項目編號: R1001-24
項目名稱: 推進可持續、環保的新興鈣鈦礦光伏技術
項目統籌員: 朱宗龍教授(城大)
摘要
鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)作為一種經濟高效的新型太陽能解決方案正嶄露頭角,在建築一體化光伏、疊層電池及物聯網設備等領域展現出廣闊應用前景。目前,單結鈣鈦礦電池的功率轉換效率已接近27%,鈣鈦礦/矽疊層電池更可突破35%。然而,隨著其商業化進程加速,環境問題日益凸顯,包括製造過程、運作及廢棄階段可能引發的污染風險。 為應對這些挑戰,一項旨在為鈣鈦礦電池及其疊層裝置建立可持續全生命週期閉環體系的項目已啟動。該項目涵蓋三大核心任務:開發環境友善生產流程、設計鉛洩漏阻控策略以及建立可持續回收系統。任務一致力於以環保溶劑取代鈣鈦礦薄膜製備中的有毒溶劑,並透過先進工程技術提升電池性能與穩定性;任務二聚焦鈣鈦礦電池中鉛這一有毒組分的環境風險防控,透過設計可高效捕獲鉛離子的材料防止污染擴散;任務三則開發可回收有價材料並降低環境影響的循環技術。 透過融合尖端材料科學、創新工程方案與嚴格環境評估,該項目不僅追求提升鈣鈦礦電池的效能與經濟性,更致力於為光電產業樹立環境責任新標竿。相關策略的成功實施將推動該技術的可持續商業化,協助全球轉型為再生能源。
項目編號: R1004-24
項目名稱: 調峰用水系液流儲能電池
項目統籌員: 支春義教授(城大)
摘要
我們的項目致力於開發用於大規模儲能的先進鋅鐵液流電池(ZIFBs)。這些電池對於儲存太陽能和風能等可再生能源至關重要,因為這些能源的供應不穩定。通過改進ZIFBs,我們旨在創建一種更安全、更高效且成本效益更高的儲能方式。
我們的項目改進電池的各個組件,如電極、電解液和膜,以提高其性能和壽命。我們的研究還包括開發智慧電池管理系統,以監控和優化電池的健康和效率。我們將展示一個大規模的電池系統,以展示其在實際應用中的潛力。
最終目標是提供一種可靠且可持續的儲能解決方案,支持將可再生能源整合到電網中。這將有助於減少對化石燃料的依賴,降低碳排放,並促進更清潔、更有韌性的能源未來。
項目編號: R1005-24
項目名稱: 通過整合臨床前和臨床研究並以藥物再利用的方式來開發和驗證治療青光眼的新型藥物
項目統籌員: 馬智謙教授(城大)
摘要
青光眼患者人數預計於2040年將達到 1.12 億人,給全球造成沈重的經濟負擔。原發性開角型青光眼是青光眼最常見的臨床類型,其主要特征爲眼壓(Intraocular pressure,IOP)升高,視盤損傷及視網膜神經節細胞(Retinal ganglion cell,RGCs)死亡。目前,降低眼壓是青光眼唯一且有效的治療手段,其能有效防止及延緩RGCs和視神經進一步受損,但無法逆轉患者已有的視神經損傷或恢復已喪失的視力。然而,近半數青光眼患者眼壓僅有輕微或中度眼壓升高症狀,卻仍出現進行性視力喪失,乃至失明。創傷性視神經病變(Traumatic optic neuropathies,TON)是機械外力對視神經造成的間接損傷,常見於車禍或頭部損傷。這類損傷也會繼而導致視網膜神經節細胞死亡、視神經變性,並最終造成患者不可逆的失明。越來越多的證據表明,視神經損傷動物模型與青光眼及創傷性視神經病變患者有共通的病理生理學機制,適用於研究治療青光眼的新靶點。目前亟需研究具有神經保護(提高 RGCs 存活率)、神經再生(促進視神經再生)作用的新的臨床治療策略,以有效保護和治療青光眼及創傷性視神經病變患者的視覺功能。
