郑海荣,男,1977年生于安徽长丰,本科毕业于哈尔滨工业大学,2006年获美国科罗拉多大学博士学位,后在加州大学戴维斯分校取得博士后学位。主要研究方向为医学成像理论、技术与仪器系统,磁共振与超声波新技术系统。中国科学院深圳先进技术研究院研究员、副院长,国家高性能医疗器械创新中心主任(兼)、中国科学院健康信息学重点实验室主任、中国生物医学工程学会副理事长。[3][2]
2002年7月毕业于哈尔滨工业大学,2006年5月,获得美国科罗拉多大学博士学位,同年,在美国加州大学戴维斯分校工学院进行博士后研究,2007年9月,进入中国科学院深圳先进技术研究院,先后任职副研究员、研究员、医工所所长、副院长。[3]2023年11月22日,当选中国科学院院士。[4]
获得2013年国家杰出青年基金资助、全国创新争先奖状、中国青年科技奖、陈嘉庚青年科学奖、何梁何利青年创新奖等。[2]2021年11月,获得2020年度国家科学技术进步奖一等奖。[5]2018年1月8日,获得2017年度国家技术发明奖二等奖。[6]
教育经历
工作研究经历
2006年5月到2007年9月,在美国加州大学戴维斯分校工学院进行博士后研究,担任项目科学家。[3]
2007年9月,进入中国科学院深圳先进技术研究院,2011年11月担任国家地方联合高端医学影像技术与装备工程实验室主任,2014年担任中国科学院深圳先进技术研究院医工所所长,2016年7月,任中国科学院深圳先进技术研究院副院长。[3]
2018年1月8日,郑海荣研究员领衔的超声团队凭借十年的学术与产业化积累,完成的“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”项目获得2017年度国家技术发明奖二等奖。[6]

2018年6月,任中国科学院健康信息学重点实验室主任,2020年4月开始任国家高性能医疗器械创新中心主任。[3]
2023年6月,担任医学成像科学与技术系统(全国)重点实验室主任,9月起以中国科学院深圳先进技术研究院副院长身份主持工作。[3]2023年11月22日,当选中国科学院院士。[4]
任职
| 时间 | 任职 |
|---|---|
| 2014年7月 | 国家重大科研仪器研制专家委员会委员 |
| 2016年1月 | IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control,Associate Editor |
| 2018年11月 | 中国声学学会(一级学会)常务理事 |
| 2019年11月 | 中国生物医学工程学会(一级学会)副理事长 |
| 2022年6月 | 国际医学与生物工程联合会(IFMBE)执委 |
| 2023年4月 | 国际科学理事会(ISC)中国委员 |
| 2023年10月 | 国家制造强国战略咨询专家委员会委员 |
| 2023年10月 | 中国仪器仪表学会(一级学会)常务理事 |
| 参考资料[3] | |
科研成就
郑海荣,获中国授权发明专利100余件,美国发明专利22件。主持多项国家和省部级科研项目,包括国家重点研发计划项目,国家973计划和国家重大科研仪器研制项目(部门类)。[3]
2015年5月8日,郑海荣研究员作为首席科学家带领团队研制的uMR770磁共振成像系统获国家食药总局批准医疗器械注册证(CFDA),成为我国首台具有完全自主知识产权的3.0T高场强磁共振产品,打破了国外巨头长期垄断。[3]
2021年4月,主持的国家重大仪器部门推荐项目“基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器研制”通过国家自然科学基金委组织的专家现场考核验收,研制出国际原创性超声波深脑神经调控仪器,科研应用效果显著,予以优秀结题。11月,主持的高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化项目成果荣获2020年度国家科技进步一等奖,历经十余年潜心技术攻关,实现我国大型医学影像仪器设备自主创新的重大突破,以及医学临床的大规模应用。[3]
2022年8月31日,作为项目首席科学家带领团队与联影医疗合作完成的5.0T超高场磁共振成像设备获国家批准医疗器械注册证(NMPA),成为国际上首台适用于全身各部位扫描的超高场临床磁共振成像设备。[3]
2023年1月6日,主持承担的国家应急重大专项研制成功我国首台国产体外膜肺氧合(ECMO)获国家批准上市,为疫情高峰期重症救治提供了关键设备。[3]
论文
在国内外学术刊物Nature Comm.、PNAS、Appl. Phys. Lett.、IEEE会刊/期刊等杂志上发表通讯作者论文200余篇,被《自然》等他引6000余次。[3]
| 部分论文 |
|---|
| Real time multicomponent echo particle image velocimetry technique for opaque flow imaging, Applied Physics Letters, 2006 |
| Computation of the acoustic radiation force using the finite-difference time-domain method, The Journal of the Acoustical Society of America, 2010 |
| Phononic-Crystal-Based Acoustic Sieve for Tunable Manipulations of Particles by a Highly Localized Radiation Force, Physical Review Applied, 2014 |
| Unenhanced MR Angiography of the Foot: Initial Experience of Using Flow-Sensitive Dephasing–prepared Steady-State Free Precession in Patients with Diabetes, Radiology, 2014 |
| Strong localization of an acoustic wave in a sub-wavelength slot between two plates, The Journal of the Acoustical Society of America, 2015 |
| MR imaging tracking of inflammation-activatable engineered neutrophils for targeted therapy of surgically treated glioma, Nature Communications, 2018 |
| A Dedicated 36-channel Receive Array for Fetal MRI at 3T, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2018 |
