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本文涉及人物图片均来源于
Nature
2025 年,是科学家拓展知识边界的一年。
今天,权威科学期刊《自然》(
Nature)公布了 2025 年度十大科学人物榜单(
Nature’s 10), 评选出了今年10 位身处最重大科学事件的中心人物
其中,共有 2 位中国科学家上榜
Nature’s 10,他们分别是:
DeepSeek 公司创始人梁文锋,他带领团队发布了开源大语言模型(LLM)DeepSeek-R1,以低训练成本实现了媲美 GPT、Claude、Gemini 等主流闭源模型的推理能力,并通过推动了全球 AI 研究的透明与协作,成为 AI 领域开源与创新的重要力量。
中国科学院深海科学与工程研究所研究员杜梦然,她是中国首位载人深潜航次女性首席科学家,在使用载人潜水器奋斗者号探险期间,发现了地球上已知最深的基于化学合成的生命群落,这些发现挑战了目前关于深海极端生命和碳循环的模型。
值得一提的是,KJ Muldoon或许是史上年龄最小的上榜者,这位仅 6 个月大的婴儿,身患无法处理蛋白质的超罕见病,在接受全球首例完全个性化 CRISPR 碱基编辑疗法后,他滚圆脸庞上的可爱笑容感染了全世界,也标志着基因医学向“一人一药”的精准时代迈出关键一步。
同样,另外 7 位上榜者也与他们的团队推动了惊人的发现:
Susan Monarez:这位任职近一个月的美国疾病控制与预防中心(CDC)主任,因坚守科学底线而被解职,她的去留引发了美国社会对科学独立性与公共卫生政策的深刻反思。
Achal Agrawal:这位印度“撤稿侦探”通过数据揭露学术不端,成功推动印度国家院校排名体系将论文撤稿纳入考核指标,有力鞭策了科研诚信建设。
Tony Tyson:作为维拉·鲁宾天文台的构想者与推动者,他数十年的坚持让这台史上最强巡天望远镜终成现实,即将以前所未有的规模透视暗物质与宇宙演化。
Precious Matsoso:凭借卓越的谈判智慧与领导力,她成功引导世界卫生组织(WHO)近 200 个成员国就首份《全球大流行病条约》草案达成一致,为应对未来全球卫生危机奠定合作框架。
Sarah Tabrizi:这位亨廷顿病研究的领军人物及其团队,在基因疗法临床试验中取得了延缓疾病进程的关键证据,为这种神经退行性疾病带来了真正的希望曙光。
Luciano Moreira:他在巴西建造了全球最大的“蚊子工厂”,通过释放携带沃尔巴克氏体的蚊子,以生物防控新策略有效地降低了登革热发病率。
Yifat Merbl:她从细胞的“垃圾处理器”蛋白酶体中,发现了一个由数千种潜在抗菌肽构成的全新免疫防御系统,颠覆了人们对免疫机制的认知。
《自然》杂志特写编辑 Brendan Maher 表示,今年的榜单表彰那些勇于开拓新领域、推动医学突破、坚守科学诚信,以及影响全球政策、挽救生命的人们。“令人振奋的是,我们看到这么多人正在不遗余力地去理解自然世界,并在许多情况下帮助这个世界。”
以下是这 10 位入选《自然》2025 年度十大科学人物的详细介绍。
(本文人物介绍基于
Nature报道和权威公开资料。如有纰漏,欢迎留言批评指正。)
公共卫生守护者Susan Monarez
上任仅一个月便被解职的美国疾病控制与预防中心主任。
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当 Susan Monarez 宣誓就任美国疾病控制与预防中心(CDC)主任时,美国许多研究人员都松了一口气。
