微信原文解读 WeChat Feature
来源:暨南大学融媒体中心 · 2025年全国科技工作者日专题 ·《科研报国!暨南的他是中国神经科学的「拓荒者」!》
苏国辉:自强不息,科研报国 — 中国神经科学的「拓荒者」
暨南大学官方报道将苏国辉定位为从香港少年成长为国际顶尖科学家、又以教育家身份甘为人梯的完整人物叙事。文章以「科研从无捷径,唯有久久为功」为主线,呈现了一位把个人理想持续融入国家需求的科学家典范。
办公室里的三件物:科学家精神的可触载体
报道以苏国辉办公室三件物品勾勒其人格与学术取向,是理解其「科研报国」理念的具象入口:
小学老师所赠四字,成为一生信条,亦是他勉励学生与青年学子的核心话语,与暨南校训「忠信笃敬」共同构成其育人理念。
象征他将传统中药现代化、科学化研究的长期探索——从药典「清肝明目」记载出发,追问为何缺乏有效视神经保护药物,进而提炼枸杞糖肽。
记录其独特生活态度:中学组乐队弹吉他赚学费,如今睡前听轻音乐,采访尾声以口琴吹奏粤语金曲《铁塔凌云》,「且唱一曲归途上」呼应海外游子心声。
四大篇章解读 Four Themes
原文以「寻根—创新—育人—哲思」四层结构展开,以下为核心要点提炼与延伸解读。
寻根:以家国情怀照亮归国路
身份觉醒:苏国辉在香港殖民背景下长大,中小学几乎接触不到中国近代史。赴美留学期间,他与同学发起「中国近代史学习班」,系统了解不平等条约与列强侵略史,内心受到巨大冲击,完成从「迷茫青年」到「中国科学家」的转变。
1978年关键抉择:博士毕业后面对美国优渥条件,他选择回香港,视其为连接内地与世界的桥梁——在港大主动发起神经科学学会,每年邀请内地科学家参会,为他们打开了解世界的窗口。
创新:打破「神经不可再生」定论
1985年里程碑:首次证明成年哺乳动物视神经可以再生,打破学界长期持有的「中枢神经不可再生」经典定论,奠定其全球神经科学「拓荒者」地位。
临床导向:他不满足于基础研究,始终以服务患者为初心。新型生物材料已在大鼠上实现视神经损伤后再生,猴类实验数据同样优异,成果被国际顶级期刊收录。他坦言:「哪怕能让病人恢复部分视力,都是巨大的进步。」
枸杞糖肽:从药典记载到实验室验证,团队提炼出有效成分「枸杞糖肽」,对轻度抑郁和视神经保护效果显著;进一步发现其在肝病、代谢综合征、阿尔茨海默病、渐冻症等方面的潜在作用。苏国辉本人每日服用枸杞,「既是科研验证,也是一种习惯」。
育人:「过程比结果更美」
苏国辉将暨南校训「忠信笃敬」与「自强不息」结合,形成独特育人观:以科学家传记激发探索热情,平衡创新课题与实际需求,让学生在挑战中获得成就感。
作为「科普爷爷」,他频繁走进中学课堂,用神经科学与生活的联系启发青少年。他推广运动、光疗、枸杞糖肽等非药物方案帮助有抑郁倾向的青少年——「没有副作用,还能提升专注力」。
哲思:音乐、行走与生命平衡
音乐与科学:「音乐和科学都是大脑的功能,能让人保持平衡。」他保留中学乐队老照片,如今睡前在枕下放 MP3 轻听,音量极小不影响家人。
日行一万步:坚持多年的习惯——走路上下班,步数不够就原地踏步。「运动不仅是健康需要,更是一种生活态度。」这与他的科研方向(运动改善情感与认知)高度一致。
人生哲学:「活在当下」——从专业选择到回国发展,每一步听从内心,将「神经再生」研究造福祖国人民。采访以口琴演奏《铁塔凌云》收束,歌词「且唱一曲归途上」道尽海外游子科研报国的无悔选择。
报道延伸:作品荣誉与团队信息
- 学校党委宣传部出品专题《苏国辉院士:自强不息,科研报国》获评 教育部关工委 2025 年「读懂中国」活动优秀征文
- 同时获 广东省教育系统关工委 2025 年「读懂中国」征文特等奖、微视频一等奖
- 文字:杜明灿、高倩茹;视频:颜金晶、尹一航等;指导:杜明灿
