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未來·無限

簡介

GIST

主持人:香港電台公共事務組

身處世界關鍵的轉折,需要眼界和知識。
每個星期六,我們會邀請一位科學家,介紹在其研究範疇內一個正在影響世界未來發展、我們不可不知的趨勢,以專業和視野來培養具前瞻的預測與洞察力。
星期六早上,讓我們看遠一點,看到未來的無限可能。

監製: 蕭洛汶
編導: 張璟瑩、鄧煥儀

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27/12/2025

準確評估骨齡治療兒童脊柱側彎

嘉賓:香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系主任鍾培言教授

「我是香港大學臨床醫學學院矯形及創傷外科學系主任鍾培言教授。我是一位骨科醫生,主要從事脊骨的研究和臨床工作。我對兒童的脊骨問題研究最感興趣,投入最多時間研究兒童脊柱側彎。其實我從小就很喜歡科學和做研究。高中時期,在大學入學之前,就已經跟隨過幾位教授在香港大學醫學院工作。 他們的工作模式很好,白天照顧病人,下班或有空閒時從事研究。我發現研究的影響力可能更大,醫治每個病人固然重要,但一個人或許每天只能醫治一兩個病人。然而,研究成果卻可能可以影響全世界,讓數以千萬計的病人受惠,所以我覺得科研發展非常重要。」

 

鍾培言教授表示,在醫治兒童脊柱側彎的時候,準確判斷病人的「生長潛力」非常重要,即是要及早了解他們未來幾年何時發育得最快,以便安排病人適時佩戴支架,控制脊椎側彎的情況。  

 

「以前我們如何決定病人是否有生長潛力會觀察幾點,包括他們何時變聲、何時來月經、身高飆升的程度,但這些都不太準確。最準確的方法是使用X光觀察骨齡,查看生長線。傳統做法是觀察盤骨的骨齡,但也不是很準確的方法。因此香港大學研究了一些特殊的觀察骨齡方法,觀察手腕或髖關節的位置,可以準確地看到病人何時會進入發育高峰期,何時回落及進入接近成熟的階段,可以準確量度。 我特別有成功感,因為我們設計這些了解骨齡的方法,全世界都有應用。」

 

鍾培言教授寄語在漫長科研道路上同行的人,以平常心應對研究歷程當中的得失。

 

「有許多例子都很開心,有些研究啟發出來,得到別人認可,全世界都會認同或應用這些新的研究,但是反過來也有許多慘痛的經驗,例如研究最終做不到,未必有人資助你進行研究,未必得到醫學界的認同,甚至有時候有些人可能不支持你的做法。在這條路上會經歷許多類似的情況,最重要的是要記住自己對科研的熱誠,以平常心去處理,不要對自己有太大壓力,最重要的是熱愛這份工作,最後你會滿意自己的成就。」


27/12/2025 - 足本 Full (HKT 09:20 - 09:30)

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催化化學的應用場景

主持人:香港電台公共事務組

嘉賓:香港青年科學院院士、香港中文大學化學系系主任鄺福兒教授

「大家好,我是鄺福兒,我在香港中文大學化學系擔任教授和化學系系主任,也是香港青年科學院院士。我的研究領域主要是合成化學和催化化學,主要研究新型催化劑,利用新型催化劑希望可以達到精準合成,從而減少污染和排放。」

隨著人類生活質素提升,對疾病的認識加深,加上面對病毒變異,科學家有需要加快研發不同的新藥,對於新合成方法j的需求亦因而增加。

 「所以研究開發簡易、高效和廉價的合成方法,成為現代有機化學和藥物化學研究領域重點之一,而催化化學是其中一個最重要的研究方向,因此催化領域已經七次榮獲諾貝爾化學獎,其中在2021年諾貝爾頒獎詞曾經說道,世界上有35%的GDP與化學有關。 事實上,我們日常生活中很多東西都透過催化過程產生,例如二十世紀最偉大的化學發明─合成氨工業,利用「哈伯博施法」中的催化劑,大大降低了生產成本,並加快氨的生產。 這個反應被廣泛應用於工業規模生產肥料和農業用氨上,提高糧食生產,解決糧食問題。交叉偶聯反應是有機合成中,最高效的化學成鍵方法之一,借助合適的催化系统把兩個或以上的化學分子連成一起。 其中「鈀催化交叉偶聯反應」被應用於許多物質的合成研究和工業化生產,例如合成抗癌藥物紫杉醇和抗炎症藥物萘普生、製造納米材料和塑料薄膜一樣的顯示器等。

自從我在麻省理工進行博士後研究至今,我從事催化化學和偶聯反應的研究有二十多年,開發了不同的膦配體催化劑,被世界各地的科學家應用於不同的催化反應上,同時我們也與一些知名藥廠合作研究,利用我們新研發的催化劑在合成藥物步驟上,未來我們希望應用在材料方面。 最近我們有幸獲得創新及科技基金支持開發新的催化技術,我們期望應用於鋰電池製備上,實現真正的綠色工業化生產。 」

教授期望,透過利用新型的催化劑,可以做到精準合成,從而減低工業生產過程中的排放和污染。

「近年來我們追求可持續發展的理念,而催化化學在追求永續實踐方面發揮了關鍵的作用。 簡單來說,就是綠色化學。 我們將更強調反應的高效選擇性,提升了原子經濟和反應的專一性,同時希望能量輸入、溶劑使用、分離純化的成本降到最低,這正正是催化劑的作用。 同時我們希望對反應的機制作出深入研究,借助高通量篩選、大數據甚至人工智能的分析手段,透過對反應目標在基元步驟和原子層面的認識,尋找及設計出新的催化劑,透過特定化學鍵的活化性,實現原子層次精準調控,為持續深度發展催化合成提供新方向。」

香港電台第一台

14/12/2024 - 足本 Full (HKT 09:20 - 09:30)