2020q?span lang="EN-US">12?span lang="EN-US">10日,?span lang="EN-US">DeepTech q技与《麻省理工科技评论》共同评选的W四届中国区?span lang="EN-US">35岁以下科技创新35人”榜单在全球青年U技领袖C(x)上公布,35位入榜者中?span lang="EN-US">5位清华教师和7位清华校友?/span>

5位教师是Q清华大学航天航I学院助理教?b>眭亚?/b>Q?span lang="EN-US">2006U生物医学工E系Q、清华大学物理系副教?b>张定Q?span lang="EN-US">2014-2016博士后,物理p)、清华大学航天航I学院副教授늎Q?span lang="EN-US">2004U航院)、清华大学机械工E系助理教授、特别研I员赉|?/b>Q?span lang="EN-US">2008U精密A器与机械学系Q、清华大学微?sh)子学研I所助理教授南天?/b>?/span>
7位校友是Q麻省理工学院物理系助理教授巨龙Q?span lang="EN-US">2005U物理系Q、西湖大学西湖学?b>万蕊?/b>Q?span lang="EN-US">2013U博Q医学院Q、哈?jng)大学助理教?b>陶伟Q?span lang="EN-US">2011U博Q生命科学学院)、加州大学洛杉矶分校l计学副教授李婧?/b>Q?span lang="EN-US">2003U生物科学与技术系Q、禾赛科技 CEO李一?/b>Q?span lang="EN-US">2004U精密A器与机械学系Q、西湖大学助理研I员鄢仁?/b>Q?span lang="EN-US">2014U博Q生命科学学院)、北京艺妙神州医药科技有限公司创始人兼 CEO何霆Q?span lang="EN-US">2009U博Q生命科学学院)?/span>
以下为《麻省理工科技评论》?span lang="EN-US">35 岁以下科技创新 35 人?span lang="EN-US">2020 q中国区榜单获奖Z的清华hQ排名不分先后)Q?/span>

巨龙
获奖q龄Q?span lang="EN-US">33 ?/span>
职位Q麻省理工学院物理系助理教授
获奖理由Q创新实验手D,揭示了石墨烯的全新物理特性和应用前景?/span>
获奖人在实验技术创新和Ҏ(gu)奇二l材料(例如矛_烯)物理Ҏ(gu)研I域均有突A(ch)献,致力于融合光学、微加工器g?qing)?sh)学输q测量等跨领域实验手D对二维材料q行深入研究?/span>
他开发了一套微c_度下的傅里叶变换光电(sh)能谱技术,利用q项新技术第一ơ观到了双层石墨烯中的?sh)场可调Ȁ子。此外,在对矛_烯的持箋研究中,他第一ơ观到双层矛_烯中的能谷霍?dng)效应,qؓ(f)研究矛_烯中的拓扑态和能谷物理提供了新思\Q此外,他还开创了矛_烯等d学研IӞ证明了石墨烯中等d体的存在?qing)基本物理性质?/span>
q些对石墨烯物理研究和应用前景的创新探烦有着巨大开拓性意义,延了石墨烯在新型红外光学和光电(sh)器g、能L(fng)(sh)子学基本材料、太赫兹{技术方向的发展?/span>
获奖Z 2015 q在加州大学伯克利分校获得物理学博士学位Q随后曾作ؓ(f)博士后在康奈?dng)大学卡弗里U米U学研究所以及(qing)原子和固体物理研I所开展研I?/span>

万蕊?/span>
获奖q龄Q?span lang="EN-US">30 ?/span>
职位Q西湖大学西湖学?/span>
获奖理由Q通过对剪接体分子机器的高分L率结构解析,研究揭示了真核生物细?yu)内最基础、最重要的生命过E之一Q?span lang="EN-US">RNA 剪接的分子机理?
获奖人的研究得到分L率高?span lang="EN-US"> 3.6 埃的完整剪接体结构,q是世界上第一个近原子分L率的剪接体结构,q解析了所有完全组装剪接体?span lang="EN-US"> 1 个预l装复合物的q原子分辨率三维l构Q清晰地阐明?span lang="EN-US"> RNA 剪接的分子机理,为相关疾病的ȝ打下基础?span lang="EN-US">
获奖Zl构生物学切入,通过生物学的基础研究阐明了其与h体、疾病的密切关系Q因此而具有巨大的U学意义和研Ih(hun)倹{同Ӟ获奖人对剪接体结构及(qing)其动态变化的研究从分子、近原子层面揭示其工作机理,从而揭CZ相关疄的致病机理、指导疾病的ȝ?qing)药物研发?/span>
获奖Z 2017 q在清华大学d院获得理学博士学位,随后曾作为博士后在清华大学医学院、清华大学结构生物学高精创C心开展研I?/span>