解读小结:这篇微信稿的价值在于,它不仅罗列学术成就,更完整呈现了苏国辉的精神谱系——从殖民背景下青年的家国觉醒,到打破神经科学定论的拓荒勇气,再到面向青少年与非药物抑郁干预的教育情怀,以及音乐与运动所承载的生命哲学。它与学术简历互为补充:简历回答「他做了什么」,此文回答「他为何这样做、如何做人做学问」。
人物概况 Profile
基于暨南大学官方微信专题、百度百科、暨南大学官网、香港大学、人民日报、南方网、新浪财经等公开资料综合整理。
基本信息
- 姓名:苏国辉(Kwok-Fai So)
- 出生:1948年1月,香港(籍贯广东顺德)
- 国籍:中国
- 领域:神经解剖学、中枢神经再生、视觉系统发育与可塑性
- 现任:暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长
- 兼任:香港大学医学院讲座教授、何冯月燕基金明德教授(神经科学)
教育背景
- 1973年 — 毕业于美国东北大学生物系
- 1977年 — 获美国麻省理工学院(MIT)博士学位
- 1999年 — 当选中国科学院院士
- 2015年 — 当选美国国家发明家科学院院士(FNAI)
- 2017年 — 当选 Dana Alliance for Brain Initiatives(DABI)会员
- 2019年 — 聘为中国医学科学院学术咨询委员会学部委员
- 2021年 — 当选美国医学与生物工程院院士(AIMBE Fellow)
一句话定位
苏国辉是世界上第一位证明成年哺乳动物视网膜节细胞轴突可实现长距离再生的科学家,被国际同行公认为视神经再生研究领域的先驱与奠基人之一。他主持建立了暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院,是推动脑科学在粤港澳及内地协同发展的核心人物之一。
生平与学术历程 Biography
成长背景
苏国辉出生于香港,祖籍广东顺德,家中排行众多(有13个兄弟姐妹),家境并不宽裕。父母忙于生计,他少年时期较为调皮,但始终尊重师长。小学六年级毕业时,一位老师在纪念册上写下「自强不息」四字,成为他此后数十年的人生信条,亦是他勉励学生与青年学子的核心话语。
中学时期兴趣广泛,曾省下生活费购买电吉他,与同学组建乐队担任主音吉他手,在舞会派对中演出。除音乐外,他在吉他、口琴、书法等方面均有相当造诣。
学术时间线
科研成就与研究方向 Research
苏国辉长期从事哺乳动物视觉系统的发育、可塑性及再生研究,学术贡献可概括为三大板块。
① 视觉传导路发育
发现了双眼视网膜在其靶区(上丘及外侧膝状体)投射的重要规律,论文成为该领域经典著作,被国际同行广泛引用。
② 损伤后可塑性
通过破坏视觉正常投射后出现的异常投射或代偿投射,研究视觉传导路的可塑性,是70–80年代的开拓性工作。
③ 视网膜再生
从可塑性研究发展到视网膜再生,创建外周神经移植模型,首次证明成年哺乳动物 RGC 轴突可长距离再生,模型被国际广泛认同与应用。
当前研究方向
改善中枢神经再生并缓解精神障碍疾病的药物与非药物策略,涵盖多渠道促进视神经及脊髓轴突再生:
在6种神经营养因子中,苏国辉团队发现仅 CNTF 能有效促进视网膜节细胞轴突再生。在青光眼神经保护领域,团队发现 CNTF 可延长 STAT3 激活期、枸杞促进 RGC 存活、EPO 保护 RGC、LINGO-1 抗体对慢性青光眼有保护作用等。
苏国辉是第一批在内地建立联合实验室的香港科学家之一,已在内地全职工作十余年,首次在内地系统开展运动、中草药小分子等非药物手段改善抑郁症状的研究,本人日行一万步,被称为「活力院士」。
科研项目与产出
- 承担 973 国家重点课题、国家重点研发计划、国家自然科学基金重点项目/面上项目/广东联合基金等各类科研项目 120 余项
