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楼主: wszgr

★★★★★2026新武大、新工科、新征程step by step★★★★★

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 楼主| 发表于 昨天 06:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 wszgr 于 2026-2-16 06:54 编辑
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昂胜医药宣布ETX-636的全球 I/II 期临床研究在中国完成首例患者给药6 B/ N8 K% |* z+ {: }. n4 H" _

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# f1 J, m+ o% |- n6 j/ c昂胜医药(Ensem Therapeutics, Inc. 简称ENSEM, 昂胜), 一家处于临床阶段、专注于肿瘤领域的创新型生物制药公司,今日宣布其在研创新药物ETX-636的全球 I/II 期临床研究已在上海复旦大学附属肿瘤医院完成中国首例患者给药。这一进展标志着该项目在中国正式进入临床阶段,也体现了公司全球研发与临床开发战略的持续推进。/ r1 F6 X8 ?( _' |( k

. W; G# U4 N3 l' u, Z% ]ETX-636 是一款潜在的同类首创(first-in-class)及同类最佳(best-in-class)的变构型泛突变选择性 PI3Kα 双重抑制剂与降解剂。该药物正用于评估其在携带 PI3Kα 激活突变(包括乳腺癌)的肿瘤患者中的治疗潜力。ETX-636 在中国的快速临床启动,紧随其2025 年 11 月 19 日获得中国国家药品监督管理局(NMPA)临床试验申请(IND)批准之后。
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昂胜医药联合创始人兼首席执行官金圣芳博士(武大生科84级校友,塔夫茨大学博士)表示:“昂胜始终致力于为全球患者开发创新的精准肿瘤治疗方案。ETX-636 临床研究成功拓展至中国,是公司全球研发与临床布局中的一项重要里程碑。我们很高兴多家中国领先的临床研究中心参与该研究,这不仅有助于加快患者入组,也将进一步丰富和增强 ETX-636 的全球临床数据基础,支持其临床潜力的持续评估。”- \) S' W: v5 r8 X& w

+ o% a$ B4 \& L, q% o/ p8 K0 c6 u中国主要研究者、上海复旦大学附属肿瘤医院王红霞 教授表示:“PI3Kα 突变是多种实体肿瘤中常见且关键的致癌驱动因素,在激素受体阳性、HER2 阴性的晚期乳腺癌患者中尤为常见。尽管相关靶点已被临床验证,但现有治疗手段仍存在一定局限性,特别是在安全性方面。ETX-636 采用新的作用机制,有望在保持抗肿瘤活性的同时,减少不必要的副作用。我们非常高兴与昂胜医药合作,在中国患者中评估这一创新疗法的临床潜力,为患者带来新的治疗选择。”- H5 n" j) ]. k( c4 v; ]
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本项全球首次人体(first-in-human)I/II 期临床研究旨在评估 ETX-636 在携带 PI3Kα 突变的晚期实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代动力学特征 、药效学特征 以及初步抗肿瘤活性(ClinicalTrials.gov注册号:NCT06993844)。该研究已于2025 年 6 月在美国完成首例患者给药,多家美国领先癌症中心已加入该研究。目前,美国的剂量递增研究正按计划推进,治疗整体耐受性良好,尚未观察到高血糖或剂量限制性毒性。公司预计将于2026 年下半年披露支持临床概念验证(Proof of Concept)的相关数据。
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关于 ETX-636
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ETX-636 通过理性药物设计,能够特异性结合 PI3Kα 催化亚基 p110α 上的一个独特的变构结合口袋。该结合方式使 ETX-636 能够选择性抑制所有已知的 PI3Kα 激活突变型(包括激酶结构域和螺旋结构域热点突变),同时最大程度避免抑制 野生型 PI3Kα 的功能。与非突变选择性 PI3Kα 抑制剂相比,ETX-636 对突变型 PI3Kα 的高度选择性有望显著降低高血糖等与野生型 PI3Kα 抑制相关的不良反应发生的风险。在临床前毒理学研究中,ETX-636 在预期的人体有效剂量下未对葡萄糖稳态产生不良影响。7 P* b+ q+ d* x( G
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此外,ETX-636 还可通过蛋白酶体依赖 (proteasome-dependent) 机制选择性降解突变型 PI3Kα ,同时保留野生型蛋白 , 这一特性在其他变构 PI3Kα 抑制剂中尚未被报道。该“抑制 + 降解”的双重作用机制可实现深度且持久的信号通路抑制。在携带激酶结构域或螺旋结构域 PI3Kα 突变的乳腺癌异种移植模型中,ETX-636 无论作为单药治疗,还是与氟维司群联合(± CDK4/6 抑制剂)使用,均显示出显著的肿瘤抑制效果。
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; H, C  i8 y, H. p  ]) _: [& _关于昂胜医药(Ensem Therapeutics, Inc.)
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昂胜医药是一家专注于肿瘤领域创新小分子精准治疗药物研发的先驱型生物制药公司。公司依托自主研发的Kinetic Ensemble®平台,整合人工智能深度学*、先进计算建模及前沿实验技术,识别非显而易见的靶点结合口袋,加速基于结构的药物设计,重点聚焦高价值且传统上难以成药的靶点。
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 楼主| 发表于 昨天 11:19 | 显示全部楼层
60后女博士创立AI药企,A轮融了近5亿+ m) D' E! n. `& r. n
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波士顿,被誉为“生物技术的硅谷”,赛诺菲,辉瑞,诺华等大药企在这里建立研发地点,我国药明康德和百济神州也在此设立分支,这里是生物医药的天堂,吸引着众多药企坐落于此,ENSEM就是其中之一。8 r. t, ]" L1 Z3 b( r, J* A, X

