
2025 年 12 月,中國科協生命科學學會聯合體公布了連續第 11 屆的 “中國生命科學十大進展”。本次評選經 88 位領域資深專家通訊評審及主席團會議評審,最終确定 6 項知識創新類和 4 項技術創新類成果,涵蓋腫瘤治療、衰老幹預、神經修複、作物育種等多個核心領域,既突破生命科學基礎理論邊界,又為臨床應用、産業升級提供關鍵支撐,彰顯中國在生命科學領域的全球競争力。
一、知識創新類:解碼生命本質,築牢科學研究根基
此類成果聚焦生命現象底層機制,為多個領域的技術突破提供理論依據,部分研究還破解了長期争議的科學命題。
鼻咽癌免疫治療增效減毒新策略
中山大學腫瘤防治中心孫穎、馬駿團隊通過多中心臨床試驗,創立鼻咽癌免疫治療新方案。放療後用 PD - 1 單抗輔助治療,将治療失敗風險降低 44%,患者生存率從 77.3% 提升至 86.9%;同時通過豁免同期順鉑化療等優化手段,把化療嘔吐率從 59.8% 降至 26.2%,放療嚴重後遺症發生率從 33.2% 降至 21.6%。相關成果被納入 CSCO 指南,并牽頭制定國際放療靶區勾畫指南,實現中國鼻咽癌研究從 “跟跑” 到 “領跑” 的跨越。
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林聖彩、張宸崧團隊找到卡路裡限制(節食)促健康延壽的核心分子 —— 石膽酸。該成分在節食小鼠血清中大幅升高,投喂後可在小鼠、線蟲等多種動物中模拟節食的抗衰效果。團隊還揭示其作用機制: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,為開發抗衰藥物提供全新靶點。
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,同時還發現神經酰胺新受體。該研究為代謝性疾病提供了全新的幹預靶點與策略,完善了腸道菌群 - 宿主互作的理論體系。
蝗蟲群聚信息素的生物合成解碼與行為操控
中科院動物研究所康樂團隊與北京大學雷曉光團隊,完整解析飛蝗群聚信息素 4VA 的生物合成路徑,成功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。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。
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量化人體器官衰老的 “蛋白标尺”,揭示了轉錄與翻譯解偶聯驅動器官衰老的機制。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。
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曹曉風團隊為 “獲得性遺傳” 學說提供關鍵分子證據。研究發現連續多代冷脅迫,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以适應高緯度低溫環境。該成果拓展了進化理論,為抗逆作物育種提供新方向。
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,為深海生物資源開發提供理論支撐。
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,推動生命科學研究向實用化、精準化邁進,部分技術達到國際領先水平。
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,且這些神經元能與宿主大腦建立功能連接,幫助恢複感覺運動功能。該技術實現卒中治療從 “被動保護” 到 “主動再生” 的範式轉變,已進入臨床試驗,對帕金森病等腦疾病治療也有深遠意義。
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高彩霞團隊創建 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。這一突破為遺傳疾病治療和作物精準育種提供了全新技術手段,被 Cell 雜志評價為深度學習與生物學深度融合的典範。
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。該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。該技術突破人類視覺極限,在夜視、色盲治療、信息加密等領域應用前景廣闊。
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,為應對全球氣候變化帶來的農業挑戰提供實操性方案,相關研究獲多個國際權威期刊專題評論。
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