作为一名微生物学和免疫学的科学家,Monarez 在无党派科研岗位上工作已近 20 年。但在 8 月,就任 CDC 主任不到一个月,Monarez 就被撤职了。
“我被解雇,是因为坚守科研诚信的底线。”她在 9 月的一场紧张的国会听证会上作证称。根据她的说法,她拒绝了美国卫生部长 Robert F. Kennedy Jr 的命令:开除 CDC 的顶尖科学家,并在未考虑相关科学数据的情况下预先批准疫苗建议。
Monarez 公开对特朗普政府的政策变动发出警告,称其威胁公共卫生。在过去一年里,美国官方取消了数千项科研资助、解雇了数百名政府研究人员、阻断高校的经费,并提出前所未有的科研削减计划。政府方面则声称,这些措施旨在改善科学与创新,并恢复公众对科研与公共卫生机构的信心。
Monarez 过去在政府的工作包括生物安全、人工智能与数据分析。她告诉《Nature》,自己原本计划大幅改革 CDC,重点是优化数据流程,以便为各州和地方提供更精准的公共卫生建议。“我一向会挑战现状,因为科学家的使命就是这样。”她说。“你可以挑战它,推动它变得更好,但不能为图省事而牺牲自己的道德与科学底线。”
尽管经历了这一切,Monarez 仍对下一任 CDC 主任表达了真诚的祝愿。“这个职位本质上带有政治属性,但并不意味着必须被政治污染。”
撤稿侦探Achal Agrawal
揭露印度高校惊人的论文撤稿率。
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2025 年 8 月,印度政府宣布,全国高校排名体系(NIRF)将在院校研究人员发表的论文出现大量撤稿时,对该机构实施扣分。这是全球排名体系中的首次尝试,旨在遏制学术不道德行为。部分机构今年的分数已被下调,明年的处罚措施将更加严格。
Achal Agrawal 于 2016 年在巴黎萨克雷大学获得应用数学博士学位,2018 年回到印度后在多所大学任教。他目睹了论文指标如何扭曲科研伦理与教学实践,2022 年辞职后,他创立了“印度科研观察”,致力于揭露学术不端行为,包括抄袭和其他发表违规现象。
Achal 定期发布对印度学者撤稿情况的数据分析,并为多家媒体撰写文章,探讨印度学术不端行为令人担忧的增长趋势。“印度科研观察”在 LinkedIn 上的账号如今已拥有超过 7.7 万名关注者,该平台还提供匿名举报学术不端的渠道,现在 Achal 平均每天能收到约十条线索。
2024 年,他与同事合作开发了一套数据看板,基于“撤稿观察数据库”对各国的论文撤稿数量进行可视化呈现。
Achal 的努力得以被看见,但个人却付出了沉重代价。他长期未能找到稳定工作,目前还面临一所私立大学提起的诉讼。“偶尔我的确会想,或许应该停下来,”他坦言。
尽管如此,他仍然选择坚持,并于今年开始为高校举办科研诚信培训。他说,总体目标是推动学术问责,助力机构采取实际措施。他希望明年能在 NIRF 排名中看到积极的改变。
天文望远镜先锋Tony Tyson
打造全新的维拉·鲁宾天文台。
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今年早些时候,Tony Tyson 成为首批看到智利维拉·鲁宾天文台拍摄图像的人之一。
维拉·鲁宾天文台坐落于智利帕雄山,搭载了全球最大的数字天文相机,能够每三晚拍摄整个南半球夜空一次,并生成连续的高清图像序列。借助这种“宇宙摄影机”,科学家不仅能识别位置变化迅速的天体如小行星,还能观察它们的运动轨迹,甚至制作成“夜空影片”。
