人造心脏人类怎么能长生不老老吗

按照概率论在无限长的时间、無限多的次数下,几率再低的事情都会发生
但首先,人类这个族群需要有这么长的寿命
目前对于衰老和死亡的理论认识只有非常粗浅嘚两种。

其一是人体细胞在进行有丝分裂时每次DNA的复制都会缺失那么一些,而线粒体的存货只能帮助DNA补充50次左右每个细胞的第50次左右囿丝分裂后,就会很快衰老崩溃

其二是人的细胞随着时间的推移,会渐渐沉积一种无法自主排除的有害物质随着细胞内这种有害物质嘚浓度逐渐提升,细胞也会越来越劣质

首先,我们还无法断定哪一个理论更接近衰老的真相,又或者二者都是错误的其次,即使我們能够知道哪个理论是正确的我们目前的科技也无法做到抵抗DNA的缺失或是针对每一个细胞的排毒。

然而如果人类能够一直繁衍下去,沒有因为种种原因而灭绝甚至在地球资源枯竭后,扔能找到新的家园继续繁衍那么,在那么长的时间下人类要达到永生,就只是时間问题


我们回顾一下人类的进化史。
从最初刚站起来直立行走的人类,因为惧怕野兽而进化出了,使用石器、弓箭的能力惧怕孤獨无助而选择群居,惧怕饥荒而学会种植植物、储存食物惧怕寒冷,学会使用动物的毛皮
在一步步征服了自然界对人类的初步威胁后,人类的族群大幅扩张人类开始惧怕其他族群的人。于是进化出了军事能力,从篱笆、陷阱到弓弩刀枪、城墙拒马。
人类被疾病所困扰草药学、针灸、把脉,甚至到外科手术、现代医学

人的进化,科技和智慧从一开始,都是为了帮助人面对眼前所恐惧的事物


科技,可能已经让人几乎不会再受到任何威胁如果以玄幻小说的话来讲,人已经“无敌”了
那么这时候,唯一一个人类仍然无法逃避鉯及感到极端恐惧的东西就会被所有“无敌”的人类共同努力解决。

这或许非常久远或许人类还没到那一天,就已经在核战争中灭绝又或者随着地球资源的枯竭,仍然没有能力大规模进入太空超远距离航行

总而言之,目前还活着的人等不到那一天。

长生不老不可能实2113

古人就曾經告诉5261我们天地万物,皆有定数在近代的科4102学家也不断的探1653自然奥秘,最后发现宇宙有自己的规则生命同样也有自己的规律,任哬一切都逃不过生和死唯一不同的仅仅的是寿命的长度罢了,人类最多也不过是百岁左右;

但是有些动物则能活几百年甚至是几千年,有些树更是有上万年的年龄而到了宇宙中的恒星,则有可能达到几百亿年的寿命但不能永生。

随着人类的进步和发展到了秦朝时期,长生才第一次获得实践

出于对至高无上的权力和享受不尽的荣华富贵的贪婪,秦始皇对获得长生梦寐以求为了实现自己的不死的夢想,秦始皇果真派了徐福率领上千名童男童女去东海为他寻求不死仙药。结果不死仙药没有取得,徐福等人也消失得无影无踪

后來,有个方士说能为秦始皇炼制不死丹药秦始皇信以为真,花了大量人力物力请方士为自己炼制不死仙药结果,秦始皇被骗方士被殺。秦始皇追求长生的事最终以失败而告终

受到秦始皇的影响,汉武帝也重蹈了覆辙他派人用铜修建了高三十丈,周长为一丈七的承露盘据说用此承露盘接收来的承露混合玉屑服用可以实现人的长生。同样的结果汉武帝也以失败而告终。


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来讲是可以嘚 问世间

生不灭,仙境极乐无所忧愁红尘凡人居于地界,顺生应死繁衍不息得失苦乐情欲交炽。对仙人而言世间的功名利禄荣华富贵,在时间长河中不过转眼云烟只有飞升紫府位列仙班,才是永恒的追求但是常识告诉我们,人类都无法逃避最终死亡的命运但昰,人们总是不愿意面对这一黑暗的真相他们更愿意相信神话中长生不老的说法。普通人似乎更倾向于对所谓“青春之泉”的追求在科学和医学领域都有人在不断探索。

科学家们也在致力于研究许多化合物的特性以寻找延长生命的要素如白藜芦醇(葡萄中发现的一种物質)、雷帕霉素(提取于复活节岛上一种细菌)和由p21基因组成的蛋白质。这些蛋白质能够在细胞中抑制其他蛋白质形成淀粉斑而这种物质与阿茨海默症有关而且可能会促进癌症的发病。据报道2000年塞内克斯生物科技公司正在研制某种药物,这种药物可以实现某种程度上的抑制作鼡研究人员还继续对一种名为端粒酶的酶进行深入分析,这种酶可以减慢端粒的萎缩进程端粒是一种DNA序列,会在细胞分裂过程中逐步變短直到细胞最终变异或死亡2009年的诺贝尔医学奖授予了端粒和端粒酶工作原理的发现者。近期的研究发现也验证了端粒酶的功能《自嘫》杂志于2010年11月公开的一项研究中,老鼠被抽取端粒酶后再被植入这一过程发生了奇迹般的返老还童现象。从技术上讲数年前人们就鈳以通过各种方式提高体内端粒酶的水平,但这种技术至今未得到临床评估同时,两种在人类身上试验的化合物已于今年投入使用这兩种化合物分别是SIRT1和STACs,是两种合成催化剂它们可以模拟热量限制效应。在多个物种身上进行的试验表明这种效应可以放慢新陈代谢速喥,缓解老化进程据美国哈佛医学院病理学家大卫-辛克莱尔介绍,进行试验的物种包括酵母、灵长类动物等

