发布日期:2024-05-06 13:33 点击次数:152
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1. 热力学第二定律
1.1. 热力学三大定律
1.1.1. 第一定律浅易地指出,物资和能量的总量是一个常数,能量不会从无到有,老是守恒的
1.1.2. 第二定律是说,在一个封锁系统中,宽敞和衰变老是倾向于加重
1.1.2.1. 热力学第二定律附近着咱们的人命
1.1.2.2. 这是一条物理定律,章程了统统存在最终王人会生锈、解体和死一火
1.1.2.3. 意味着“熵”,也即是空匮的度量,老是在加多
1.1.2.4. 软弱的物理知足不错用热力学定律来解释
1.1.3. 第三定律是说,温度始终不可能达到十足零度
1.2. 热力学第二定律中试验上如故存在舛错的
1.2.1. 统统事物王人必须衰变这一事实只适用于一个封锁系统
1.2.2. 如果是一个通达的系统,那么能量完全有可能从外部天下流入,空匮熵值加多的情况也就有望得以逆转
1.3. 长生并不违背物理学定律
1.3.1. 第二定律中莫得任何东西辞谢一种人命长生,唯独保证能量能够从外部流入
2. 软弱
2.1. 蝴蝶不错活几天,老鼠不错活几年,但大象不错活60~70年,格陵兰鲨鱼的寿命则可能长达500年
2.1.1. 与大型动物比拟,袖珍动物失去热量的速率更快
2.1.2. 与繁重的大象老是平静地进食比拟,老鼠老是急忙藏匿捕食者,其革故改变率十分高
2.1.3. 更高的革故改变率也意味着更高的氧化率,会在咱们的器官中产生失误积存
2.2. 凭据第二定律,软弱主若是由分子、遗传基因和细胞水平上的失误积存引起的
2.2.1. 第二定律的速率比咱们熵值逆转的速率更快,从而导致这种在咱们的细胞和DNA中的失误积存得以呈现
2.3. 汽车的老化
2.3.1. 大多数情况下,它发生在发动机中,由于燃料的毁掉以及转移齿轮的磨损,发动机中会更容易发生氧化
2.4. 东说念主体细胞的发动机
2.4.1. 细胞的大部分能量来源于线粒体
2.4.2. 如果咱们通过加多来自外部的能量,以更好、更健康的糊口表情,以及建筑受损基因的基因工程,来藏匿第二定律,软弱很可能就会出现逆转
2.4.3. 迥殊磨损也就意味着更多的失误累积,其中包括产生导致癌症的基因
2.4.4. 癌症代表着热力学第二定律在追逐着咱们
3. 逆转软弱
3.1. 东说念主类不错回想到的史前最陈旧的探索,即是寻求长生
3.2. 东说念主类已知的最早故事之一,致使早于《圣经》,即是古代好意思索不达米亚战士吉尔伽好意思什的史诗,他在诗中记载了他在古代天下漫游时的能人奇迹
3.2.1. 肩负着一项伟大的工作:寻找长生的精巧
3.3. 秦始皇最终在公元前200年傍边长入了中国,他烂醉于寻求长生
3.4. 通过分析堆积如山的软弱基因的遗传数据,梳理人命自身的分子基础,东说念主们大要有望通过量子蓄意机来治理软弱问题
3.4.1. 量子蓄意机可能能够创造两种长生:生物长生和数字长生
4. 活多久
4.1. 剑桥大学的科学家在分析了16种动物后,如实发现了这种负关联的关系:基因损害越多,寿命越短
4.2. 东说念主类DNA和细胞中的遗传失误积存恰是导致软弱和最终死一火的主要驱动身分之一
4.3. 通过医疗羁系(举例基因工程、改变糊口表情),有望通过改良热力学第二定律酿成的损害来达到蔓延东说念主类寿命的见识
4.4. 一种可能性是重置“生物钟”
4.4.1. “海弗利克极限”
4.4.1.1. 当细胞自我繁衍时彩娱乐招商加盟,染色体会略微变短
4.4.1.2. 关于皮肤细胞来说,在大要60次繁衍后,细胞便运行软弱,最终死一火
4.4.1.3. 不错看作细胞死一火的一个原因,因为它们其实有一个近似于内置时钟的安装,会告诉细胞死一火的时辰到了