不同於由腦和脊髓構成的中樞神經系統(Central nervous system,CNS),外周神經系統(Peripheral nervous system,PNS)在損傷後仍然具有再生能力,盡管再生速度緩慢(1 mm/天)。損傷發生後,外周神經元的內在生長能力提升,在內在生長程序激活的作用下,其軸突(即由神經構成的軸突束)可實現成功再生。神經系統受損會誘發細胞內一系列損傷相關的調節因子精確調控細胞活動,使受傷的神經細胞經歷適應性的(細胞生長)或適應不良(細胞死亡)的細胞反應。然而,在受損的在中樞神經元中,這些參與外周神經再生的關鍵信號通路往往處於失活狀態。對於調控外周神經再生的機制的理解,將有助於拓展現階段我們對中樞神經再生的認知,爲我們激活中樞神經(如視神經)再生能力提供新的研究方向。確定驅動受損神經元內在生長能力的關鍵調節因子,並通過小分子化合物靶向調節,將有望爲青光眼提供可行的臨床治療靶點。
爲解決這些問題,我們前期的研究發現中藥枸杞的主要活性成分—枸杞多糖(Lycium barbarum ,LBP),可提高成年小鼠神經元在受損後的生長能力,並改善小鼠在中樞和外周神經系統損傷後的功能性恢復。然而,大規模地提純枸杞多糖在技術上很難實現並且成本高昂。爲挖掘其臨床價值,我們運用生物信息學分析,篩選出兩種藥物 — 格隆溴铵與美西律,它們與受 LBP 調節的再生相關基因表達呈現高度相似性,且已獲美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration,FDA)批准。我們發表的研究已證實格隆溴铵與美西律不僅能加速外周神經再生且促進功能性恢復,而且顯著地促進了視神經損傷後的軸突再生。我們將利用坐骨神經擠壓試驗、小鼠視神經損傷模型及小鼠青光眼模型中測試兩種藥物的最佳治療方案(如給藥途徑,滴眼液配方)。除此之外,我們將與兩位知名的眼科醫生合作,開展臨床研究以評估格隆溴铵與美西律對青光眼患者的療效。
本研究旨在加速從實驗室到臨床的轉化研究,確保研究成果能更快惠及患者,提升醫療水平。我們相信本研究可以為目前的青光眼治療手段提供新思路,提高醫療標準,改善全球數百萬青光眼患者的生活品質。
項目編號: R1007-24
項目名稱: 時序動態編碼單細胞智能分選儀應用於精準癌症治療
項目統籌員: 陳家宏教授(城大)
摘要
單細胞的時序動態變化對癌症治療至關重要。例如,免疫細胞何時開始攻擊癌細胞?需要多長時間才能有效殺死癌細胞?哪些癌細胞會隨時間演化出對化療的抗性?為了解答這些問題,我們需要追蹤細胞隨時間變化的行為。然而,目前大多數細胞分析平台無法大規模且長期追蹤細胞的時序動態與演化,僅能提供實驗末端的靜態數據。為此,我們項目開發一種具備時序動態編碼功能的單細胞智能分選儀(TRIC)。該儀器能大規模分析單細胞對環境的動態反應,並精準分選出具有特定時序動態特徵的關鍵細胞。我們利用微流控系統將每個細胞封裝在微小液滴中,並在液滴中加入特殊的記憶凝膠微球,用於捕捉細胞釋放的分子。每隔 12 小時,液滴內的液體將通過液滴清洗裝置進行更新,並通過程式化的清洗時序,使用特異性的螢光標記分子記錄細胞的分泌動態。這些標記分子會被記憶凝膠微球捕捉,並藉由人工智能對微球上的標記進行解碼。TRIC 可實現高通量且快速的單細胞時序動態分析,精準捕捉具特定動態特徵的微量關鍵細胞。其具體應用領域包括兩大方向:1. 免疫療法:識別能高效殺死癌細胞的免疫細胞,進一步優化免疫療法策略。2. 精準化療:早期發現能演化出抗藥性的特異癌細胞,為設計更精準的化療策略提供關鍵指引。TRIC 將成為推動先進癌症治療的創新工具。
