性疾病,同時發現神經酰胺新受體。該研究為肥胖、糖尿病等代謝性疾病提供全新幹預路徑,相關成果已轉化為 2 款候選藥物,進入臨床前研究階段。
蝗蟲群聚信息素的生物合成解碼與行為操控
中科院動物研究所與北京大學團隊,完整解析飛蝗群聚信息素 4VA 的生物合成路徑,鑒定關鍵前體化合物與合成酶,并研發出抑制劑 4 - 硝基苯酚。該抑制劑可阻斷 4VA 合成,實現對蝗蟲聚集行為的精準調控,田間試驗顯示防治效果達 92%,且對環境無污染。這是國際上首次全面解析昆蟲信息素生物合成的範例,為害蟲綠色防控提供新思路,相關技術已在新疆、内蒙古等蝗災高發區試點應用。
從分子解碼到細胞編程的衰老新幹預
中科院動物研究所等多團隊構建出全球首個量化人體器官衰老的 “蛋白标尺”,包含 127 種衰老标志物,檢測準确率達 93.7%。同時發現腎源性物質甜菜堿可抑制促炎激酶,減緩多器官衰老;構建的抗衰祖細胞經靜脈輸注可發揮全身性抗衰作用,形成小分子藥物、基因調控、細胞移植的多層次抗衰體系。目前甜菜堿類藥物已進入 Ⅱ 期臨床試驗,抗衰祖細胞治療已獲得國家藥監局臨床試驗批件。
表觀遺傳變異驅動植物逆境适應
中科院遺傳與發育生物學研究所團隊為 “獲得性遺傳” 學說提供關鍵分子證據:連續多代冷脅迫可誘導水稻基因組特定位點發生可穩定遺傳的 DNA 甲基化變異,助力水稻形成耐冷性狀。該成果拓展了進化理論,基于此開發的 “定向環境脅迫育種技術” 已培育出 3 個耐冷水稻品種,在東北、西北高緯度地區試種,畝産較常規品種提升 15%-20%。
生物多樣性新邊界探索:解碼深淵動物演化過程和适應的遺傳機制
中科院等多團隊通過多組學數據,首次重構脊椎動物多次獨立進入深淵的演化路線圖。發現深海魚類靠 rtf1 基因趨同突變适應極端環境,端足類動物則通過 “宿主 - 微生物” 共生體系彌補能量不足。該研究回答了生命在極端環境中如何演化的重大科學問題,相關基因資源已應用于耐極端環境作物育種,培育出耐低溫、耐鹽堿玉米新品系。
二、技術創新類:突破技術瓶頸,賦能産業與臨床應用
此類成果以技術革新為核心,多項技術達到國際領先水平,推動生命科學研究向實用化、精準化邁進。
開創大腦新生神經元治療中樞神經系統疾病的新途徑
首都醫科大學等多團隊研發的 “腦修複凝膠”,注射入卒中腔後可改善局部微環境,激活内源性神經幹細胞分化為成熟神經元,且能與宿主大腦建立功能連接。該技術實現卒中治療從 “被動保護” 到 “主動再生” 的範式轉變,已在全國 12 家三甲醫院開展 Ⅱ 期臨床試驗,初步結果顯示患者神經功能恢複有效率達 68%,優于現有常規治療方案。世界卒中組織評價其 “為中樞神經損傷修複提供了原創性中國方案”。
AI 驅動蛋白質工程實現染色體精準操縱技術突破
中科院遺傳與發育生物學研究所團隊創建 AI 蛋白質工程方法 AiCE,可模拟并加速蛋白功能進化。通過該系統優化重組酶活性,首次實現動植物染色體級别的大尺度精準編輯,編輯效率較傳統方法提升 10 倍以上,且脫靶率低于 0.01%。該技術已應用于水稻、小麥等作物育種,培育出高産、抗逆新品系 3 個;在遺傳病治療方面,已成功修複杜氏肌營養不良症患者細胞的緻病基因,進入臨床前研究階段。Cell 雜志評價該成果 “展示了深度學習與生物學深度融合的巨大潛力”。
隐形眼鏡實現人類近紅外時空色彩視覺
中國科學技術大學與複旦大學團隊聯合研制出上轉換隐形眼鏡,通過納米材料将紅外光轉為可見光,無需外接設備即可讓人類裸眼感知近紅外的時間、空間與色彩信息。該眼鏡透光率達 95%,響應時間小于 100 毫秒,可識别 800-1100 納米波段的紅外光。該技術突破人類視覺極限,已在夜視安防、醫療檢測等領域開展應用試點,相關産品預計 2027 年實現商業化上市。哈佛大學專家評價其 “巧妙地繞過了自然界對人體視覺功能的限制”。
表觀遺傳變異驅動植物逆境适應配套育種技術
基于冷脅迫誘導水稻 DNA 甲基化變異的發現,曹曉風團隊開創定向環境脅迫抗逆育種新思路。該技術可通過多代環境誘導,培育穩定遺傳的抗逆作物品種,育種周期較傳統方法縮短 40%。目前已培育出耐冷水稻、抗旱小麥等 5 個作物品種,通過國家品種審定,累計推廣面積超 100 萬畝,為應對全球氣候變化帶來的農業挑戰提供實操性方案。
三、行業影響與未來趨勢:從基礎研究到産業轉化的加速跨越
此次十大進展呈現三大顯著特征:一是原創性突破增多,8 項成果為國際首次報道,打破國外技術壟斷;二是轉化應用提速,3 項進入臨床試驗,5 項實現産業化試點,成果轉化率較往年提升 35%;三是跨界融合凸顯,AI、納米技術等與生命科學深度融合,催生 AiCE 蛋白質工程、上轉換隐形眼鏡等創新成果。
從曆年趨勢來看,中國生命科學研究已從 “基礎探索” 向 “應用導向” 加速轉型,2015-2025 年間,十大進展中應用類成果占比從 30% 提升至 70%,年均科研投入增長率保持在 18% 以上。在政策支持方面,國家 “十四五” 生物經濟規劃、基礎研究十年規劃等政策持續加碼,為生命科學創新提供了良好的生态環境。
未來,這些成果将在多個領域産生深遠影響:醫療領域,鼻咽癌免疫治療、腦修複凝膠等技術将改寫相關疾病的治療指南;農業領域,抗逆作物育種技術将助力保障糧食安全;抗衰領域,石膽酸模拟物、甜菜堿類藥物等有望形成百億級市場。随着創新生态的持續完善,中國生命科學領域将湧現更多原創性成果,為全球生命健康與可持續發展貢獻更大力量。
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