導讀:
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12 月 9 日,《自然》(Nature)“2025 十大人物”揭曉,用 DeepSeek 改寫全球人工智能大模型格局的梁文鋒,以及潛入 9000 米海底的“深潛探路者”、中科院研究員杜夢然 2 名中國科技工作者入選。此外,還有 8 位國際學者,分別來自公共衛生、天文學、科研誠信、免疫學與基因療法等前沿領域。
1
梁文鋒
DeepSeek 背后的中國 AI 力量
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來源:Nature
2025 年 1 月,中國 AI 公司 DeepSeek 發布大模型 R1,以極高性能和極低成本震驚全球,首次讓世界意識到“美國并非遙遙領先”。引發這場震動的,是低調且極少公開露面的創始人——梁文鋒。
梁文鋒現年 40 歲,出生于廣東,父母都是普通教師。他在浙江大學讀研時研究視頻目標追蹤算法,畢業后轉向金融科技,聯合創辦對沖基金“幻方量化”,用 AI 模型預測市場。多年積累的財富讓他在 2023 年成立了 DeepSeek,并做了一個別人看來近乎瘋狂的舉動:提前購買了 1 萬塊英偉達 GPU 的算力儲備。
這一決定在中美芯片限制背景下成為 DeepSeek 的關鍵資產,也讓 R1 得以在極低成本下訓練成功。相比之下,Meta 的 Llama 3 405B 模型訓練成本是它的十倍以上。
R1 的革命性在于“開放”。它是首個以“開放權重”發布的推理型大模型,研究者可以免費下載、二次開發,這與美國同行的閉源策略形成鮮明對比。2025 年,DeepSeek 將訓練細節發表在《自然》(Nature),成為首個接受同行評議的主流推理模型,讓全球研究者得以“復刻”推理模型的成功路徑。
DeepSeek 的影響力不僅改變了行業,也改變了公眾生活。微信平臺上,每天都有數千萬用戶調用 DeepSeek 服務;地方政府使用其模型運營市民服務熱線;中國本土 AI 生態也在 DeepSeek 的帶領下全面轉向開放權重與高效訓練路線。
DeepSeek 的公司文化同樣罕見:以潛力而非資歷選人,有的論文作者甚至是中學生。梁文鋒本人深度參與研發,被團隊形容為“能讓每位實習生都承擔真正任務的領導者”。
在全球 AI 競爭日益緊張的當下,DeepSeek 成為中國從“模仿者”向“創新者”轉換的象征。R1 的成功也迫使美國公司重新考慮開放策略。全球研究者正等待下一代推理模型 R2 的出現,而團隊成員表示:“我們會永遠保持開源。”
2025 年,梁文鋒和 DeepSeek 以超低成本推高了全球技術邊界。
2
杜夢然
9000 米海底的“深潛探路者”
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來源:Billy H.C. Kwok/Nature
2024 年,中國科學院深海科學與工程研究所的杜夢然隨“奮斗者號”潛入距海面九公里的庫頁—堪察加海溝。在這個幾乎沒有光、壓力超過 1000 倍大氣壓的極端環境中,她觀察到了全球已知最深的動物生態系統。
與依賴陽光的淺海生態不同,這些“地球深處的居民”完全依賴從海底噴出的甲烷、硫化氫等物質。化能合成微生物利用這些化學物質進行能量轉換,進而構建起完整的生態系統。杜夢然在潛水器中第一時間識別出多種螺類、蛤類和管蟲,并判斷其中多種很可能是新物種,這使團隊迅速調整航程,去更多深海點位尋找類似系統。
2024 年的任務中,她擔任首席科學官,帶領團隊完成 24 次深潛,每次都需要在狹小、密閉的艙體中停留 6 小時以上。2025 年,她和團隊又在南太平洋的另一處深海溝中發現類似生態系統,這意味著地球深海或存在一個跨越多洋盆的“冷泉生態廊道”,這一觀點正在重塑科學界對于深海生命分布的認識。
長期以來,人們認為深海生命主要依賴從海面下沉的有機物,如鯨落等。但杜夢然等人的發現提示:化能生態可能在深海中占據更核心的位置,甚至構成復雜食物網的基礎。這不僅對理解生命如何在極端環境中存在至關重要,也為探索其他行星或衛星的生命跡象提供關鍵線索。
2025 年,杜夢然帶領人類再一次向地球最深處邁進。
3
蘇珊·莫納雷茲(Susan Monarez)
上任 1 個月即遭解職的美國 CDC 主任
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來源:Alyssa Schukar/Nature