項目編號: R1017-24
項目名稱: 用於長期心電圖監測的輕薄、柔軟、無線、透氣、透汗的電子設備
項目統籌員: 於欣格教授(城大)
摘要
先進的可穿戴電子因其與皮膚良好貼合特點而備受關注,其外形輕薄、柔軟,可捕捉生理信號以反映佩戴者的健康狀況。然而,透氣性極大程度限制了它們在長期健康監測中的廣泛使用。該項目旨在開發用於長期心電圖監測的輕薄、柔軟、無線、透氣透汗的電子產品,這將為可穿戴帶電子在臨床標準級別的應用提供實用可靠的解決方案,從而徹底改變可穿戴電子行業。
項目編號: R2005-24
項目名稱: 香港歷史空間數據資料庫
項目統籌員: 鄺智文博士(浸大)
摘要
此跨學科項目旨在通過歷史、地理資訊科技,以及人工智能的合作,為研究、教育、城市規劃、保育和旅遊設計有關18至20世紀香港歷史的歷史數據平台,以改變歷史空間數據的使用方式。研究團隊將與公共和私人機構合作,對不同類型的歷史資料進行整理並進行數碼化和視覺化處理,然後將其整合到以地理信息系統為基礎的網上平台。這個平台將為研究者、各種專業以及公眾提供一個免費而便於使用的數據庫,讓他們能夠在空間背景下探索香港的歷史,改變他們與過去互動的方式。
項目編號: R4002-24
項目名稱: 香港地球生物基因組計劃:蝴蝶與下一代科學家
項目統籌員: 許浩霖教授(中大)
摘要
理解地球生物多樣性不僅涉及科學研究的本身,更有助於以一種可持續發展的方式最大限度地利用生物多樣性資源。這對科學研究和社會發展都具有重要意義。從科學研究的角度看,理解生物多樣性能加深我們對生物進化和地球上不同生物間相互作用的了解;而從社會發展的角度看,則有助於各類應用的研發,實現資源可持續利用的目標。地球生物基因組計劃,作為生命科學的登月計劃,旨在對地球上包括動物、真菌以及植物在內的所有真核生物的基因組進行測序,歸類和分析。香港雖然面積較小,但具有非常豐富的生物多樣性,其中有40%的面積因各種原因(例如用作自然保護區)被保護起來。蝴蝶對自然環境具有重要且獨特的作用,例如蝴蝶與植物間的互作。儘管不同季節的實時數據表明在香港已記錄有超過230種的蝴蝶,但有關蝴蝶的研究相對而言還是有所缺乏。經由本項目,我們將獲得並研究香港蝴蝶的基因組,同時定期進行調研,並向公眾和中學生推廣,培訓大學職員和非政府組織(如蝴蝶保護區)的相關人員,培養研究生,和向政府提供專業資訊。這不僅為不同層面了解蝴蝶生物學奠定了扎實的基礎,同時也以一種從未在香港嘗試的新模式培養未來新一代的科學家。長遠來看,該項目將不僅加深對生物多樣性如何適應全球氣候變化和對瀕危動物保護的理解,以及提供相應的生態系統服務,同時也將發掘蘊藏其中的生命科學知識。這些都將有助於未來新技術的發展。
項目編號: R5015-24
項目名稱: 由廢至翼 – 建立本港可持續航空燃料高通量製程與低碳飛航測試評價體系研究
項目統籌員: 呂紹元教授(理大)
摘要