眭亚?/span>
获奖q龄Q?span lang="EN-US">33 ?/span>
职位Q清华大学航天航I学院助理教?/span>
获奖理由Q获奖h专注于机器学?fn)、神l工E和机器人学前沿交叉领域Q兼深层理论研I和创新技术应用,研究成果有望成ؓ(f)经pȝ疄的高效(f)床治疗手Dc(din)?/span>
在线强化学习(fn)是未来治疗神l系l疾病的关键因素之一Q针对其~Z安全性保证的问题Q获奖h提出了安全在U学?fn)的原创理论与优化方法,?gu)知的安全U束q行数学建模Q从理论上证明了法的安全性和有效性。相x果现已成为加州理工学院和斯坦大学等尖高校的本U课E和教材内容?/span>
获奖提出了基于偏好反馈的优化Ҏ(gu)Q将偏好反馈构徏博弈机制Qƈ用于优化外骨骼机器h控制?qing)截瘫(zhn)者的脊神l刺Ȁ疗法Q成功帮助?zhn)者恢复运动功能。相关研I成果获得了 2020 q?span lang="EN-US"> ICRA 最佌文奖和最佳hZ互论文奖Q成Z大会(x)历史上首同时获得两大奖的最佌文。获奖h也是首位h佌文的中国大陆教师?/span>
获奖人在清华大学获得本科学位Q在加州理工学院获得博士学位Q曾作ؓ(f)博士后在加州理工学院和斯坦福大学开展研I?/span>

陶伟
获奖q龄Q?span lang="EN-US">31 ?/span>
职位Q哈?jng)大学助理教?/span>
获奖理由Q主导开发了多种h独特药物递送功能的载体pȝQ以实现重大疄的高_և度、“按需”可控治疗?/span>
获奖人创造性地开发了包括二维U米材料和高分子生物材料在内的新型材料库Q探索了它们的纳c生物交互作用机Ӟq应用这些材料和原理q行了广泛的生物d应用Q包?span lang="EN-US"> RNA ȝ、肿瘤诊断和ȝ、伤口愈合、心血疾病和p尿病治疗等?/span>
研发了一pdE序化的刺激-响应U米材料“机器h”,能够d靶向病灶部位、ƈ且通过内在刺激或者外部刺Ȁ_և地“按需”可控给药,在减毒副作用的同时实现_ևȝ和高效治疗?/span>
获奖Z 2015 q在清华大学获得理学博士学位Q随后曾作ؓ(f)博士后在哈佛(jng)大学d院和布莱根妇奛_院开展研I?span lang="EN-US">2018 q受聘哈?jng)大学讲师?span lang="EN-US">2020 q晋升哈?jng)大学助理教授?/span>

张定
获奖q龄Q?span lang="EN-US">35 ?/span>
职位Q清华大学物理系副教?/span>
获奖理由Q在锡烯薄膜中首ơ发现超导电(sh)性,q进一步提出第二类伊辛配对机制?/span>
获奖人带领团队在薄至两个原子层厚度的锡烯中首ơ发C二维导甉|,q揭CZ其拓扑非q_物性,qؓ(f)拓扑?sh)子学探索奠定了基础Q该工作生成的锡烯薄膜材料E_性良好,在没有保护层的情况下其超导电(sh)性可以保持超q一q?/span>
在对锡烯二维导Ҏ(gu)进一步探索过E中Q科学家们发现其上(f)界磁Z仅超出常规超g的上限,而且在温度Dl对零度时仍无饱和迹象。通过理论与实验结合,获奖人团队最l提Z一U新的提高超g临界场的物理机Ӟ即第二类伊辛配对机制Q该工作不但ؓ(f)伊辛导的存在提供了实验证据Q也拓宽了h们寻找伊辛超导的材料范围?/span>
锡烯导材料和在其中发现的新量子Ҏ(gu)有望ؓ(f)ȝ核磁共振、能源通信、矿藏探、磁性材料以?qing)制作新一代量子计机{应用领域带来全新启C?/span>
获奖Z 2014 q在德国马克斯普朗克固态研I所获得博士学位Q随后曾作ؓ(f)博士后、助理教授在清华大学物理pd展研I?/span>