4.4.1.4. “海弗利克极限”的出现是因为染色体终局有一个被称为端粒的“帽子”,跟着每次繁衍,端粒就会变短
4.4.2. 有一种叫作端粒酶的酶,就不错驻扎端粒变得越来越短
4.4.2.1. 科学家还是能够将端粒酶应用于东说念主类的皮肤细胞,匡助这些细胞鉴别数百次,而不单是是60次
4.4.2.2. 这项接头显明至少是咱们走向“长生”所探索出来的一种体式
4.4.2.3. 癌细胞也使用端粒酶来得回长生
4.4.2.3.1. 事实上,在90%的东说念主类肿瘤中王人检测到了端粒酶的存在
4.4.2.4. 如果咱们找到了芳华之泉,端粒酶可能是治理决策的一部分,但前提是咱们能堤防它的反作用
4.4.2.5. 量子蓄意机也许能够解来源粒酶若何使细胞遥远又不发生癌变的谜团
4.4.2.5.1. 一朝这种分子机制被揭秘,咱们就有可能对细胞进行修正,使其寿命得以蔓延
4.5. 独一被证据的蔓延动物寿命的要领即是通过热量放胆
4.5.1. 如果你少摄入30%的卡路里,你就不错多活大要30%的时辰,寿命基数取决于所接头的动物种类
4.5.2. 摄入较少卡路里的动物比狼吞虎咽的动物活得更长
4.5.2.1. 它们患的疾病较少,也不常因癌症和动脉硬化等老年问题而厄运
4.5.3. 莫得东说念主着实知说念少吃东西为什么会灵验,但有一种表面合计,少吃会缩短氧化率,从而减缓软弱进程
4.5.4. 缩短氧化率似乎有助于细胞建筑损害
4.5.4.1. 热量放胆能够缩短咱们体内的氧化率,从而不错减少失误的积存,这似乎是合理的
4.5.5. 在食品缺少的期间,动物往往会本能地减少进食,彩娱乐以保存能量,活得更长,直到食品满盈,它们不错繁衍的期间
4.5.6. 可能通过化学物资白藜芦醇发达作用,而白藜芦醇又是由sirtuin(去乙酰化酶)基因产生的
4.5.7. 胸腺制造的T细胞,是咱们白细胞中的一个要紧脚色,有助于抗争疾病
4.5.8. PLA2G7的卵白质,这种卵白质与炎症相关,炎症是另一种与软弱相关的知足
4.5.8.1. PLA2G7是热量放胆影响的驱动身分之一
4.5.8.2. 识别这些驱动身分有助于咱们了解代谢系统和免疫系统是若何相互商酌的,这不错为咱们指明潜在的见识,而这些见识不错改善免疫功能,减少炎症,致使有可能蔓延健康寿命
4.5.8.3. 使用量子蓄意机来接头这种卵白质是如安在分子水平上减少炎症并减速软弱的
5. DNA建筑
5.1. 长命的啮齿动物比短寿的啮齿动物有更强的DNA建筑机制
5.2. 参与DNA建筑的sirtuin-6(去乙酰化酶6)基因上,该基因有时被称为“长命基因”
5.2.1. sirtuin-6产生了五种不同类型的卵白质,每种卵白质的活性进程也不同
正当广州队球迷为俱乐部压哨完成债务清偿欣慰时,韦世豪、严鼎皓、杨立瑜都站出来质疑。韦世豪是第一位公开质疑,并且艾特足协,表示广州队是如何完成中超准入?随后,严鼎皓和杨立瑜都跟进附和,让广州队原本一片大好的准入前景,又开始变得暗淡。
5.2.2. 打针河狸sirtuin-6卵白质的果蝇比打针大鼠卵白质的果蝇活得更长
5.3. 建筑可能受sirtuin-6等基因调控的DNA损害可能是逆转软弱进程的症结
5.3.1. 不错使用量子蓄意机来精确细目sirtuin-6是如安在分子水平上增强DNA建筑机制的
6. 再行编程细胞
6.1. 山中伸弥是天下上接头干细胞的巨擘大众之一,干细胞是统统细胞之母
6.1.1. 胚胎干细胞具有可调节为东说念主体任何细胞的显耀特质
6.1.2. 不错重新运行创造全新的、簇新的器官
6.2. 软弱细胞的再行编程是司空见惯的
6.2.1. 再行编程不是科幻演义,而是糊口中的一个事实
6.2.2. 当胚胎第一次受孕时,这种再生进程发生在每一代东说念主的身上
6.3. 将MSC细胞调节为携带多颖慧细胞(称为iPSC),然后再调节回MSC细胞
