色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

生命科學對生命的認知到底到了什么程度?

悟空智能科技 ? 來源:施一公 ? 作者:施一公 ? 2021-04-13 14:02 ? 次閱讀

本文是清華大學生命科學學院院長,中國科學院院士施一公教授曾發表的,名為《生命科學認知的極限》的演講。

在科學家眼里:

生命科學對生命的認知到底到了什么程度?

科學的極限又走到了哪兒?

未來,關于生命的科學研究又何去何從?

通過本文,讓我們聽這位清華大學的科學家一一道來……

01今天,我想跟大家探討一下生命的本質和生命的極限。

我們先看看人從哪而來?人的整個出生過程是這樣的:

一個精子在卵子表面不停地游逛,尋找一個入口,找到合適位點以后,會分泌一些酶,然后鉆進去。卵子很聰明,一般不會讓第二個精子再有機會,所以一有精子進來,馬上把入口封死。

你們可能知道也可能不知道,短短四個禮拜,胎兒開始有心跳。慢慢地,神經管形成了,脊椎形成了,四肢開始發育,通過細胞凋亡,開始形成手指頭。到四五個月的時候,胎兒開始在母親肚子里踢騰。

出生之前,胎兒的大腦發育非常快,各種神經突觸迅速形成。然而不要忘了,這樣一個鮮活的生命來自于一個受精卵。

生命開始之后,生命的歷程很漫長,這里面有很多苦惱。我記得我看過一首打油詩是這樣說的:

0歲閃亮登場,10歲茁壯成長,20歲為情彷徨,30歲拼命打闖,40歲基本定向,50歲回頭望望,60歲告老還鄉,70歲搓搓麻將,80歲曬曬太陽,90歲躺在床上,100歲掛在墻上。

02科學如何應對生命挑戰

我們生命的歷程飽受挑戰,有很多來自于疾病,其中三類疾病和人類有很大關系。

其中心血管疾病是最重要的殺手,僅在中國每年就有303萬人死于心血管疾病,占32%。

第二種疾病也很可怕,就是癌癥,我們身邊的人常常被癌癥奪去生命,中國每年有265萬人死于癌癥,占28%。

第三類疾病死亡率不高,但是對人的困擾很大,嚴重影響生活質量,就是神經退行性疾病,有多位世界名人都曾受這類疾病的折磨。

此外還有34%的人死于其他原因,其中大部分是傳染病,一小部分是交通事故和意外傷害。

我今天想告訴大家的是,我們如何運用科學去接受生命的挑戰。

在古代,我們在黑暗中摸索,比如說當代的屠呦呦為找到治療瘧疾的方法,就是看了古典藥學得到靈感,導致了青蒿素的發現。

后來弗萊明發現青霉素,已經是用科學的方法論來探索。

1985年以后,由于戈爾茨坦和布朗發現了低密度脂肪顆粒的受體,開啟了真正的征服心血管疾病的歷程。

人類始終用科學在應對挑戰,從簡單的摸索和經驗積累,到最后通過基礎研究驅使藥物的發現我有三個例子在此分享。

第一個例子就是心血管疾病。

研究發現,導致心血管形成斑塊的低密度脂蛋白和受體結合以后會被細胞內吞,內吞以后低密度脂肪的顆粒會被降解,而受體會回到細胞表面,可以重生,再去把新的低密度脂蛋白拉到細胞內去,從而減少對人體有害的低密度脂蛋白。

1985年,戈爾茨坦和布朗兩位科學家,就是因為發現了低密度脂蛋白的受體而獲得諾貝爾生理或醫學獎。

在戈爾茨坦、布朗和日本科學家Endo Akira等一大批人的努力下,很多降膽固醇的他汀類藥物問世了,包括1987年問世的第一個心血管疾病的藥物。

我們一直在用基礎研究去探索最前沿的和疾病做斗爭的方式,我們雖然有很多他汀類藥物,但是很多高血脂的人僅僅靠吃他汀類藥物,并不能阻止心血管軟斑塊和硬斑塊的形成。

第二個例子我們講講治療癌癥的新的曙光,也就是大家聽過很多次的「免疫療法」。

這個免疫療法最有名的一個例子,是2015年8月20日,美國前總統卡特向所有世界上關心他的人宣布,自己得了晚期黑色素瘤,而且當時已經有4個2毫米大的腫瘤在腦子里,已經擴散了,他認為自己的時間不多了。