' X0 t+ t5 c+ t* z5 ]! hENSEM是一家Tech&AI制药公司,基于蛋白质/rna动态构象变化集开发创新型小分子药物。" ~, y$ M- w# n4 N

- q  S4 e# M0 Z. B6 Z去年4月,公司完成6700万美元A轮融资,正式走出隐匿模式,2023年10月,又完成近千万美元A+轮融资。; v) u" j* w" q. c
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成立仅2年,获得了纪源资本、阿里巴巴、联想之星等众多资本的支持,而背后的创始人则是一位60后女性。
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谈及AI医药领域从事者,女性的背影并不多见,金圣芳是其中之一。1 m, s' q& W! S; D

/ |- [# d. P. c% v  g: \“她是一位天生的领导者、组织者和激励者,能成为将不同团队联系在一起的粘合剂”,这是晶泰科技生物副总裁王绍晖博士对金圣芳的评价。
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  p4 J) u* ?' X( N  h1 _寒门学子的逆袭
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上世纪60年代,金圣芳出身在中国一个贫苦的农村家庭。父亲在他12岁之前就已经去世,母亲身患乳腺癌,一边化疗,一边独自干农活将兄弟姐妹抚养长大。3 V7 Q4 a$ I9 n/ a9 M5 k# d
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受母亲影响,金圣芳从小就乐观,坚毅,喜欢把不可能变可能。1 V5 n- x( G6 d. ^2 D) T