在 2025 年的美國公共衛生體系的劇烈動蕩中,蘇珊·莫納雷茲(Susan Monarez)成為最具象征意義的科學官員之一。她是一位擁有 20 年政府科研經驗的微生物學家和免疫學家,今年夏天被特朗普政府任命為美國疾病控制與預防中心(CDC)主任。然而,僅僅上任不到一個月,她就因拒絕政治干預科學,被美國衛生部長羅伯特·F.肯尼迪 Jr. (Robert F. Kennedy Jr)直接解職。
莫納雷茲在美國國會聽證會上直言,自己遭撤職是因為“拒絕在沒有科學證據時預先批準疫苗政策”,并拒絕按要求清洗該機構的科學家團隊。她的說法隨后得到了側面印證:在美國 CDC 任職的多名科學家辭職抗議,指控新政府在疫情應對、疫苗政策制定等關鍵決策時完全跳過科學程序。
莫納雷茲的離任不僅暴露了美國 CDC 內部的巨大壓力,也激化了美國科研界的廣泛擔憂:2025 年,數千科研資助被取消、數百名政府研究人員失業、大學經費被凍結,科學體系遭遇前所未有的政治化沖擊。她離職后留下的是一個士氣受挫、領導層不穩的 CDC,而未來的機構負責人不僅要面對政治壓力,還要面對一起因疫苗仇恨引發的槍擊案所帶來的創傷。
莫納雷茲的經歷揭示了一個時代命題:在科學被政治圍困的時刻,誰來守住公共衛生的底線?2025 年的她給出了自己的答案。
4
阿查爾·阿格拉沃爾(Achal Agrawal)
推動印度學術不端改革的“撤稿偵探”
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來源:Bhumika Bhatia/Nature
印度數據科學家阿查爾·阿格拉沃爾(Achal Agrawal)因推動科研誠信成為 2025 年備受矚目的人物。他原是大學教師,因親眼目睹學生與機構對學術不端的寬容而辭職,轉為全職監督者。他創辦的“India Research Watch”以數據分析監測論文撤稿、剽竊與圖像造假趨勢,逐漸成為印度科研誠信的核心討論平臺。
2025年,他的努力促成印度科研體系一項里程碑式的變化:印度大學排名體系(NIRF)首次將“高撤稿率”作為扣分項。這一舉措直接改變高校的激勵機制——從過去只以論文數量評估機構,到開始關注質量與倫理。這是全球排名體系中首次將撤稿作為負面權重,被視為整治科研不端的關鍵轉折點。
然而,他的堅持也帶來沉重代價。他因揭露不端行為而難以找到穩定工作,更面臨來自高校的法律訴訟。即便如此,他仍繼續為各大學舉辦科研倫理工作坊,推動機構自行建立更嚴格的監督體系。
2025 年,他讓全球看到個人力量也能撬動制度,讓科研誠信成為公眾與政策層面的焦點。
5
托尼·泰森(Tony Tyson)
用30年打造“下一代天文臺”
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來源:Rocco Ceselin/Nature
2025 年,智利維拉·魯賓天文臺(Vera Rubin Observatory)拍下了首批清晰震撼的宇宙圖像,標志著人類史上規模最大的時間域天文項目正式啟程。這是美國加利福尼亞大學戴維斯分校物理學家托尼·泰森(Tony Tyson)夢想成真的時刻——他從 1990 年代起就提出用巨型數字相機以極高頻率掃描整個南天的構想。
這一構想當時被許多人視為不可能,甚至“高風險且瘋狂”。但泰森堅持推進,從最初的提案,到關鍵技術突破,再到主鏡接近完成,他始終站在項目核心位置。如今的魯賓望遠鏡能每 40 秒記錄一次天空,將持續運行 10 年,生成前所未有的“宇宙動態影像檔案”。
望遠鏡上裝載的 3.2 億像素級巨型相機是世界最大規模的 CCD 設備,而泰森早在 1970 年代就在貝爾實驗室研究 CCD 的天文應用,為后來的數字天文革命奠定了基礎。2000 年,他是最早利用“弱引力透鏡”觀測暗物質的人之一,推動了暗能量發現的關鍵技術。維拉·魯賓天文臺的能力幾乎重新定義了天文學。它不僅能夠幫助科學家繪制暗物質三維分布圖,還能監測數百萬顆超新星、脈動星與瞬變天體,發現潛在威脅地球的小行星,記錄整個南天反復掃描形成的“宇宙時序地圖”。
6
普雷舍斯·馬特索索(Precious Matsoso)
全球首部《大流行病條約》“協調者”
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來源:Chris de Beer-Procter/Nature
2025 年,全球近 200 個國家就《大流行病條約》草案達成一致,標志著各國在疫情后首次建立正式合作框架。促成這一成果的核心人物之一,是南非公共衛生專家 普雷舍斯·馬特索索(Precious Matsoso)。作為世界衛生組織(WHO)條約談判共同主席,她在三年的復雜博弈中,協調疫苗分配、病原體共享、技術轉移等最具沖突性的議題。