然而短短3個月以后,2015年12月6日,他再次出現在大家面前,告訴人們,通過分子療法,他腦子里的4個腫瘤已經完全找不到了。

第三個例子是神經退行性疾病。

現在世界上有4700萬人飽受這種疾病的困擾,預計2050年時,每3秒鐘就有一個新的病人出現,我們會有超過一億三千萬人受它的困擾。

神經退行性疾病中最有名的就是老年癡呆癥癥,也叫阿爾茨海默綜合癥。得這個病的病人很痛苦,因為生活不能自理。老年癡呆晚期的患者大腦里面有一個個很可怕的洞,大腦被吞噬掉了。

雖然不知道到底是什么原因導致了老年癡呆癥,但是大家公認,如果從分子水平上認識老年癡呆癥,也許會為治療帶來曙光。

03認知生命有極限

我舉了心血管疾病、癌癥、老年癡呆癥的例子,最后過渡到大腦。不要說我們對老年癡呆癥的病因不清楚,對大腦這樣一個神秘的器官我們也知之甚少,我們基本上可以說什么都不知道。

我們在用我們的五官,就是視覺、嗅覺、聽覺、味覺、觸覺理解這個世界。這個過程是不是客觀的呢,肯定不是客觀的。

我們的五官感受世界以后,把信息全部集中到大腦,但是我們不知道大腦是如何工作的,所以在這方面也不能叫客觀。

我們人究竟是什么呢?仔細想一想,人是怎么樣處理信息的呢?我們先來對信息也就是物質做一個定義。

我們有三個層面的物質:

第一個物質是宏觀的,就是我們可以感知到的,直覺可以看到的東西,比如人是一個物質,房子也是一個物質,天安門、故宮都是物質。

第二個層面是微觀的,包括眼睛看不到的東西也叫微觀,我們可以借助儀器感知到、測量到,從直覺上認為它存在,比如說原子、分子、蛋白,比如說很遠的一百億光年以外的星球。

第三個層面就是超微觀的物質。對這一類,我們只能理論推測,用實驗驗證,但是從來不知道它是什么,包括量子,包括光子。盡管知道粒子可以有自旋和能級、能量,但是我們真的很難通過直覺理解,這就是超微觀世界。

但盡管如此,我們還是要想一想,這個世界是超微觀世界決定微觀世界,微觀世界決定宏觀世界。

我們人是什么?人就是宏觀世界里的一個個體,所以我們的本質一定是由微觀世界決定,再由超微觀世界決定。

我們每個人不僅是一堆原子,而是一堆粒子構成的。原子通過共價鍵形成分子,分子聚在一起形成分子聚集體,然后形成小的細胞器、細胞、組織、器官,最后形成一個整體。

04量子糾纏是可以進化的現象嗎?

所以,我想班門弄斧講一講量子糾纏。

量子糾纏的意思是說,兩個糾纏的量子不管相距多遠,它們都不是獨立事件。當你對一個量子進行測量的時候,另外一個相距很遠的量子居然也可以被人知道它的狀態,可以被關聯地測量,很不可思議。

但這樣一個簡單的現象既然存在于客觀世界,我相信它會無處不在,包括存在于我們的人體里。是不是這樣呢?當然是這樣。量子糾纏怎么樣影響我們的生命,其實我們不知道,為什么?因為這不是我們可以用直覺去感受的。

我要問你們四個問題。

第一個問題,你們相信有第六感官嗎?很多人會說不相信。

第二個問題,有沒有可能,兩個人會以未知的方式進行交流?你會說也許,不會像第一個問題那樣肯定地說不信。

第三個問題,量子糾纏是否存在于人類的認知世界里面?存在于大腦里?

第四個問題,量子糾纏是不是適用于地球上的物質呢?你一定會說一定適用,因為我們已經證明了。

但其實簡單講,這四個問題是完全一樣的問題,倒推回去就說明一定有第六感官,只是我們無法感受,所以叫「第六感官」。

那么我們人究竟是什么?我們只不過是由一個細胞走過來的,就是受精卵,所有受精卵在35億年以前,都來自于同一個細胞,同一團物質,一個處于復雜的量子糾纏的體系,就這么簡單。

科學發展到今天,我們看世界完全像盲人摸象一樣,我們看到的世界是有形的,我們自己認為它是客觀的世界。其實我們已知的物質的質量在宇宙中只占4%,其余96%的物質的存在形式是我們根本不知道的,我們叫它暗物質和暗能量。

我認為人類的認知極限就在于,我們是一堆原子,我們處在宏觀世界,但我們希望隔著兩個世界去看超微觀世界。那是一個最美好的、極其美妙的世界。

05世界還有多少我們不知道的東西?