尽管设备重达350吨,其紧凑设计仍可灵活转动,每 40 秒完成一次曝光。它可以绘制暗物质三维分布图,探测数百万颗变星,并搜寻可能威胁地球的小行星。
Tyson 不仅是维拉·鲁宾天文台项目提出者,更在质疑声中坚持推进。
Tyson 1969 年加入贝尔实验室后,他注意到刚发明的电荷耦合器件(CCD)传感器,并意识到它可能彻底改变天文学,于是开始用它捕捉最暗弱的星系。
他与同事在 1990 年代初合作制造的相机,安装在智利的一台美国望远镜上,并成为 1998 年发现暗能量的关键工具。在那台望远镜工作期间,泰森萌生了建造鲁宾望远镜的想法,并从 2000 年提交第一份提案开始领导该项目,直至主镜接近完工。如今,他仍担任首席科学家,负责调试这一复杂设备。
如今,CCD 已成为天文成像标准,而维拉·鲁宾天文台的西蒙尼巡天望远镜配备了史上最大天文相机,每次曝光达32亿像素。
85岁的 Tyson 仍未放慢脚步。他期待这台望远镜完成史上最大规模的弱引力透镜巡天,并相信,“我们很可能会看到令全人类大开眼界的发现。”
流行病谈判代表Precious Matsoso
促成全球首份抗疫条约。
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2025年 4 月 16 日,世界卫生组织约 190 个成员国就全球首份《大流行病条约》草案文本达成一致。这份历时三年多艰难谈判的成果,为全球防范、准备和应对下一场大流行病提出了指导性原则。
主导谈判的是世卫组织工作组共同主席 Precious Matsoso。
这次谈判最大的争议,是如何建立一个比 XG 疫情期间更公平的应对框架。XG 疫情中,公开共享病毒样本及其传播演化数据,加速了疫苗和疗法的研发,但这些成果并未被公平分享。低收入国家不得不苦苦等待救命药物,而高收入国家则被指责囤积资源。
为促成共识,马特索索采取了多样策略。有时她必须态度强硬,直面激烈争论。但她也在谈判中注入了温度与创意,比如,她对各国代表唱起了披头士的《All You Need Is Love》,以此传递合作精神。
草案已于今年 5 月获各国正式采纳,但生效之路仍充满挑战。尤其关于“病原体获取与惠益分享”的争议条款,仍需专门工作组持续讨论,计划于 2026 年 5 月完成。
“我希望几十年后,人们回首时会说:这一切努力,都是值得的。”
亨廷顿病斗士Sarah Tabrizi
站在攻克毁灭性脑疾的临床前线。
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九月初,Sarah Tabrizi 与亨廷顿病研究者们的研究表明,一种基因靶向疗法能延缓这种神经退行性疾病的进展。
这款首创基因疗法 AMT-130 由阿姆斯特丹生物技术公司 uniQure 开发,通过无害病毒将特定遗传物质递送至受影响脑区,从而关闭缺陷蛋白——突变型亨廷顿蛋白的生产,这种蛋白会缓慢摧毁脑细胞。
虽然临床数据规模很小,仅包含12名接受高剂量治疗的患者,且治疗方式极具侵入性,需进行长时间脑部手术,但结果令人振奋。在评估运动、认知与日常功能的标准量表中,高剂量组三年内评分仅下降0.38分,而对照组下降1.52分,这意味着疾病进展速度减缓了75%。
临床改善还伴随分子层面证据,治疗组患者脑脊液中与神经元死亡相关的蛋白水平下降,与疾病自然进展趋势相反。