늎
获奖q龄Q?span lang="EN-US">34 ?/span>
职位Q清华大学航天航I学院副教授
获奖理由Q联合干l胞(yu)与机械微pȝ研发Zpd“无胚化”hc胚胎学技术,填补了药物研发中胚胎发育毒理研究的h源模型技术空白?/span>
获奖人颠覆性地提出了用机械微系l诱导干l胞(yu)模拟着床期胚胎发育的概念与技术,首次成功重徏了着床期臛_肠胚期的膜囊类胚胎Qƈ为合成hc胚胎学的后l发展提供基本范式,建立了标准化的羊膜囊c胚胎芯片及(qing)首例h背腹轴的经球模型。在转化应用层面Q发明了高通量膜微阵列技术,首次实现了(f)床药物的着床期胚胎毒理学筛查?/span>
获奖人所研发的系列“无胚化”hc胚胎学技术,对研Ihc胚胎早期发育和医药与公共卫生应用有着重要意义?/span>
获奖Z 2016 q在密歇根大学获得博士学位,随后曾作为博士后在麻省理工学院和哈佛(jng)d院开展研I?/span>

李婧?/span>
获奖q龄Q?span lang="EN-US">35 ?/span>
职位Q加州大学洛杉矶分校l计学副教授
获奖理由Q针对前沿的生物学问题创新性地开发了多种l计学方法,其着重于对大规模基因l和转录l数据进行分析方法的开发?/span>
获奖人首创性地使用严格的统计学来分析已发表的{录组学和蛋白l学数据Q发现在q往研究中,׃研究人员Ҏ(gu)量误差的忽略Q{录的重要性被严重低估Q该分析挑战了“翻译比转录重要”的观点却支持了之前大量?span lang="EN-US"> mRNA 转录水^的科学发现。因光要性,研究l果被发表在 Science 杂志q收录于本科教材 Molecular Cell Biology 中?/span>
获奖人通过l计建模Q首ơ发C调控译?span lang="EN-US"> mRNA 序列特征在不同物U间的保守性,此发现提CZ通过~辑 mRNA 序列而实现翻译调控的可行性,从而在新兴?span lang="EN-US"> mRNA ȝ领域有广泛的应用潜力?/span>
获奖Z 2013 q在加州大学伯克利分校获得生物统计学博士学位Q在随后?span lang="EN-US"> 2013 q至 2019 q间在加州大学洛杉矶分校d理教授?/span>

赉|?/span>
获奖q龄Q?span lang="EN-US">31 ?/span>
职位Q清华大学机械工E系助理教授、特别研I员
获奖理由Q她针对软体机器人的大Ş变传感难题,提出了基于光信号的传感方案,Y体智能假肢嵌入多模态传感功能,实现了智能手对h手触觉功能的仿生?/span>
该研I成果《基于高度可拉光导传感器的软体假肢》,发表?span lang="EN-US"> Science Robotics 创刊P成ؓ(f)该杂志创刊号仅收录的四篇研究型文章之一?/span>
获奖设计了高能量密度软体驱动器(DEAQ,实现了全球第一Ƅ柔Y的“h工肌肉”提供动力以完成受控飞行的微型机器h。此外,她还设计了手部Y体外骨骼Q集安全性、舒适度、低成本、高_ֺZ体,可精跟th体肌?sh)信Pq将旋{铸塑法引入Y体机器h领域Q实C软体驱动器的一体化刉?/span>
获奖Z 2017 q在康奈?dng)大学获得博士学位,随后曾作为博士后在哈佛(jng)大学工E与应用U学学院开展研I?/span>

李一?/span>
获奖q龄Q?span lang="EN-US">34 ?/span>
职位Q禾赛科技 CEO
获奖理由Q带领禾赛打造出一pd引领全球自动N行业的激光雷达品?/span>
2014 q_(d)李一帆与两位合伙人在国谷共同创立赛U技Q致力于开发基于激光的机器Z感技术。禾赛的Ȁ光雷达品具备行业较高的性能和可靠性,光?span lang="EN-US"> Robotaxi 的旗C?span lang="EN-US"> Pandar128 创下了量产激光雷达最高纪录的点云密度Q同Ӟ搭蝲自主研发芯片?span lang="EN-US"> PandarXT 较大地降低了Ȁ光雷辄成本。目前客戯盖全球超q?span lang="EN-US"> 20 个国家和地区?/span>
赛在核心元器g、自研芯片、R规生能力、功能安全、主动抗q扰技术以?qing)基于深度学习(fn)的Ȁ光雷达感知方面都有深厚的U篏Q同时也是全球自动驾驶激光雷达行业市场占有率头部公司之一?/span>
获奖人拥有清华大学本U和国伊利Z大学香槟分校博士学位Q曾ȝ国西部数据集团首席工E师Q是机器人控刉域的专家?/span>