- 发表论文 400–490 余篇(不同统计口径),发表于 Nature Protocol、Nature Nanotechnology、PNAS、IOVS 等高影响力期刊
- 被特邀作全会报告或学术会议报告约 120 次(含 83 届国际会议)
- 已培养硕士及博士研究生 54 位(截至 2021 年)
- 担任《中国神经再生研究(NRR)》总编辑,推动中国神经再生研究国际传播
标志性突破:CNTF-壳聚糖视神经再生 Latest Breakthrough
2023–2025 年最重要的临床转化进展,合作团队包括首都医科大学李晓光团队、北京同仁医院王宁利团队等。
技术原理
中枢神经损伤后的保护与再生是两大难点。团队研发的新型生物活性材料 CNTF-壳聚糖(睫状神经营养因子-壳聚糖),是一种缓释神经营养物质,具有无毒、可降解、良好生物相容性。
植入损伤部位后,材料展现出双重作用:显著减轻视神经内部继发性变性,同时促进损伤区视神经再生,修复视觉功能。
动物实验成果
- 小鼠视神经离断 2mm 后,实验组瞳孔恢复对光反射,对照组无反应
- 促进新生轴突髓鞘形成,轴突在外侧膝状体重新形成突触连接
- 提高视神经损伤后节细胞存活率至 30.3%
- 成年大鼠实现视神经 18mm 长距离再生
- 在实验猴(灵长类)身上同样验证有效
- 视觉功能恢复接近正常水平(大鼠实验)
临床转化路径
- 2024年8月:苏国辉在岭南科学论坛宣布研究即将进入医院临床实验
- 计划在北京、温州等地医院开展临床试验
- 2025年完成材料生物安全性评价
- 2026年拟启动外伤性视神经病变 I 期临床试验(首期约 30 例急性损伤患者)
- 适应症:外伤性视神经病变、青光眼等
苏国辉指出,临床转化需跨越「人体视神经直径数倍于大鼠、再生距离与复杂性更高、需优化材料力学性能与小创口植入技术」等挑战。
神经损伤修复机理(院士自述)
AI × 神经再生:最佳合作切入点 Collaboration Fit
基于 GHMICR 研究方向与我方 AI 多组学能力的契合分析。→ 查看完整执行规划:机会矩阵、三阶段路线图、工作包方案、预算、风险与行动清单。
合作定位
GHMICR 拥有 2 亿+ 实验设备、60 余人团队、Cell/Neuron 级产出。我方定位为多组学 AI 数据分析合作伙伴 + 转化生物信息学支撑方,嵌入其课题与临床转化链条,提供规模化、可审计、可复现的组学分析交付。
CNTF-壳聚糖临床转化由首医李晓光、同仁王宁利团队牵头,苏院士任科学引领者;我方在 WP-C 中承担跨物种生物信息学与探索性标志物支持。
① 视神经/RGC 再生单细胞与时空组学 AI 分析
对接 GHMICR「视觉系统损伤修复」团队;解析 CNTF/材料干预后 RGC 亚群(trkA+/trkB+)与微环境重塑。可通过教育部重点实验室开放课题(8–10万)快速启动,无临床伦理壁垒。
交付:scRNA-seq 图谱 + 再生轨迹 + CellChat 网络 + 可投稿 Figure(周期 ≤30 天/批)
② 枸杞糖肽(LbGP)炎症-抑郁机制多组学延伸
基于已发表基础:LHb 小胶质机制(NRR 2021)、青少年阈下抑郁 RCT 降低 IL-17A(NRR 2024)。延伸构建 LbGP→炎症网络→抑郁/视神经保护共享分子模块,服务药食同源注册证据链。
优势:院士 20 年积累 + 中宁院士工作站;可与任超然团队合作
③ CNTF-壳聚糖 转化生物信息学
基于 STTT 2023(doi:10.1038/s41392-022-01289-0):跨物种基因模块对标、探索性生物标志物清单、临床前数据 Dashboard。聚焦生物信息学支撑,与临床牵头方分工协作。