本研究旨在香港建立一個亞洲領先的可持續航空燃料(SAF)研究平台,專注於利用都市垃圾及廢棄生物質生產、測試和驗證SAF。SAF 是實現航空業減碳的新興手段,因此國泰航空在亞洲率先承諾在2030 年前使用至少 10% 的 SAF。然而,目前的 SAF 供應鏈缺乏經濟和環保的選擇來支持此一目標。現在市場上僅有少數海外SAF供應商,且現有的SAF生產技術往往依賴糧食原料或可能對環境造成負擔。此外,目前的SAF測試平台價格昂貴、耗時長,不適合用於廢棄物衍生的SAF研究。
為了應對這些挑戰,香港理工大學組織了相關研究人員和業界夥伴來建立這個 SAF 研究平台。本計劃引入了幾項關鍵創新:(1)一種新穎的整合式流通式生物精煉試驗系統,使用理大專利的流程控制技術進行生物質分餾、催化氫解和規模化 SAF 生產。(2)採用理大團隊研發的催化劑用於木質素解聚,直接轉化其為環烷烴SAF。(3)應用理大團隊開發的新型發酵菌株,結合城市大學建構的原位纖維床生物反應器,將廢棄物衍生的五碳與六碳糖轉化為2,3-丁二醇,並用以生產異構烷烴SAF。(4)建構先進噴射發動機模擬器,配備即時 HRR-ToF-MS 監視器與創新測試藍圖,用於評估本項目所生產的 SAF。(5)完成新技術的經濟和環境評估。
本項目由香港理工大學主導,所研發的生物精煉方法具可持續性,可避免與糧食作物的競爭、最大限度地降低開發成本並確保高測試通量。這使我們的項目具有獨特和有利的地位,為推動航空業的減碳、促進香港循環經濟的建立、並推動全球低碳航空旅行提出貢獻。
項目編號: R5033-24
項目名稱: 標靶自噬增強癌症免疫治療的創新組合療法
項目統籌員: 趙燕湘教授(理大)
摘要
肝細胞癌(HCC)在包括中國在內的東亞和東南亞地區是一個嚴重的醫療保健挑戰,這些地區每年的新增病例和死亡人數超過全球總數的50%。HCC的五年存活率僅約10%,是死亡率第二高的癌症類型,HCC病人的龐大醫療需求遠未被滿足。
免疫檢查點抑制劑(ICIs)是一種新型癌症免疫療法,透過利用人體的免疫系統來對抗癌症。ICIs是單株抗體,針對在T細胞(如PD-1、CTLA-4)或腫瘤細胞(如PD-L1)上高度表達的特定檢查點分子,解除T細胞的「煞車」,增強抗腫瘤免疫反應。將ICI與其他療法結合的聯藥策略在許多癌症類型中顯示了廣譜的療效。然而,這種策略在HCC的成功有限,因此迫切需要新的藥物研發思路。
自噬作用是一種進化上保守的細胞「自我吞噬」過程,將細胞質材料封裝到雙層膜的自噬體中,並將這些囊泡運輸到溶酶體進行降解和循環利用。自噬作用在HCC中發揮多方面的作用,對抗腫瘤免疫也至關重要。在我們先前的研究中,研究團隊專注於重要的自噬基因Beclin 1,它是一個在許多人類散發性癌症類型中經常出現單拷貝缺失的腫瘤抑制因子。我們的團隊成功開發了針對自噬的勝肽模擬物(autotides),並在細胞和動物模型中驗證了其抑制腫瘤增殖的效果。我們的研究成果已發表在各大期刊上,並獲得了autotides的專利。
在這項RIF提案中,我們計劃將autotides的研究擴展到癌症免疫治療領域。我們提議開發抗體-autotide-偶聯物(AACs),將我們專利的autotides與ICIs(如抗PD-L1抗體)結合,以增強HCC癌症免疫療法的效果。受抗體-藥物偶聯物(ADCs)設計原理的啟發,我們的新型AAC結構使用ICI(如抗PD-L1抗體)作為腫瘤靶向的「導彈」,將autotides作為「載荷」傳遞到HCC細胞和腫瘤浸潤的免疫細胞中。我們已經獲得初步結果,顯示這種ICI+AAC方法可以顯著減少腫瘤體積並增強免疫反應。我們的長遠目標是將AACs開發成HCC的潛在新型治療藥物。