| Ultrasonic super-oscillation wave-packets with an acoustic meta-lens, Nature Communications, 2019 |
| Trapping of sub-wavelength microparticles and cells in resonant cylindrical shells, Applied Physics Letters, 2020 |
| Microbubble enhanced acoustic tweezers for size-independent cell sorting, Applied Physics Letters, 2020 |
| Phononic-Crystal-Enabled Dynamic Manipulation of Microparticles and Cells in an Acoustofluidic Channel, Physical Review Applied, 2020 |
| A Magnetic Resonance-Guided Focused Ultrasound Neuromodulation System With a Whole Brain Coil Array for Nonhuman Primates at 3 T, IEEE Transactions on Medical Imaging, 2020 |
| One-Stop MR Neurovascular Vessel Wall Imaging With a 48-Channel Coil System at 3 T, IEEE Transactions Biomedical Engineering, 2020 |
| Three-dimensional spiral motion of microparticles by a binary-phase logarithmic-spiral zone plate, The Journal of the Acoustical Society of America, 2021 |
| Annotation-efficient deep learning for automatic medical image segmentation, Nature Communications, 2021 |
| Phononic crystal-induced standing Lamb wave for the translation of subwavelength microparticles, Applied Physics Letters, 2022 |
| In-vivo programmable acoustic manipulation of genetically engineered bacteria, Nature Communications, 2023 |
| 参考资料[3] |
主持科研项目
代表性专利
| 批准年份 | 专利 | 专利号 |
|---|---|---|
| 2012年 | 磁共振成像定量参数计算方法及系统 | ZL201010234970 |
| 2014年 | 声辐射力的产生系统及方法 | ZL201110136820.X |
| 弹性测量的超声成像系统及测量生物组织弹性的方法 | ZL 201110222813.1 | |
| 2015年 | 基于结构声场操控和筛选颗粒的系统及方法 | ZL 201310080968.5 |
| 2016年 | Image-based method for measuring elasticity of biological tissues and system thereof | US9330461B2 |
| 2018年 | 深脑刺激与神经调控的大规模面阵超声探头及其制备方法 | ZL201410728213.6 |
| 一种获得用于发射穿颅聚焦超声的超声发射序列的方法及系统 | ZL201410829230.9 | |
| 一种用于磁共振成像的线圈控制系统及头颈联合线圈 | ZL201410854627.3 | |
| 基于磁共振声辐射力成像的组织位移测量方法和系统 | ZL 201410843339.8 | |
| Magnetic resonance rapid parameter imaging method and system | US10018698B2 | |
| 2019年 | 深脑刺激与神经调控超声面阵换能器散热背衬及制备方法 | ZL 201410719660.5 |
| 一种提高多通道射频线圈性能的方法 | ZL201511027258.1 | |
| 磁共振图像的重建装置、方法、磁共振系统、设备及介质 | ZL201810689647.8 | |
| Magnetic resonance chemical-shift-encoded imaging method, apparatus and device | US10459052B2 | |
| 2020年 | 磁共振血管壁成像方法和设备 | ZL201680022140.6 |
| Microfluidic system and method of controlling particles based on artificially structured acoustic field | US10780437B2 | |
| 参考资料[3] | ||
荣誉奖项
| 获奖时间 | 荣誉名 |
|---|---|
| 2013年 | 国家杰出青年科学基金获得者 |
| 2014年 | 陈嘉庚青年科学奖 |
| 2017年 | 国家技术发明二等奖 |
| 2017年 | 国家有突出贡献中青年专家 |
| 2017年 | 何梁何利基金科技创新奖(青年) |
| 2017年 | “全国创新争先奖状” |
| 2018年 | 2017年度国家技术发明二等奖 |
| 2018年 | 深圳市科学技术奖-市长奖 |
| 2018年 | 中国科协“求是杰出青年”奖 |
| 2019年 | 第十五届中国青年科技奖 |
| 2020年 | 国家科技进步一等奖 |
| 2021年 | 中国科学院科技促进发展奖 |
| 2021年8月1日 | 入选2021年中国科学院院士增选初步候选人名单[7] |
| 2021年11月 | 2020年度国家科技进步一等奖 |
| 2023年8月31日 | 入选2023年中国科学院院士增选有效候选人名单[8] |
| 2023年11月22日 | 当选中国科学院院士[4] |
参考资料[3]
参考资料 8
- 全国创新争先奖获奖名单公布 — 科普中国网
- 郑海荣 — 中国科学院深圳先进技术研究院
- 正研究员 — 中国科学院深圳科学研究院
- 关于公布2023年中国科学院院士增选当选院士名单的公告 — 中国科学院
- 2020年度国家科学技术奖励名单 — 科学网
- 深圳先进院剪切波弹性超声项目获国家技术发明二等奖 — 中国科学院广州分院
- 关于公布2021年中国科学院院士增选初步候选人名单的公告 — 中国科学院
- 关于公布2023年中国科学院院士增选有效候选人名单的公告 — 中国科学院