: h0 W* T6 d" [5 Y虽然母亲没读过什么书,但思想却很前卫,一直坚信男女平等,让她接受高等教育。
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; e3 j# [% ~; I; T/ E金圣芳也确实没让母亲失望,1984年,高考顺利进入武汉大学生物系。1989年-1994年,在美国塔夫茨大学医学院研究微生物学和分子生物学并进行实验室研究,接受博士学位培训。
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1995-1997年,作为NIH研究员在哈佛医学院(波士顿校区)获得肿瘤学和肿瘤免疫学的博士后培训,她还是Dana Farber 癌症研究所会员、美国癌症研究协会(AACR)成员。
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8 I( u* r/ t* s这期间,她获得了真核细胞生物学、分子生物学和肿瘤免疫学方面的培训,研究了人类和酵母中的DNA损伤信号传导和修复途径以及DNA依赖性蛋白激酶的功能。
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9 q- m- Q, a6 X. i, u5 @毕业后,金圣芳依然选择留在波士顿,前后在夏尔制药、Millennium Pharmaceuticals、Agios Pharmaceuticals、Editas Medicine等多家公司就职,当过科学家,也当过副总裁。: @6 k1 ^* ~- L2 ]
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工作时间最短的就一年多,最长的是在Agios,待了整整11年。) e% v. Z8 `) K: c  W
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她陪伴Agios到公司的上市及商业化,并带领团队开发了三款FIC创新药 IDHIFA、TIBSOVO、PYRUKYND,并获FDA批准上市。
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& l2 d8 m  _7 v! R成立于Alphafold2时代7 s% n, o# M; M0 h9 Z1 D

; q" J. x0 c9 h在美20多年,金圣芳接触的基本都是传统制药,AI用于制药对她来说有点大胆,同时也遥不可及。2 K- o* T) G0 E+ e6 g! c4 U4 _

+ ^8 i( D9 x8 O. ^7 u5 w. p直到2021年,谷歌公司旗下DeepMind团队在Nature发表论文,描述了AlphaFold2能以前所未有的准确度根据蛋白质的氨基酸序列预测其三维结构,树起了一座“ai for science”的全新里程碑。: y- _- @2 _3 u( L; R0 B5 }  e
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Alphafold2横空出世,沸腾了整个学术圈,也感染了金圣芳,她相信AI确实能够为医药带来变革,将不可能变成可能。2 g7 Z  T( X& t4 a' @! P. H
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后来,康桥资本董事总经理曹武雄邀请她一起参与Ensem的创办。
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此时的曹武雄,在生物医药界深耕已久。在加入康桥资本前,曾先后就职于强生、New Leaf 风险投资公司、赛诺菲和江苏先声药业等公司,拥有丰富的药物研发、投资并购、项目引进等经历。
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曹武雄说:“正是看到了AI制药领域存在的机会,Ensem团队决定将AI等新工具应用于新药研发,通过围绕靶标动态结构寻找特异性结合口袋,开发FIC或者的创新型小分子药物。”# i6 j+ h3 A; _1 b, `  n7 m5 h- ~
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2021年5月,在康桥资本的孵化下,ENSEM成立,总部地点就在波士顿。
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2022年9月,ENSEM在上海成立其国内首个研发中心,也是美国波士顿总部之外的第二家实验室。$ v2 C/ r+ r. V$ i' l
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康桥资本首席执行官傅唯表示:“ENSEM的成功是康桥资本打造全球医疗健康生态系统之路的重要里程碑。我们在这里聚集了全球tech & ai制药领域最顶尖的科学家。”
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老友汇聚ENSEM! L; k+ N& f" H% R9 F
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对初创Biotech而言,想要得到资本的认可,创始团队履历背书尤为重要。- B. k, m$ p6 L; B* j8 |* V
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为了打造属于Ensem的AI模型,金圣芳请到了王梦迪教授,当公司的人工智能顾问。
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王梦迪本科毕业于清华大学自动化系,其后赴美国麻省理工学院(MIT)师从于美国工程院院士 Dimitri Bertsekas,并在2013年取得MIT电子与计算机系博士学位和数学辅修学位,后成为普林斯顿大学目前最年轻的终身教授,是AI领域名副其实的天才。
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* n$ J+ Y6 W3 X6 O+ W! ^: G* P此外,金圣芳还从Agios拉来一些老同事,他们都拥有15-25年的制药经验,对AI用于制药同样憧憬。
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“她是一位天生的领导者、组织者和激励者,能成为将不同团队联系在一起的粘合剂。”晶泰科技生物副总裁王绍晖博士说道。
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目前,金圣芳已经打造了一支实力强劲研发团队,这些人大多是原Agios研发高管、Relay、Editas、Skyhawk、Novartis、BMS等明星生物科技/跨国制药公司的资深科学家。
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" Z5 n  p6 v6 B: C# w! k# P, x* t“我认为AI制药公司最大的价值最终需要依托药物体现出来。作为一家管线主导的AI制药公司,强大的药物研发实力将是管线开发的重要支撑。” 金圣芳说。
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在波士顿扎根
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; R6 c8 R' b" ]- B& Q: U两年时间,从公司成立、组建团队、平台搭建再到步入正轨,金圣芳基本都是亲力亲为。! C( T- U% a) H