項目編號: R5052-24
項目名稱: 開發3D列印混凝土組裝合成建築法
項目統籌員: 潘智生教授(理大)
摘要
近年來,由於城市化和基礎設施發展,建築行業迅速增長,使得混凝土成為全球第二大使用的材料。傳統的混凝土生產依賴於人工勞動,面臨著勞動力短缺和建築廢料產生等挑戰。為了解決這些問題,3D混凝土打印(3DCP)作為一種有前景的技術應運而生。這種方法使用數字模型逐層打印混凝土,減少了模板的需求,並提供了降低成本、加快施工速度和提高設計靈活性等優勢。
然而,由於3DCP的嚴格要求,這項技術通常涉及高碳密集型打印材料和有限的結構應用,這大大阻礙了其在建築行業的進一步採用。受模塊化集成建設(MiC)概念的啟發,本研究將系統地開發模塊化集成3D建設(MI3DC)技術,整合打印模板和澆築鋼筋混凝土。3D混凝土打印(3DCP)和MiC的優勢將被協同結合,使得在工廠環境中生產大型、不規則的構件,並大幅提高生產力。本研究將開發一系列適合打印和澆築的低碳混凝土配方,利用固體廢料衍生的輔助膠凝材料。同時,開發一種AI輔助的混凝土可打印性調整方法,以實現打印和澆築過程中的實時質量控制。將提出並驗證一種新穎的層間增強策略,詳細研究系統中存在的各種層間結合性能。此外,利用一種基於生成式AI的智能結構配置建模方法和實驗驗證,將建立MI3DC的設計指南。
此項目的成功實施預計將機器人技術整合到建築業中,推動技術進步和創新,幫助社會進步。它還將通過減少工作場所事故來改善工作條件。建築一直是勞動密集型行業,但MI3DC技術的發展可能改變這一點,減少對體力勞動的需求。這一轉變將改善工作質量,更好地利用人力資源,顯著提高生產力。
項目編號: R5062-24
項目名稱: 通過最優的光學設計創造愉悅的虛擬與增強現實的視覺體驗
項目統籌員: 魏敏晨教授(理大)
摘要
今天,大約70%的人依賴處方鏡片來矯正視力問題,如近視、遠視、散光和與年齡相關的視力下降。這些鏡片是通過先進的公式和精確的測量精心設計的,以確保它們提供清晰的視力並貼合良好。然而,虛擬現實(VR)和增強現實(AR)頭戴設備的出現為佩戴眼鏡的人帶來了新的挑戰,產生了傳統眼鏡無法解決的問題。VR/AR頭戴設備將顯示屏放置在距離眼睛僅20到30毫米的地方,光學系統在固定距離上創建放大的虛擬圖像。這使得眼睛成為顯示系統的一個組成部分,導致出現普通眼鏡未曾遇到的各種問題。
在這個項目中,我們的跨學科團隊,包括驗光、眼科、顯示技術和光學方面的專家,將專注於開發專門為VR/AR頭戴設備設計的處方鏡片插入的新方法,解決三個關鍵領域的問題。首先,現有的處方鏡片標準,如Tscherning橢圓,是為在不同距離觀看現實世界而設計的。相比之下,VR/AR鏡片需要聚焦在一個固定的虛擬圖像上。因此,需要新的設計方法來考慮VR/AR頭戴設備中獨特的光學系統。其次,暈動症是VR/AR頭戴設備的一個重大問題,通常是由於用戶移動眼睛時圖像失真引起的。標準處方鏡片可能會加劇這個問題。我們的研究旨在開發更好的鏡片設計,以最大限度地減少暈動症,並考慮VR/AR頭戴設備中的光學系統。第三,VR/AR頭戴設備使用偏振顯示器並結合傳感器(如眼動追蹤),這些可能會被標準鏡片塗層干擾。開發與這些系統良好兼容的新塗層對於確保準確的眼動追蹤和舒適的視覺體驗至關重要。我們將對這些問題進行調查,開發原型進行驗證,並研究製造的可行性,以便項目的成果能在學術界之外產生直接影響。通過解決這些挑戰,我們的目標是提升數百萬使用處方鏡片的人在享受VR/AR技術時的視覺體驗。我們的初步工作表明有必要開展這個項目,並且鼓舞人心的結果增加了這項研究的重要性和前景。