接下来,Sarah Tabrizi 将参与另外五项降低亨廷顿蛋白的临床试验,还有数种疗法即将进入人体测试。她同时主导神经退行机制的基础研究,以期催生更多候选药物。
她曾这样告诉患者:“临床试验是科学探索。失败虽痛苦,却往往是我们学习的方式。”
Sarah Tabrizi 也将这一理念用于自身。她协助设计了 tominersen 的新试验方案,针对更年轻、病情更轻的患者采用新剂量策略,初步迹象显示其安全性更佳,她还积极推动整个领域改进亨廷顿病的试验设计。
然而,Sarah Tabrizi 的目标不止于治疗亨廷顿病,她更希望预防它。过去八年间,她追踪携带致病突变但需数十年才会发病的年轻成人,今年一月,其团队报告指出,这些人的大脑已出现细微变化,并显示出神经元压力的分子迹象,这能为更早干预提供依据。
深海探索者杜梦然
揭开地球最深处动物生态系统的中国科学家。
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透过“奋斗者”号潜水器的观察窗,在九千多米深的海底,杜梦冉知道自己正见证着人类从未见过的景象。灯光照亮了一片繁盛的生态系统,幽灵般的刚毛虫在血红色管状蠕虫间缓缓游动。
杜梦然与团队正在探索哈达尔区,这是海洋最深处,有着超过六千米的深渊。2024 年,她在日本东北的千岛-堪察加海沟底部,发现了地球上已知最深的动物生态系统,成果于今年发表。
这一生态系统依赖着独特的能量来源。与依靠阳光的表层生命不同,哈达尔区的生物从海底渗出的甲烷、硫化氢等化合物中获取能量。化能微生物将这些分子转化为养分,支撑起整个生态群落。杜梦然是首个在此类“冷泉”中观察到多种腹足类、管状蠕虫和蛤类的人,其中不少可能是全新物种。
这一发现甚至改变了 2024 年的考察计划。团队随后驾驶“奋斗者”号前往更多区域,包括附近的阿留申海沟,寻找类似的化能生态系统。
作为首席科学官,杜梦然与同事共完成 24 次潜水,每次约 6 小时。“奋斗者”号由钛合金打造,可承受约海平面 1000 倍的压力。乘员舱仅 1.8 平方米,容纳三人。
今年,团队在南太平洋另一海沟发现了类似生态系统,这意味着大洋深处可能存在一条“化能生态全球走廊”。
杜梦然已迫不及待想再次潜入那片黑暗。对有些人而言,潜水器狭窄得令人窒息,但她却说:“我每次都兴奋不已,它就像一台穿越之门,带我们前往全新的世界。”
蚊子培育者Luciano Moreira
培育数十亿只蚊子为巴西抗击疾病。
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在巴西库里提巴工业区的一座巨大工厂里,恒温室中摆满了网状饲养笼,数以百万计的蚊子在其中繁育。这座工厂每周能生产超过 8000 万颗蚊卵。
项目主要负责人是农业工程师兼昆虫学家 Luciano Moreira。今年七月,他启动了这座工厂,目标是抗击巴西由蚊虫传播的疾病。
在这里,蚊子被感染上一种名为沃尔巴克氏体的细菌,它能抑制蚊子传播多种人类病原体。这些蚊子的后代正被投放到巴西多个城市,以控制主要由埃及伊蚊传播的致命病毒病——登革热。
以往,携带沃尔巴克氏体的蚊子仅用于小规模研究。而这座新工厂的建立,标志着巴西正将这一方法推向全国,联邦政府已正式将其认定为公共卫生措施。
Moreira 对蚊子的兴趣始于20世纪90年代末。当时他在凯斯西储大学从事博士后研究,参与了全球首只转基因抗疟蚊的研发。几年后,他加入莫纳什大学斯科特·奥尼尔的实验室。该团队已成功让埃及伊蚊感染沃尔巴克氏体,这是一种广泛存在于节肢动物体内的共生细菌,莫雷拉开始研究这种细菌是否会降低蚊子的传病能力?