' f7 t8 @! D7 x; H; W  w$ A  C2022年4月,ENSEM宣布完成由ggv纪源资本和阿里巴巴领投的6700万美元A轮融资。此外,还包括Pavilion Capital、Cenova Capital、Mitsui&Co.Global Investment在内的等一众知名机构。% P& _2 ^! b/ T2 o) ?% Q
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2023年,ChatGPT重新引燃人工智能热潮,AI制药在资本市场的热度重燃,海外高投资额频频爆出,ENSEM也被资本挖掘。/ a, s# |& U( E: h) j
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10月23日,Ensem宣布完成近千万美元A+轮融资,本轮投资方包括联想之星、博荃资本、镁伽科技等,所募资金将持续用于旗下独特AI平台Kinetic Ensemble发展优化及管线推进。# I5 _# R# u: E
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其kinetic ensemble创新平台,将分子模拟、ai深度学*、基于先进大分子动态技术的实验验证结合在一起。# r3 `' p" i* r* O5 c
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最后,金圣芳领英的个人简介是这样写的:
3 j' \! t; s. L0 y" G, {/ M2 ~5 y* x8 q  Q7 U) A
“在过去 25 年里,我一直在大波士顿地区从事生物技术研究,领导团队利用小分子、基因和细胞疗法发现治疗癌症和罕见遗传疾病的突破性药物。我的热情来自于将患者放在第一位。”
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* p6 G" ~; x' h. R: T2 b事实确实如此,从求学、就职再到创业,20多年的时间,金圣芳一直没有离开过波士顿。
8 F4 K! N" ~% L/ u5 _2 y
* b  A7 J0 s  [8 Y2 |$ m对她而言,波士顿承载了她前半生的青春,后半生她也将在这里奉献对生物医药的热爱。, ^% G  Z6 q5 g( y2 ~: b. |; s9 U" x
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发表于 昨天 13:06 | 显示全部楼层
wszgr 发表于 2026-2-16 06:53) M& y9 y6 X( B$ P9 q
昂胜医药宣布ETX-636的全球 I/II 期临床研究在中国完成首例患者给药
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武大药学院也应该把生物药作为发展重点

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发表于 昨天 14:11 | 显示全部楼层
这一年,我们筑强师资队伍,优化学科生态。坚持“人才强院”,围绕学科布局精准引育人才,构建“战略科学家+青年拔尖人才+后备力量”的梯队体系,为学科发展注入持续动力。引育院士、杰青、“四青”等高层次人才7人。2025年,物理学校有杰青入账。

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 楼主| 发表于 昨天 17:57 | 显示全部楼层
天若有情 发表于 2026-2-16 14:114 o; W" i  o7 t+ N- L
这一年,我们筑强师资队伍,优化学科生态。坚持“人才强院”,围绕学科布局精准引育人才,构建“战略科学家 ...