這個項目將為學術界做出巨大貢獻。擁有不同背景的跨學科團隊可以相互支持,深入研究這些問題,從而加深我們對人類視覺系統的理解。同時,這個項目對行業來說是及時的,特別是對粵港澳大灣區的大量製造商,幫助他們打造更好的處方鏡片插入,從而通過增強的用戶體驗促進VR/AR的採用。各個合作夥伴的參與,包括世界領先的製造商(如Facebook、華為、小米)和國際標準化機構(如國際照明委員會),以及研究人員之間的密切合作,特別是項目統籌員與工業界的合作,肯定會加強這項工作的影響力。
項目編號: R6005-24
項目名稱: OrthoAI:基於多視角多模態語言-視覺基礎模型的兒童早期正畸管理與教育手機端工具開發
項目統籌員: 李小萌教授(科大)
摘要
咬合不正是一種常見的牙科問題,影響牙齒的排列和咬合,影響著全球數百萬兒童。這種情況可能導致咀嚼、睡眠,甚至社交和情感健康的困難。及早發現牙齒問題並提供正畸治療對於防止這些問題惡化和確保最佳口腔健康至關重要。然而,及早的正畸篩查和治療的獲取有限,特別是在香港,正畸醫生的短缺問題相當嚴重。此外,許多病人、家長,甚至一些醫療機構並不知道早期介入的好處,導致治療的延遲。這些延遲可能會加重變形的嚴重程度和複雜性,可能需要在成年時進行更廣泛和複雜的治療。
為了解決這一問題,牙科和人工智能(AI)專家聯手創建「OrthoAI」,這是一個創新的基於智能手機的系統,旨在使早期正畸篩查變得更簡單和更易於獲取。該項目包括幾個關鍵組件:(1)便攜式成像設備:一種與智能手機配合使用的新設備,將允許在家中方便地進行牙科篩查。(2)大規模數據集:將從診所收集獨特的牙科影像數據,以訓練AI模型。(3)高性能AI模型:將開發一個先進的AI系統,利用收集到的數據檢測咬合不正,能夠分析用智能手機設備拍攝的圖像。(4)用戶友好的移動應用程式:一個易於使用的應用程式將提供個性化的牙齒健康信息,顯示AI的發現,並將用戶與牙科專業人士聯繫以進行遠程諮詢。(5)現實世界驗證:該系統將在實際情況下進行測試,以確保其在早期篩查中有效。
OrthoAI的目標是使早期正畸篩查更容易獲得且更具吸引力。這將改善兒童的口腔健康,減輕醫療系統的負擔,並鼓勵主動管理口腔健康。通過為家庭提供必要的工具和知識,OrthoAI旨在促進預防保健的文化,從而實現更好的長期口腔健康成果。
項目編號: R6008-24
項目名稱: 推動低碳智能建造的生物炭混凝土3D打印技術
項目統籌員: 曾超華教授(科大)
摘要
香港建築業正面臨勞動力短缺、高成本與低效率等嚴峻挑戰。雖然3D打印混凝土(3DPC)能夠減少人工需求與材料浪費,展現出巨大的發展潛力,但目前技術仍存在開裂、收縮及層間結合力不足等問題,阻礙其大規模應用。此外, 3DPC對水泥的高度依賴不僅增加碳排放,也帶來環境負擔。本項目提出突破性解決方案,透過在混凝土配方中引入工程化生物炭,一種源自生物質廢棄物的可持續材料,以減少收縮、增強層間黏結力,並提升長期耐久性。生物炭的多孔結構能夠有效降低早期開裂風險,而其特殊化學性質則能改善3DPC的可列印性與機械性能。本研究將結合先進材料科學、多尺度模擬及機器學習驅動的結構優化。研究團隊將開發多物理場模擬框架,以預測材料行為並優化混凝土配比,設計出輕量化、高強度的打印結構。即時感測監測技術將確保列印精度與品質控制。透過全生命週期評估,本研究將量化該技術的環境與經濟效益,證明其能夠顯著降低碳排放並提升施工效率。這一創新技術將樹立新標準,推動可持續智能建築,為香港及全球的低碳韌性基礎設施發展奠定基礎。