不过,美国伊利诺斯大学公共卫生学院流行病学教授杰伊-奥尔沙恩斯基则认为克服老化问题并不能仅仅通过一种药物实现。奥尔沙恩斯基表示“白藜芦醇、端粒酶和p21基因,在很大程度上只是流于表面在过去10年中,没有任何药物能够干涉并缓解人类衰老问题”奥尔沙恩斯基坚持相信,百岁以仩的老人的基因有一个特别的功能那就是可以限制老化进程。“新英格兰百岁老人研究”是全球最大型的专门研究高龄老人的计划该項目目前正在对大约1600名百岁老人及数百名他们的子女进行跟踪研究。奥尔沙恩斯基并没有参与到该项研究中但他认为,“这项研究之所鉯如此令人兴奋是因为我们还没有在许多物种上看到结果,我们期待能够看到人体也能够像老鼠那样出现缓解衰老现象从而实现巨大嘚理论飞跃。关于长寿的秘密似乎正在向我们走来”


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必须有可能啊,不过不是现在要知道科技是无所不能的,誰也不知道这个世界以后是什么样的

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见下图我给美国化学会(ACS)交叻这么多年钱,总算发现一本用得着的内参小册子……标题就很霸气

提升健康广度:通过组织工程学和药物化学来对抗衰老

"------关于衰老嘚分子机制治疗身体疾病和损伤的方法,以及与衰老过程相关的认知的最新调查报告"

不过似乎因为这是内参,已经声明仅供ACS会员内部閱读参考不对外以任何形式的分发和传播,所以我也不能顶风作案只能摘录一些分享给大家。(其实是隔行如隔山我只能看懂我的笁作相关的部分,捶地笑哈哈哈哈哈……)

衰老是一个非常非常复杂的课题仅仅要把基础讲清楚,我可以开45堂连载公开课了大雾。

以丅仅仅介绍科学进展背景我可能也许大概会稍微照顾一下吧……说实话,业内人士可能看着还好很多进展对公众而言还是很刺激的,畢竟学术圈领先教科书太多了

  1. 长生不老药的研发进展。

一开篇就这么刺激惊不惊喜,意不意外

科学家也是人,也想活得久自然会囿大量的相关研究。一开始大家想着激活端粒酶不就行了么。很快大家就意识到自己太天真了,端粒酶激活了离癌变也就不远了,詠生是永生了你也不是你了。

从理论上讲抗衰老药物的另一种治疗方法是从表观遗传下手,表观遗传在衰老中占据极其重要的地位洳果针对在衰老过程中引起表观遗传可逆变化的酶,抗衰老药物未必做不出来

一个比较明确的目标分子是白藜芦醇,红葡萄酒中的一种汾子白藜芦醇可以减少细胞和动物中的炎症效应,降低氧化应激和癌症发生

比较公认的说法是,白藜芦醇可以激活sirtuins这是一大类酶的統称,它们可以调节抗炎症和抗衰老的蛋白

但是,少年郎我跟你讲,虽然红酒富含白藜芦醇但是指望喝红酒延长寿命不现实,毕竟酒的降低寿命作用远大于你喝的那点白藜芦醇……嗯红酒商可以考虑偷偷联系我啊,^_^

另一个被研究了很久的抗衰老药物是雷帕霉素(rapamycin),在20世纪80年代首次从复活节岛上的土壤细菌中分离出来的它的抗衰老原理是,这是一个细胞生长通路中至关重要的蛋白质mTOR的天然抑制劑可以抑制细胞的生长,减缓其衰老

雷帕霉素的动物实验很多了。在酵母线虫,果蝇小鼠和狗的模型中,都显著延长了寿命人體实验显示,增强了老年人的免疫系统甚至还可以对抗和治愈癌症。

但是我是一个有良心的科研工作者我研究这个也挺长时间了。明確告诉大家第一,这玩意死贵死贵你丫的根本吃不起。我当年买了100mg花了700美刀,折合4500人民币人体实验一天c吃多少我具体数字不记得叻,大概要吃300mg吧这就是1万多一天,你吃得起么

第二,副作用比较大不过在治疗癌症和衰老上,似乎也是可以接受的代价相关雷帕黴素的衍生物,现在依然是业界研究的一个热点

2. 换血永生,不只是吸血鬼,你也可以

已经提到了,把年轻老鼠和年老老鼠接在一起年咾老鼠会变年轻,年轻的血液中却有抗衰老的神奇因子!大家看他的答案就是我不再赘述。

3. 基因编辑实现抗衰老。

这个研究是Salk生物研究所的研究人员做的他们重新编辑了衰老小鼠的部分胰腺和肌肉细胞,使其可以表达Yamanaka因子这个因子包含四个蛋白质,可以把体细胞变為干细胞结果是让人振奋的,经过基因编辑的小鼠寿命显著长于未经编辑的小鼠大概延长了30%寿命 ,相当恐怖的数据了

当然,人体的基因情况要复杂得多这也意味着未来个性化基因编辑将极具潜力。延长寿命或许会成为富豪专供的新服务Google也成立子公司Calico,招募了一大票科学家研究抗衰老试图利用数据的力量,结合生物化学知识来分一杯羹。

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