) O0 _# U2 v2 @, @" S$ M$ y) }引育院士、杰青、“四青”等高层次人才7人。# b% {% ?* Q0 i+ h
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" T/ Q; \  o6 I9 e6 k% Q* \-----------------院士是刘正遒,此外还有杰青和四青6人,这个数据不错。

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 楼主| 发表于 昨天 17:59 | 显示全部楼层
人民医院召开2025年度院中院建设工作总结会& I4 A- m4 M$ S# x7 e" V9 ^$ k8 @8 \6 [
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本站讯 2月9日,武汉大学人民医院(湖北省人民医院)在学术活动中心召开2025年度院中院建设工作总结会。会议邀请来自华中科技大学、武汉大学及本院11位顶尖专家组成评审组,为医院9个院中院建设把脉问诊、擘画蓝图。0 B) I  }3 s, b4 D% a% g3 n5 A

0 Q4 V7 r& o# Z4 d7 g本次大会评审专家组阵容强大,包括华中科技大学研究生院副院长兼培养办公室主任、人工智能与自动化学院副院长潘林强教授,同济医学院医学学科与发展规划办公室主任、药学院院长黄昆教授,武汉大学国际交流部部长邓鹤翔教授;科学技术发展研究院兼科研项目管理处吴红波副院长;公共卫生学院院长缪小平教授;口腔医院副院长张玉峰教授;发展规划与学科建设办公室副主任居森林;人才与专家工作办公室专职副主任徐干城,以及本院江应安教授、聂汉祥教授、周青教授等各领域权威专家。+ F' B0 E& Y5 c3 j
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程帆院长出席会议。葛名欢副院长主持会议。余锂镭副书记在开场致辞中表示,作为全国首家由共产党人创办的百年红色医院,武汉大学人民医院以院中院建设为抓手,着力构建学科交叉融合创新平台,统筹推进9大院中院协同发展,在学科建设、科研创新等方面取得显著成效。: _( y3 O8 V- X$ M: q  r* ?$ x

9 U& o. j: V! f! @8 o6 n/ Z会上,心血管医院、神经精神医院、眼耳鼻喉医院、消化医院、泌尿肾科医院、肿瘤医院、妇女儿童医院、骨科医院、代谢与泛血管病医院等院中院负责人分别汇报了2025年度建设成果。数据显示,各院中院在承担国家重点项目、获批区域医疗中心、获得重要奖项、产出医工交叉成果及发表高水平论文等方面成效显著。
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在听取各院中院汇报后,专家组进行了深入细致的评议。11位专家从战略发展的高度,结合国内外先进经验,对各院中院的建设成效给予充分肯定,同时针对学科交叉融合、人才建设等关键问题提出了宝贵的指导意见。专家组强调,要进一步加强院中院的人才建设,深化医教研融合,推动产生更多标志性成果,切实提升医院整体竞争力。8 S6 _3 C- ~, G+ ]
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程帆院长在总结讲话中指出,专家们的精准指导为院中院建设进一步指明了方向。医院将认真研究吸纳专家意见,将其转化为推动工作的实际行动,进一步完善院中院运行机制、强化内涵建设、加强学科交叉融合,提升医疗服务能力和科研创新水平。6 M3 D3 `; y$ v" R

; Q5 U& V) X8 B# i9 D1 n3 u5 R本次会议标志着院中院建设进入深化内涵、提质增效的新阶段。武汉大学人民医院将以此次会议为契机,将专家智慧转化为发展动能,奋力谱写院中院建设新篇章。
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 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
袁志刚/黄狮勇团队破解径向行星际磁场条件下火星磁层形成之谜. k9 m: Z' L; M: b% K