項目編號: R8002-24
項目名稱: 減輕貧困老年人的孤獨感:多層次介入
項目統籌員: 周基利教授(教大)
摘要
孤獨感普遍存在,對個人和社會都產生負面影響,並帶來直接和間接的醫療保健和長期護理的成本。因此,通過實施有效、容易獲得、可負擔且可擴展的干預措施來緩解長者的孤獨感是當務之急。孤獨感常被錯誤地認為是個人失敗導致的個人問題。然而,越來越多的證據表明,孤獨感是由多個層面的因素造成的,包括個人、人際關係和社區層面。因此,建議採用多層面方法來緩解孤獨感。但是,減少孤獨感的多層面干預措施尚處於起步階段,目前還沒有證據表明它們比單一層面的干預更有效。我們建議進行一項創新且具影響力的研究來填補這一重要研究缺口。
這項研究採用單盲集群式四組隨機對照試驗設計 (RCT),旨在測試多層面干預措施對緩解香港貧困華裔長者孤獨感的效果和成本效益。在這項研究中,我們採用修改後的生物心理社會(BPS)模型,稱為BPS -路徑模型,作為理論框架,指導我們選擇干預措施、中介變量、次要結果及長期結果和影響。
本研究的目標是:1) 開發和實施包含正念和認知成分的個人層面干預措施,通過與常規護理對照組比較,評估該個人層面干預措施對減少香港貧困華裔長者孤獨感的效果;2) 開發和提供由簡化版社區引導員計劃組成的人際層面干預措施,通過與常規護理對照組比較評估人際層面干預措施對減少孤獨感的效果,並評估將此人際層面干預措施添加到個人層面干預措施中是否有助於減少香港貧困華裔長者的孤獨感;3) 開發和實施由鄰里日計劃組成的社區層面干預措施,通過與常規護理對照組比較評估此社區層面干預措施對減少孤獨感的效果,並檢查將此社區層面干預措施添加到由個人和人際層面組成的雙層面干預措施中是否有助於減少香港貧困華裔長者的孤獨感;4) 探討個人層面、人際層面和社區層面干預措施影響孤獨感的潛在中介機制;5) 評估單層面(個人層面)、雙層面(個人和人際層面)和三層面(個人、人際和社區層面)干預措施對減少孤獨感和增強身心健康、認知功能和醫療服務使用的長期結果和影響,並與常規護理對照組進行比較;6) 通過與常規護理對照組比較,評估單層面(個人層面)、雙層面(個人和人際層面)和三層面(個人、人際和社區層面)干預措施對孤獨感的成本效益。
為實現這六個目標,我們將進行一項集群四組隨機對照試驗,招募1,648名孤獨和貧困的長者,並將其隨機分配到四組中的一組:1) 僅接受個人層面干預措施的組別;2) 接受個人層面和人際層面干預措施的組別;3) 接受個人層面、人際層面和社區層面干預措施的組別;4) 常規護理對照組。所有干預措施都將由經過良好培訓的志願者以小組形式提供。參與者將在基線時、基線後兩個月、四個月和六個月進行評估,並在干預完成後12個月和24個月進行評估。本研究的結果將提供證據,突顯多層面干預措施對緩解長者孤獨感的重要性,並通過利用社區社會資本為不久後大規模實施此類有效、容易獲得、可負擔且可擴展的干預措施奠定堅實基礎。