主持人:香港电台公共事务组
17/01/2026 - 精神科药物的划时代突破
嘉宾:香港大学精神医学系系主任张頴宗
「我是张頴宗医生,本身是香港大学精神医学系主任和临床副教授,亦是玛丽医院早期思觉失调小组荣誉顾问医生。我的临床工作和研究范畴,都是在早期思觉失调和郁躁症的临床进展和治疗效果。」
在精神医学的研究范畴,张教授认为,其中一个挑战,就是收集数据。
「医学研究涵盖多种数据类型,其中一项非常重要的数据来源,是通过亲自询问患者的症状、评估其生活功能、进行认知功能测试或脑部扫描等方式。这个过程可谓『粒粒皆辛苦』,因为并非每位患者都能清晰地描述自身症状。其次,评估过程本身也相当耗时,即使较短的评估也需约一小时,有时甚至更长,而患者未必都有足够时间配合完成,但我们也不能够只完成少数个案。需要积累足够数量的案例,在临床分析或统计学上才可获得具效力的结果。因此,我将此过程形容为『揼石仔』。」
我曾需要寻找一些较为罕见且难以招募的临床个案,即属于「临床高危」状态但尚未正式病发的思觉失调患者。这些潜在个案可能散布于玛丽医院、其他医院的诊所,甚至非政府组织(NGO)等不同场所。我们无法安逸地坐在办公室等待患者上门,而必须主动出击。我曾亲自驾车,如同『送外卖』般,从玛丽医院穿梭至香港不同地区的诊所,与潜在个案会面,进行初步评估,确认他们的病况,再逐步安排更详细的检查。在这个过程中,试过『食白果』,有试过患者在过程中途觉得太辛苦,并非每次尝试都能成功,正因如此,每一个能最终贡献数据的个案都显得难能可贵。」
放眼未来,精神医学的其中一个发展趋势,甚或是一个划时代的转变,就是出现新药物。
「思觉失调在1950年代被偶然发现,而其治疗以针对多巴胺受体的药物特别有效。然而,这些药物存在一定副作用,且对相当比例的患者效果不太明显或无效。从1950年代至今,尽管有新药问世,也万变不离其宗,原理都是围绕多巴胺。但近年来,美国等地出现了新的研究方向,不再以多巴胺这一神经传导物质作重点,以一种新的传导物质,即是胆碱能系统(cholinergic system),据初步数据显示,其副作用相对较少,对认知功能的改善效果也相当不错。如果这类药物最终能成功研发,将成为一个划时代的突破。在经过六、七十年后,精神科药物领域终于迎来重大的进展,患者有更多机会接受不同药物,这将是个短期的发展趋势。」
在科研路上奋斗,张教授寄语同路人,需要先付出耐性。
「在研究的过程中,是有一种『延迟满足』,我们往往是一直『揼石仔』,『摸着石头过河』,从构思到执行,再到获得结果,往往数以年计的时间,甚至更久。因此,寄语大家在一同奋斗的过程中,要有足够的耐性,一步步慢慢地做,急不得。
此外,我时常想起邱吉尔的一句话:「成功不是终点,失败并非致命,重要的是继续前进的勇气。」(success is not final, failure is not fatal,but the courage
to continue that counts)我认为这与我们的研究工作—无论是在实验室进行「湿实验」(wet lab),还是与患者面对面的「乾实验」(dry lab)也相同。我们取得的成果往往是阶段性的,即使是最崭新的发现,也常会引起一连串新的问题。因此,这一刻阶段性的成功并非终点,而失败更是常态。最关键是继续,你肯继续,便有新发现的希望,并非因为看见希望才继续。在过程中,我们常会不知自己处于哪个阶段,或还需多久才能见到成果。因此,我们有时需要互相勉励,与同仁、同事之间相互勉励,这是我小小的点滴寄语。」

主持人:香港电台公共事务组
嘉宾:香港大学化学系副教授欧阳灏宇
「大家好,我是欧阳灏宇,香港大学化学系副教授。我的研究主要是超分子化学以及机械互锁分子。我念中学的时候对化学感到兴趣,这是一门刺激和充满创造力的科学,通过原子以不同化学键方式连接,组成了不同的分子。当我攻读博士期间接触到索烃这类机械互锁分子后,我发现原来原子之间不一定需要靠化学键连接,也可以透过环环相扣方式去组成新的分子。我认为这是可以展示我们创新和创造力的一门科学,因此我对索烃和机械互锁分子感到兴趣。」
什么是索烃? 欧阳灏宇教授解释,索烃是由环状分子组成,环与环之间虽无化学键相连,却以钥匙圈般相扣,形成独特的互锁结构。
「这类分子犹如宏观世界中的钥匙圈或铁链,虽由坚硬的金属制成,却因为环环相扣而同时具备强度与柔韧性。在分子层面,这种互锁结构使环状分子能够在不受化学键限制的情况下相对移动,赋予它们高度的柔韧性与可变形性,不仅能响应外部刺激而作出变化,同时能保持结构完整,如像分子机械中的齿轮般精确运动,从而提升纳米机械装置的效能。」
欧阳教授团队的一个研究方向是开发新的合成策略,提高索烃合成的效率,并扩展其结构复杂性。
「这些新型的高效索烃合成策略,不仅能用于构建更精密的分子机械,亦有利于后续的深入探索和研究。另一个研究方向则是探讨索烃如何影响金属活性中心的化学反应性,以应用于催化与配位化学领域。在工业应用方面,我们会使用不同的金属催化剂进行化学反应,使这些反应更有效率并减少能量消耗。我们可利用索烃的独特结构和柔韧性,保持金属的化学活性进行催化,同时减少催化剂的损耗,使催化过程更高效。
合成索烃是非常困难的,想像要将「钥匙圈」相扣,难度犹如将细线穿过针眼,而这条「线」是分子尺度的,针眼是纳米级别的小,将如此幼的线通过这么小的针眼是份外困难的。 化学的核心概念在于化学键,物质由原子通过化学键连接,而化学反应则是化学键的变化和原子重新排列。然而,研究机械互锁分子时,我们已超越传统化学键领域,探索分子间,在化学键以外的相互作用。我们面对的是几乎未知的领域,但这也意味着充满惊喜和新发现。」