隨著量子衛星上天,有關量子的事科普一下:當代科技最前沿發現了什么?竟然顛覆人類世界觀!

我們的世界,因為幾個最新的科學,全亂了!

一、攪亂了世界的3項科學成果

(一)暗物質

1、怎么發現有暗物質?我們原來認識的宇宙的形態,是星球與星球之間通過萬有引力相互吸引,你繞我轉,我繞他轉,星球們忙亂而有序。

但后來,科學家通過計算星球與星球之間的引力發現,星球自身的這點引力,遠遠不夠維持一個個完整的星系。如果星系、星球間僅僅只有現有質量的萬有引力支持的話,宇宙應是一盤散沙。宇宙之所以能維持現有秩序,只能是因為還有其他物質。而這種物質,目前為止,我們都沒有看到并找到,所以,稱之暗物質。

2、暗物質有多少?科學家通過計算,要保持現在宇宙的運行秩序,暗物質的質量,必須5倍于我們現在看到的物質。

3、有沒有觀測到暗物質?現在沒有真正的測到暗物質。只是能發現光線在經過某處時發生偏轉,而該區域沒有我們能看到的物質,也沒有黑洞。

4、黑洞是不是暗物質?不是。黑洞只是光出不來,它發出其他射線,它仍然是常規物質。

(二)暗能量

1、怎么發現有暗能量?科學家觀測發現,我們現在的宇宙,不僅在不斷膨脹,而且在加速膨脹。如果勻速膨脹,還可以理解。但加速膨脹,就需要有新的能量的加入。這能量是啥?科學家也搞不清,取名叫暗能量。

2、暗能量有多少?科學家通過計算,通過質能轉換方程E=MC2計算,要維持當前宇宙的這種膨脹速度,暗能量應該是現有物質和暗物質總和的一倍還要多。

3、有沒有找到暗能量?目前為止,還沒有。

(三)量子糾纏

現代科學發現,對物質的研究,在進入分子、原子、量子等微觀級別后,意外非常大。出現了超導體、納米級、石墨烯等革命性的材料,出現從分子水平治愈癌癥的奇跡。而最神奇的是——量子糾纏。

1、什么是量子糾纏?科學實驗發現,二個沒有任何關系的量子,會在不同位置出現完全相關的相同表現。如相隔很遠(不是量子級的遠,是公里、光年甚至更遠)的二個量子,之間并沒有任何常規聯系,一個出現狀態變化,另一個幾乎在相同的時間出現相同的狀態變化,而且不是巧合。

2、有沒有觀測到量子糾纏?量子糾纏是經理論提出,實驗驗證了的。科學家已經實現了6-8個離子的糾纏態。我國科學家實現了13公里級的量子糾纏態的拆分、發送。

06攪亂了的世界

(一)攪亂了的哲學世界

我們原來認為世界是物質的,沒有神,沒有特異功能,意識是和物質相對立的另一種存在。現在我們發現,我們認知的物質,僅僅是這個宇宙的5%。沒有任何聯系的二個量子,可以如神一般的發生糾纏。把意識放到分子,量子態去分析,意識其實也是一種物質。

既然宇宙中還有95%的我們不知道的物質,那靈魂、鬼都可以存在。既然量子能糾纏,那第六感、特異功能也可以存在。同時,誰能保證在這些未知的物質中,有一些物質或生靈,它能通過量子糾纏,完全徹底地影響我們的各個狀態?于是,神也可以存在。

(二)坍塌了的物理世界

我們現在所有的物理學理論,都以光速不可超越為基礎。而據測定,量子糾纏的傳導速度,至少4倍于光速。

(三)崩潰的內心世界

科技發展到今天,我們看到的世界,僅僅是整個世界的5%。這和1000年前人類不知道有空氣,不知道有電場、磁場,不認識元素,以為天圓地方相比,我們的未知世界還要多得多,多到難以想像。

世界如此未知,人類如此愚昧,我們還有什么物事必須難以釋懷?