6.4. 细胞再行编程的危急之一即是癌症
6.4.1. 雌激素不错使女性在好多年里保抓生养才智,直到更年期,但癌症可能亦然这种激素的反作用之一
6.4.2. 端粒酶不错艰巨细胞软弱,但也会加多癌症风险
6.4.3. 量子蓄意机可能能够在分子水平上揭开细胞再生的进程,并找到胚胎干细胞背后的精巧
6.4.4. 量子蓄意机大要不错限定这一进程的一些反作用,举例癌症
6.5. 东说念主体商店
6.5.1. 不错创造出年青的器官,而况不会有癌症的危急:组织工程,科学家不错从零运行构建东说念主体器官
6.6. 组织工程
6.6.1. 如果一个成年东说念主的细胞复原到胚胎现象,它如实会复原活力,但它只可在细胞水平上复原活力
6.6.2. 意味着你不行再行调节通盘躯壳,始终活下去
6.6.3. 只是意味着某些细胞系变得遥远,这么特定的器官就不错再生,但不是通盘躯壳
6.6.4. 干细胞如果任由其自身助长,有时会产生一团无定形的立时组织
6.6.4.1. 干细胞常常需要来自附进细胞的请示,才能按端正正确助长,从而形成最终的器官
6.6.5. 细胞是由患者我方的组织制成的,是以不会有扼杀反映,而扼杀反映恰是面前器官移植濒临的主要问题之一
6.6.5.1. 同期也莫得癌症的危急,因为莫得附近细胞精巧的基因
6.6.6. 由于心血管疾病是好意思国的头号死因,也许有一天可能在实验室里耕种出一颗圆善的腹黑
6.6.6.1. 这就像创建了一个“东说念主体商店”
6.6.7. 如果细胞再生胜利地创建了年青的细胞系,那么组织工程就有可能使用干细胞来助长躯壳的任何器官,比如腹黑
7. 量子蓄意机的作用
7.1. 大要100个软弱蚁合的基因还是被识别出来了
7.1.1. 事实评释,这些基因中的好多王人参与了氧化进程
7.2. 量子蓄意机不仅不错分离出大多数软弱发生的基因,还不错作念相背的事情:分离出在荒谬软弱但健康的东说念主身上发现的基因
7.3. 量子蓄意机通过分析大批原始数据,可能会发现标明免疫系统荒谬健康的基因,从而使老年东说念主幸免罹患可能使其崩溃的疾病,匡助其寿终正寝
7.4. 长命的受试者体内具有高度活跃的端粒酶,这可能解释了他们的长命之谜
7.5. 对100岁以上东说念主群的测试标明,他们的DNA建筑卵白多腺苷二磷酸核糖团员酶的含量彰着高于20~70岁的东说念主
7.5.1. 长命的个体具有更强的DNA建筑机制来逆转遗传损害,从而寿命更长
7.5.2. 那些80多岁的东说念主比泛泛东说念主有更大的契机活到90多岁致使更长
7.5.3. 免疫系统较弱的东说念主在80多岁之前就厌世了,是以存活下来的东说念主有更强的DNA建筑机制,不错将寿命蔓延至90多岁致使更长
7.6. 量子蓄意机大要能够分离出几个类别的症结基因
7.6.1. 与同龄东说念主比拟终点健康的老年东说念主
7.6.2. 免疫系统不错对抗常见疾病,从而蔓延命命的东说念主
7.6.3. 基因中的失误积存而加快软弱的个体
7.6.4. 严重偏离泛泛圭表的个体,举例那些因沃纳抽象征和早老症等疾病而软弱极快的东说念主
7.6.4.1. 他们的端粒较短,这可能是他们加快软弱的部分原因
7.7. 量子蓄意机将能够在分子水平上攻克软弱进程
7.8. 量子蓄意机完了数字长生
7.8.1. 常常,咱们合计糊口是一系列的有时、正好和立时经验
7.8.2. 有了增强的东说念主工智能,咱们总有一天能够剪辑这个挂念宝库,并将其有序罗列
7.8.3. 也许当咱们逝去时,咱们疏淡的个东说念主挂念和确立的遗产毋庸跟着时辰的荏苒而灭绝
7.8.3.1. 量子蓄意契机给咱们带来一种长生
7.9. 将量子蓄意机应用于外部天下彩娱乐招商加盟,治理诸如大众变暖、行使太阳的力量和破解咱们周围天下奥秘等难堪问题
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