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8 W8 s* S/ ~4 H9 E(通讯员:姜奎、江心怡)武汉大学地球与空间科学技术学院袁志刚/黄狮勇团队,联合南方科技大学和中国科学技术大学等单位,通过分析我国天问一号与美国MAVEN火星探测器的联合观测数据,确证了一项关键发现:即便在极端“径向”行星际磁场条件下,火星依然能够成功形成感应磁层,构筑起抵御太阳风的关键屏障。该成果破解了国际学术界长期争议,为理解行星大气保护机制提供了全新范本。近日,该研究以题为“Mars’ induced magnetosphere can form under radial interplanetary magnetic field”发表于国际顶级综合性学术期刊《The Innovation》。1 A% y! c+ X) l7 N+ q; Z( @

  e! \5 _& F( h, C5 Z. _) D1 f* K火星,这颗曾可能孕育生命的红色星球,因其全球固有磁场的消失,大气长期暴露于太阳风的侵蚀之下。幸运的是,其电离层与太阳风相互作用,能诱导产生一个包裹全球的“感应磁层”,充当大气防护的关键盾牌。然而,一个根本性争议悬而未决:当行星际磁场与太阳风流向平行或反平行(即“径向”状态)时,这面盾牌是否会失效?过往单颗卫星的观测与数值模拟结论不一,使这一谜题成为行星领域的焦点问题。解开谜题的关键,在于对太阳风上游条件和火星空间环境响应的同步联合观测。这一僵局,随着中国“天问一号”与美国“MAVEN”两颗探测器在火星轨道的历史性“携手”而被打破。
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研究团队利用“天问一号”的大椭圆轨道特性,使其成为精准监测上游太阳风与行星际磁场状态的“前哨”;同时,“MAVEN”则作为探测火星近空区域精细结构的“显微镜”。通过对两者同步数据的深度剖析,研究团队首次捕获了决定性证据:即使在典型的径向行星际磁场期间,火星昼侧由电离层顶至磁堆积边界之间,磁压显著超越太阳风动压,占据绝对主导地位。同时,磁场方向呈现系统的环绕分布特征。这两大铁证,无可辩驳地证实了有效的感应磁层结构依然存在。研究团队通过结合三维混合数值模拟,揭示了问题的核心:电离层导电性是决定性“开关”。当火星电离层具有足够低的电阻率(高导电性)时,其与太阳风的相互作用就能产生强感应电流,从而成功“激发”磁防护层。此发现完美解释了以往不同模型因设定参数差异而导致的结果分歧,从物理本质上统一了认知。
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' U7 u8 l* h& i- K. h这项研究首次在观测上终结了长期争议,将人类对火星空间环境的认知推向了新高度。其意义远不止于火星本身,更为系外行星宜居性研究提供了关键物理依据。围绕活跃红矮星运行的类地行星,其所处的恒星风环境常伴随强径向磁场,火星“感应成盾”的机制,可能正是此类系外行星能否保住大气、维系生命希望的关键。
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武汉大学地球与空间科学技术学院2025届博士生林仁桐为论文第一作者(现为中国科学技术大学博士后),黄狮勇教授为论文通讯作者。武汉大学袁志刚教授,南方科技大学2025届博士生周静宜(导师刘凯军教授)和中国科学技术大学汪毓明教授对本工作作出了重要贡献。本次研究的合作团队还包括德国马普太阳系研究所、北京航空航天大学、中国科学院地质与地球物理研究所,哈尔滨工业大学(深圳)等单位的学者。
; C% z/ b8 [. ^% k/ ]2 s
& E( g2 P: }, N7 L7 d该研究工作得到了国家自然科学基金专项项目、重点项目和面上项目等项目的联合资助。
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, t) U& Q  _6 `' r, m. w3 j论文链接:https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S2666675826000597# `$ V% j. t. X' L

# [! r" I/ O6 O  q' A据悉,《The Innovation》是一本由中国科学院青年创新促进会百余会员与Cell Press于2020年共同创办的国际综合性英文学术期刊,覆盖自然科学全领域。目前被DOAJ、ADS、Scopus、PubMed、ESCI、INSPEC、EI、中国科学院分区表(1区TOP)、OARL等多个国际权威数据库收录。2024年期刊CiteScore达53.4;影响因子为25.7,5 年平均影响因子40.2,其影响因子和CiteScore位列全球综合性学术期刊第三位,仅次于《Nature》和《Science》。, }. v/ X; [" t8 H: ~( _9 a
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