編輯:jq

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 量子
    +關注

    關注

    0

    文章

    478

    瀏覽量

    25494
  • 黑洞
    +關注

    關注

    0

    文章

    16

    瀏覽量

    10769
  • 原子
    +關注

    關注

    0

    文章

    87

    瀏覽量

    20292

原文標題:施一公:量子糾纏已被實驗證實,顛覆了99%人類認知

文章出處:【微信號:WUKOOAI,微信公眾號:悟空智能科技】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    施耐德電氣助力生命科學與電子行業的可持續發展

    在上一期《行業·啟施錄》之中,施家智囊團與行業大咖們共同探討了新質生產力時代下,生命科學與電子行業的機遇與挑戰。
    的頭像 發表于 12-09 10:02 ?158次閱讀

    施耐德電氣助力生命科學行業高質量發展

    隨著全球市場迎來新的發展趨勢,生命科學行業在蓬勃發展的同時,也面臨著研發生產成本高、供應鏈復雜、政策法規日趨嚴苛等挑戰與諸多不確定性。
    的頭像 發表于 10-31 15:43 ?265次閱讀

    AI for Science:人工智能驅動科學創新》第4章-AI與生命科學讀后感

    很幸運社區給我一個閱讀此書的機會,感謝平臺。 《AI for Science:人工智能驅動科學創新》第4章關于AI與生命科學的部分,為我們揭示了人工智能技術在生命科學領域中的廣泛應用和深遠影響。在
    發表于 10-14 09:21

    激光引擎改善生命科學應用

    傳輸系統相結合,簡化了熒光顯微鏡專家和流式細胞儀 OEM 的對準和集成任務。 如今,生命科學領域成功應用的大多數光子學技術都基于某種形式的熒光檢測。這些技術包括研究人員用于活細胞成像的共聚焦顯微鏡、為臨床血細胞計數儀器
    的頭像 發表于 09-05 06:20 ?281次閱讀
    激光引擎改善<b class='flag-5'>生命科學</b>應用

    鴻蒙開發組件:DataAbility的生命周期

    應用開發者可以根據業務場景實現data.js/data.ets中的生命周期相關接口。DataAbility生命周期接口說明見下表。
    的頭像 發表于 06-20 09:39 ?434次閱讀

    鴻蒙開發:【PageAbility的生命周期】

    PageAbility生命周期是PageAbility被調度到INACTIVE、ACTIVE、BACKGROUND等各個狀態的統稱。PageAbility生命周期流轉及狀態說明見如下圖1、表1所示。
    的頭像 發表于 06-17 10:05 ?691次閱讀
    鴻蒙開發:【PageAbility的<b class='flag-5'>生命</b>周期】

    合肥高新區與雪湖科技簽署生命科學超算總部項目,聚焦生物科技和新材料領域

    此次計劃,雪湖科技擬斥資3億元,在合肥高新區打造生命科學超算總部。該建設旨在構建專門用于生物醫藥和新材料研發的高性能計算集群。
    的頭像 發表于 03-06 15:34 ?611次閱讀

    淺析推動生命科學發展的光泵半導體激光(OPSL)技術(三)

    OPSL在流式細胞儀及DNA測序領域的應用及新進發展。 OPSL 擁有波長可靈活擴展、功率可調、體積小巧、高度可靠以及高光電轉換效率等特點,在許多生命科學應用中大獲成功。此外,OPSL還具有噪聲低、光束質量優異、直接數字調制的特點以及光纖耦合選項,其緊湊型結構、智能化即插即用的配置,使其易于集成。
    的頭像 發表于 02-01 06:33 ?513次閱讀
    淺析推動<b class='flag-5'>生命科學</b>發展的光泵半導體激光(OPSL)技術(三)

    多波長激光引擎 - 生命科學儀器的未來

    流式細胞儀等生命科學儀器制造商越來越多地從分離的單臺激光器轉向激光引擎,后者是一種可定制的緊湊型集成組件,以特定應用形式提供成形聚焦光束。 激光器會產生一束光,要么是脈沖光,要么是連續波光。 幾乎
    的頭像 發表于 01-31 06:31 ?278次閱讀

    淺析推動生命科學發展的OPSL技術(二)

    光泵半導體激光技術(Optically Pumped SemiconductorLasers)已經從新一代連續激光技術迅速轉變成為生命科學領域內的主導力量,其具備的一系列獨特優勢使之成為非常
    的頭像 發表于 01-31 06:30 ?393次閱讀
    淺析推動<b class='flag-5'>生命科學</b>發展的OPSL技術(二)