④ GHMICR Bio-Agent 分析节点 + 脊髓损伤组学
服务 180+ 在研项目的标准化 AI 分析流程;脊髓方向作为 Phase 2 拓展(李晓光团队 20 年脊髓修复经验可形成协同)。
三阶段路线图(摘要)
- Phase 0(0–2 月) 接洽 GHMICR + 联合申报开放课题;准备 WP-A 公开数据演示报告
- Phase 1(2–8 月) WP-A/B 试点交付 → 共同作者论文 1 篇;横向合同 30–60 万可选
- Phase 2(8–18 月) WP-C 临床前-临床桥接;Bio-Agent 节点部署;联合申报更大课题
荣誉与社会任职 Honors & Positions
主要荣誉
- 1973 — 美国东北大学协作教育奖
- 1986 — 广东高等教育科技奖
- 1995 — 国家自然科学奖四等奖
- 1999 — 中国科学院院士
- 2006 — 中国脊髓损伤康复成就奖
- 2010 — 瑞克·汉森非凡成就奖(加拿大)
- 2012 — Everfront 奖
- 2014 — 北师港浸大荣誉院士
- 2015 — 美国国家发明家科学院院士
- 2018 — 广州市荣誉市民
- 2019 — 中国医学科学院学部委员
- 2021 — 美国医学与生物工程院院士
- 2023 — 广东「最美科技工作者」
- 2025 — 教育部关工委「读懂中国」活动优秀征文(专题报道)
- 2025 — 广东省教育系统「读懂中国」征文特等奖、微视频一等奖
学术与社会任职
- 暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长
- 香港大学医学院解剖学讲座教授、明德教授
- 脑与认知科学国家重点实验室(港大)名誉主任
- 中国脊髓损伤研究协作组董事会联席主席
- 《中国神经再生研究》主编
- 教育部中枢神经再生国际合作联合实验室主任
- 科技部 973 计划专家顾问成员
- 中国研究型医院学会神经再生与修复专业委员会主任委员
- 香港神经科学学会创会秘书及前主席
- 香港脑科基金会、香港科学会理事会会员
- 广州科普研究智库首批专家、黄埔少年科学院名誉院长
- 客座教授:北大医学部、第四军医大学、中山医科大学、汕头大学医学院等
- 2024 — 临床神经解剖分会名誉主任委员
科普教育与公益 Outreach
「活力院士」与科普实践
苏国辉是广州科普研究智库首批专家成员、广州市黄埔少年科学院名誉院长,被学生亲切地称为「科普爷爷」。他频繁出现在粤港澳三地大中小学校园,以「今天有没有运动啊?」作为与人聊天的常用开场白。
在华南师大附小科普时,有学生问「运动能提高成绩,科学原理是什么?」,他解释:运动时肌肉分泌的神经营养因子会进入大脑,能提升学习效率。「看到孩子们眼睛发亮的样子,我觉得科普『活了』。」
他向青少年推广运动、光疗、枸杞糖肽等非药物方案,帮助有抑郁倾向的青少年——「没有副作用,还能提升专注力。」
干细胞与产业政策观点(2025–2026)
- 我国首款干细胞药物(艾米迈托赛注射液)2025年获批上市,打破「有技术无产品」困局
- 截至 2026 年 4 月,186 款干细胞药物获临床试验默示许可,但尚未进入大规模量产阶段
- 膝骨关节炎、GVHD(移植物抗宿主病)等领域预计 3 年内有望实现普惠
- 干细胞治疗需满足「安全可控、疗效可重复、质量稳定、价格亲民、适应症精准」五项标准
- 主张「政产学研医用」协同发展,区域产业应聚焦特殊病种错位发展、避免同质化竞争
- 强调神经科学与医药行业交叉融合是攻克重大难治疾病的关键
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