他促成了世界蚊虫计划与 Butantan 研究所的合作,共同成立 Wolbito do Brasil 公司,运营这座蚊子工厂,以满足国内对蚊子日益增长的需求。莫雷拉担任公司 CEO。八月,工厂首批蚊子已在圣卡塔琳娜州投放,未来将持续释放六个月。
工厂每周需要超过70升人畜血液,目前运转顺利,有望实现年产 50亿只蚊子的目标。莫雷拉表示,他已婉拒其他国家的采购请求,优先保障巴西国内需求。
科技颠覆者梁文锋
创立 DeepSeek 公司,推出 AI 推理模型 DeepSeek-R1。
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2025 年 1 月,DeepSeek 公司发布了 R1 模型。
R1 是一个擅长“推理”的大语言模型(LLM),能逐步解决数学、编程等复杂任务。它是首个以开放权重形式发布的 LLM,意味着任何人都可以免费下载并在其基础上构建,并基于此进行二次开发与应用。DeepSeek 的成功也推动中美其他公司陆续推出自己的开放模型。
尽管 R1 在多项能力上已可比肩顶尖的 LLM ,其训练成本却远低于同类竞争对手。公司还在今年九月公开了 R1 的构建与训练细节,使其成为首个接受同行评审的 LLM 。这一举动为全球 AI 研究者提供了宝贵的经验,让更多人掌握训练高效推理模型的关键方法。
R1 的背后是梁文锋,他毕业于浙江大学,曾是一名金融分析师,在 2023 年创建了总部位于杭州的 DeepSeek。
梁文锋最终的目标是通用人工智能(AGI),DeepSeek 的组织结构几乎是围着这个目标搭起来的,公司招聘更看重潜力而不是资历,内部层级极少,研究人员有很大的自主权,可以自行决定研究方向,梁文锋本人也深度参与科研。
当前,DeepSeek 的模型已经融进了社会日常,地方政府借助其搭建热线机器人、协助居民在线办理业务;每天有数千万用户在使用这些 AI 服务。
这一普及得益于中国政府对 AI 在各行各业应用的积极推动,覆盖从智慧城市到医疗健康等。
DeepSeek 研究员表示,全球 AI 社区都在期待他们的下一款推理模型 R2,尽管有传言称其因硬件与训练数据问题而略有推迟。唯一可以确定的是,DeepSeek 极有可能继续将 R2 以开源形式向世界公开。
肽链侦探Yifat Merbl
在细胞“垃圾”中发现免疫系统全新一面。
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在 Yifat Merbl 研究蛋白酶体时,她和团队意外发现了一个全新的免疫系统组成部分。
蛋白酶体的功能看似简单,可将蛋白质切碎成肽片段,但如果只是为了分解,为何结构如此复杂?带着这个疑问,团队用质谱技术分析了蛋白酶体产生的肽段。
研究人员将这些序列与已知功能肽对比,发现许多片段竟与抗菌肽匹配,能刺穿细菌膜。团队最终识别出约 1000 个可能具有抗菌功能的序列。通过计算模拟,他们更推算出人类蛋白质可能潜藏着超过 27 万种抗菌肽,这揭示了一种全新的免疫防御机制。
进一步实验证实,细胞受细菌感染时,蛋白酶体会切换“工作模式”,优先产生抗菌肽,形成一道不依赖免疫细胞的快速防线。
Merbl 的科研之路并不寻常。她从小受 ADHD 困扰,学业屡经挫折,甚至未能与同龄人一同高中毕业。但她逐渐认识到,这种思维方式并非缺陷,而是一种优势。“它让我拥有不同的视角。”
开拓者婴儿KJ Muldoon
六个月大,接受全球首例高度个性化的 CRISPR 基因编辑治疗。
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六个月大的 KJ Muldoon,接受了一次高度个性化的 CRISPR 基因编辑治疗。
KJ 出生不久,医生就发现他嗜睡、进食少。经诊断,他患有极罕见的 CPS1 缺乏症,身体无法正常代谢蛋白质分解产生的氨,毒素累积将严重损伤大脑。约半数患病婴儿会因此夭折。
费城儿童医院的儿科医生 Rebecca 提出了一个大胆想法:能否直接修复他肝脏中的缺陷基因?她与宾夕法尼亚大学的心脏病学家 Kiran Musunuru 合作,计划用针对个体 DNA 序列定制的基因疗法救治罕见病患儿。KJ 成了他们的首位候选者。
与以往面向大众的基因疗法不同,KJ 的治疗方案只适用于他一人。团队采用碱基编辑技术,精准修正了基因组中单个错误的 DNA 字母。
今年 2 月 25 日,KJ 接受了首次输注。治疗后,他对蛋白质的耐受度有所提升,但仍需药物与定期监测。在住院307 天后,他终于可以回家了,如今 KJ 已开始吃固体食物,并尝试迈出人生第一步。
如何让更多孩子获得这样的机会?现有基因疗法费用高达数百万美元,投资界对基因组编辑公司态度谨慎,多家企业已缩减相关项目。
团队正加紧为更多患儿筹备临床试验。“所有人都看到了这种可能,并问,为什么我的孩子不能用上它?”
https://www.nature.com/articles/d41586-025-03848-1
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