    淺析推動生命科學發展的光泵半導體激光(OPSL)技術(一)

    生命科學領域,光泵半導體激光器 (Optically Pumped Semiconductor Lasers, OPSL)這一顛覆性技術已經被廣泛使用。相較于傳統的氣體激光器,OPSL激光器
    的頭像 發表于 01-30 06:30 ?455次閱讀
    淺析推動<b class='flag-5'>生命科學</b>發展的光泵半導體激光(OPSL)技術(一)

    特色應用:TriVista在生命科學領域的應用

    ? 今天介紹的應用是基于來意大利的一組物理學家和化學家發表的一篇新論文。該論文使用CERIC‐ERIC合金用于研究DNA構象穩定性。該項目是關于離子液體作為新一代溶劑穩定DNA雙螺旋結構的研究。研究者使用同步輻射紫外共振拉曼(UVRR)光譜,目的是探討離子液體(ionic liquids,IL)的濃度在穩定DNA自然構象中的作用。 紫外共振拉曼光譜已成為蛋白質結構分析領域的有力工具。在共振條件下,這種技術可以選擇性地增強主要位于核苷酸環上的振動,從而最大限
    的頭像 發表于 01-09 06:32 ?290次閱讀
    特色應用:TriVista在<b class='flag-5'>生命科學</b>領域的應用

    拉曼光譜-醫學和生命科學研究的理想工具

    精確、易與其他測量方法結合和高度自動化等優點。拉曼光譜或將成為醫學和生命科學研究的理想工具。 由于使用可見光激光會導致熒光效應的高強度干擾,減少熒光影響最好的方式就是使用非可見光波段的激發光,如,高于700nm的近
    的頭像 發表于 01-02 06:37 ?593次閱讀
    拉曼光譜-醫學和<b class='flag-5'>生命科學</b>研究的理想工具

    Lumencor固態光源在生命科學中的應用

    教育Education:細胞和分子水平的知識是現代生物科學教育課程的核心。光學顯微鏡和其他光學技術是這些知識的源泉,因此,使用它們的實踐經驗是任何全面課程所不可或缺的。在教學實驗室環境中使用時,當然
    的頭像 發表于 12-28 08:15 ?760次閱讀
    Lumencor固態光源在<b class='flag-5'>生命科學</b>中的應用

    FactoryTalk PharmaSuite 適用于生命科學行業的制造執行系統解決方案

    在過去幾年里,生命科學行業發生了巨大的變化,制造商面臨前所未有的壓力,他們不僅需要搶先占領市場,還需要超越現有質量標準。為保持競爭優勢,企業需要大幅 提高其組織敏捷性 ,以及提高應對市場波動的彈性
    的頭像 發表于 12-25 08:25 ?542次閱讀
    FactoryTalk PharmaSuite 適用于<b class='flag-5'>生命科學</b>行業的制造執行系統解決方案
    主站蜘蛛池模板: 人妻夜夜爽99麻豆AV| 理论片午午伦夜理片2021| 国产人妻人伦精品久久无码| 国产精品欧美亚洲| 国产在线高清亚洲精品一区| 精品免费久久久久久成人影院| 精品AV无码一二三区视频| 久久热这里只有 精品| 墨西哥美女主播| 日韩免费一级毛片| 亚洲国产精品嫩草影院永久| 夜夜草导航| AV久久久囯产果冻传媒| 第一次破女初国产美女| 国产一及毛片| 乱码AV午夜噜噜噜噜| 日本一区不卡在线播放视频免费| 午夜精品久久久久久久99蜜桃| 伊人色综合久久大香| xvideos中文版在线视频| 国产人妻人伦精品久久无码| 老子午夜伦不卡电影院| 深喉吞精日本| 伊人久久大香线蕉综合影| 阿力gv资源| 黄图gif揉胸吸奶| 欧美一级成人影院免费的| 亚洲 日韩 自拍 视频一区 | 日本免费无码A专区在线观看| 亚州中文字幕| 91亚洲精品| 国产AV高清怡春院| 麻豆精品2021最新| 婷婷四房播客五月天| 最近中文字幕完整版高清| 国产91青青成人a在线| 巨污全肉np一女多男| 思思re热免费精品视频66| 姉调无修版ova国语版| 国产成人精品视频频| 麻豆精品传媒卡一卡二传媒短视频 |