鄢仁?/span>
获奖q龄Q?span lang="EN-US">29 ?/span>
职位Q西湖大学助理研I员
获奖理由Q通过Ҏ(gu)型冠状病毒表?span lang="EN-US"> S 蛋白受体l合l构域与l胞(yu)受体 ACE2 全长蛋白复合物结构生物学研究Q首ơ成功解析出 ACE2 全长蛋白与新冠病?span lang="EN-US"> S 蛋白受体l合l构域的复合物结构?/span>
获奖人通过重组表达的方法,首次发现全长 ACE2 以二聚体形式存在Qƈ同时h开攑֒关闭两种构象变化Q两U构象均含有可与冠状病毒的相互识别界面,为后l相兌物和疫苗的设计提供了重要参考?/span>
获奖人将膜蛋白的U化与研I手D引入新冠病毒研I中Q拓宽了病毒与受体研I域的研究思\Qؓ(f)早日战胜疫情打下坚实的基?/span>
获奖Z 2019 q在清华大学生命U学学院获得博士学位Q随后作为博士后在西湖大学生命科学学院开展研I?/span>

何霆
获奖q龄Q?span lang="EN-US">34 ?/span>
职位Q北京艺妙神州医药科技有限公司创始人兼 CEO
获奖理由Q自ȝ发了整套基因l胞(yu)药物技术^収ͼ开发了C?span lang="EN-US"> CAR-T 技术,ZhcL克白血病、骨髓瘤提供了更好的解决Ҏ(gu)?/span>
获奖ȝ发了整套基因l胞(yu)药物技术^収ͼ包括候?span lang="EN-US"> CAR-T 药物{选体pR规模化质粒制备体系、规模化慢病毒蝲体制备体pR原代免疫细?yu)制备体pȝ核心技术。该pd技术^台率先实C全流E无血清、基因蝲体规模化制备、高生成功率?span lang="EN-US">CAR-T 体内持久长效的特炏V较传统的治疗手D,较大地提升了 CAR-T l胞(yu)疗法的安全性和有效性,l癌症的L带来了新的希望?/span>
获奖人基于新一?span lang="EN-US"> CAR-T 技术开发了 2 ?span lang="EN-US"> 1.1 cd选创新药Q在ȝ复发难治急性淋巴细?yu)白血病、淋巴瘤和复发难d发性骨髓瘤斚w临床效果显著。获奖h带领团队自主研发的靶?span lang="EN-US"> CD19 抗原?span lang="EN-US"> CAR-T l胞(yu)ȝ候选?span lang="EN-US"> -IM19 嵌合抗原受体 T l胞(yu)注射Ԍ已于今年 4 月获得两(f)床试验通知书,q已完成首例受试者入l,其他部分候选品已q入 IND 准备阶段。ƈ且,获奖人在生工艺、分析方法、大规模制备瓉、长效工艺等斚w实现了行业多个领先的技术突_(d)使其研发产品辑ֈ国际水^?/span>
获奖Z 2015 q在清华大学生命U学学院获得博士学位。他?span lang="EN-US"> CAR-T l胞(yu)疗法领域所做的H破性工作,让hcdd癌症的道路上更进一步?/span>

南天?/span>
获奖q龄Q?span lang="EN-US">31 ?/span>
职位Q清华大学微?sh)子学研I所助理教授
获奖理由Q获奖hH破现有瓉Q得天U可集成化和微型化?/span>
他的工作抛弃了传l天U的设计原理Q实C理论的创斎ͼq借此发现一U制作微型天U的新方法,该方法可利用声L驱动偶极子谐振来发电(sh)L?/span>
获奖人通过微机늳l和电(sh)子薄膜材料,在硅衬底上构{出可集成的新型“磁?sh)子声学波驱动微型天U쀝,q种天线不再依赖늣波谐振,而是通过声L振动来发电(sh)L。成型后Q这cdU的寸可比最先进的传l微型天U小 100 倍,相同寸下的发射效率是后者的C倍。这”能颠覆游戏规则”的U米度天线在诸如物联网、智能手机、生物医疗等领域大有可ؓ(f)?/span>
未来Q获奖h探索声学L微型天线大规模集成以?qing)业化的研IӞ与有实力的通信?qing)微机?sh)pȝ刉的企业联手Q提早布局物联|和 5G 通信芯片市场Q抓?span lang="EN-US"> 5G 物联|市场爆发前夕的关键节点?/span>
获奖Z 2015 q在国东北大学获得博士学位Q随后曾作ؓ(f)博士后分别在威斯庯大学和康奈尔大学开展研IӞ2019 q全职回到清华大学微?sh)子学与U电(sh)子学pMQ教研pd助理教授?/span>
田阳Ҏ(gu)公号?span lang="EN-US">DeepTechq技”编辑整?/span>