條約談判的最大難點在于“如何確保未來的大流行應對更加公平”——新冠時期的疫苗與治療資源分配不均仍是各國心中的痛點。在馬特索索的協調下,這項全球首部《大流行病條約》草案納入多個被視為“歷史性突破”的條款,例如:要求疫情相關藥物生產商向 WHO 提供至少 20% 的產品,明確支持技術轉移使更多國家具備藥物與診斷的本地生產能力等。這是國際衛生協議首次以制度化方式推動全球衛生公平。
盡管條約要真正生效仍面臨多道關卡,談判結束后的工作量仍然巨大,但馬特索索仍然幫助世界在分歧中找到了共識,也讓全球公共衛生治理跨出了關鍵一步。
7
莎拉·塔布里齊(Sarah Tabrizi)
推動亨廷頓病治療突破的“先鋒”
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來源:Jessica Hallett /Nature
2025 年,英國倫敦大學學院(UCL)的神經病學家莎拉·塔布里齊(Sarah Tabrizi)迎來了自己等待多年的時刻:一項名為 AMT-130 的臨床試驗首次顯示基因療法能顯著減緩亨廷頓病惡化。在接受高劑量治療的患者中,三年間功能下降幅度只有對照組的四分之一,為這個長期沒有有效藥物的領域帶來現實希望。塔布里齊曾經歷多個重磅候選藥物失敗,她將那些挫折轉化為重新設計試驗策略的經驗。除了治療,她還領導全球最大規模的“前癥狀攜帶者”研究,證實病變在出現癥狀前數十年已悄然開始,為未來的預防性干預奠定基礎。作為連接基礎研究、藥企與患者團體的關鍵人物,她幾乎參與了所有主要亨廷頓病藥物項目。2025 年,她為神經退行性疾病治療帶來了新的希望。
8
盧西亞諾·莫雷拉(Luciano Moreira)
用“昆蟲工廠”對抗蚊媒疾病
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來源:Gabriela Portilho/Nature
在巴西,登革熱是造成大量死亡的蚊媒病之一。巴西昆蟲學家盧西亞諾·莫雷拉(Luciano Moreira)推動的“沃爾巴克氏體蚊子”計劃正在改變這一局面。通過向城市定期釋放攜帶沃爾巴克氏體的伊蚊,這些蚊子在與野生蚊交配后會傳播這種細菌,從而大幅削弱病毒傳播能力。莫雷拉主導建設了全球最大“蚊蟲工廠”,每周培養數千萬只蚊卵,在多個城市投放后使登革熱發病數下降高達 89%。2025 年,他領導的 Wolbito do Brasil 公司進一步擴大生產,使這一技術成為國家公共衛生戰略的一部分。他既參與基礎研究,又親手推動從實驗室到國家公共衛生系統的轉化,被同事稱為“既能做科研又能做政策溝通的罕見科學家”。莫雷拉的實踐表明:在資源有限、疾病負擔沉重的地區,創新的低成本技術也能扭轉局勢。
9
伊法特·默布爾(Yifat Merbl)
在細胞“垃圾桶”里發現全新免疫系統
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來源:Daniel Rolider/Nature
以色列魏茨曼科學研究所的系統生物學家伊法特·默布爾(Yifat Merbl)在 2025年 的突破性發現,揭開了一個此前從未被注意到的免疫機制:蛋白酶體在處理細胞廢物時,會切割出大量天然抗菌肽,構成一個此前從未被認識的“隱形免疫系統”。她利用高分辨率質譜分析到上千種肽與已知抗菌肽結構一致,并預測人類蛋白可能生成超過 27 萬種潛在抗菌肽。這意味著當細胞遭病原體攻擊時,蛋白酶體會調整產物比例,以快速釋放抗菌成分,形成與傳統免疫系統并行的第一道防線。這一發現不僅刷新免疫學框架,也為應對抗生素耐藥危機提供新方向。盡管實驗室在沖突中遭受攻擊,她仍堅持研究,展現了科學在逆境中的韌性。
10
KJ·馬爾登(KJ Muldoon)
全球首例“定制”基因編輯治療受試者
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來源:美國費城兒童醫院/Nature
2024 年 8 月出生的 KJ·馬爾登患有罕見的 CPS1 缺陷癥,體內無法正常處理蛋白分解產生的氨,這種毒素會迅速損害大腦,半數患兒在一年內死亡。為了挽救他,美國科研團隊首次為患者“定制”基因編輯藥物——利用堿基編輯技術修正他基因中的唯一突變。整個開發與審批過程僅用 6 個月,遠快于傳統藥物流程。2025 年初,他接受三次注射治療,體內的氨水平逐漸穩定,能夠耐受更多蛋白攝入,并在住院 307 天后出院。該案例證明“超個性化基因治療”在科學與流程上可行,為無數罕見病患兒帶來希望。盡管基因療法高成本與產業退潮仍是挑戰,KJ 的成功標志著醫學可能進入一個“治療為個人量身定制”的新時代。
文章轉載自公眾號“返樸”
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