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朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋;上古大椿,八千岁为春,八千岁为秋;格陵兰鲨可活5个世纪;灯塔水母则可以yong生……自然界中,有的生命转瞬即逝,有的却千年不朽。不过,相比于其他生物,人类最关心的还是自己到底能活多久。
1.寿命尽头在哪?
目前吉尼斯世界纪录认证世界上活得最久的是法国女性珍妮·卡尔曼(JeanneLouiseCalment),她的年龄是岁零天。这不禁让人发问,难道人的生存极限就停留在这里了吗?
事实上,已经有许多好奇的科学家对这个问题进行了探究。年,英国科学家本杰明·冈珀茨(BenjaminGompertz)创造出可演算包括人在内的动物种群的极限shou命,该模型通过复杂的方程式算出人的极限寿ming在岁左右。
另一位生物学家巴风则在大量的动物研究数据得出结论:生物体的存活周期是其性成熟期的5~7倍,这一结论命名为巴风系数。将其套用在人的身上得到shou命极限的范围是~岁。
不难看出,以上两种方法都是对现象的统计和分析,难免存在误差,不够准确。而目前被科学界广泛认可的是“海夫里克极限”。上世纪60年代,加利福尼亚大学老年学专家莱纳德·海夫里克将人表皮细胞放在实验室环境中培养后发现,这些细胞分裂约50次后就会停止。
海夫里进一步研究发现,分裂次数的奥秘在于——端粒。它位于细胞内染色体末端,就像染色体四端的保护帽,细胞每分裂一次就它就短一截,等到它被消耗殆尽后,分裂就会停止。简单来说就是,端粒只够消耗50次左右。而细胞分裂的周期约为2.4年,因此可以计算出人们的极限寿命在岁左右。
2.寿命并非不可干预
然而,推算出shou命极限并非最终目的,人们真正想知道的是如何在此基础上延长存活周期。从目前的进展来看,延长端粒的方法尚未找到,但维持其长度已经可以实现。年3月,顶级期刊《Cell》子刊刊登了美贝勒医学院HisayukiAmano团队的研究成果,该团队发现Ge-NAD物质可以缓解动物模型中端粒紊乱现象,维系其稳定,进而将生存期延长了1/3生存时间。
这一发现带动了华盛顿大学、梅奥医学院等学府的研究跟进,不仅丰富了权威研究,也为后期的商业化打下了扎实基础。“贵价”似乎是所有前沿科学落地产品后的共同属性,Ge-NAD物质也不例外,起初落地时,超2万每瓶,被戏称为富豪绪.命丸。事情的转折点是国内“港基-因”利用高效全酶法实现平价量产,减少了95%的成本,亰.东数据显示,其受众多为一二线城市高净值人群,已有50万热度,专家表示,这一现象与其背后扎实的科研基础密不可分。
19世纪以来,由于公共卫生、医疗、饮食等领域的快速发展,平均预期寿命持续大幅度上升。今天出生的婴儿平均预期寿命接近79岁,比年出生的人高出30岁以上,加上端粒等研究的助力,寿命增加速度将越来越快,不过这似乎并不能让所有人满意。
3.用“机械”实现超长待机
即使把极限的岁定为目标,富豪群体也觉得太少,因为他们想的是“永远存活”,不甘心的他们开辟了新路径:既然身体有使用期限,那就抛弃肉体,让意识永远存在。
前任世界首富马斯克就将这一想法付诸实践。年,他创立“脑机接口”公司Neuralink,其目标就是上传和下载人的思想,将人的思想导入机器人体内,摆脱身体变老和si亡的束缚。目前,这一计划已经取得了不错的进展,今年4月,马斯克在社交媒体发出一段视频:一只9岁的猕猴“帕格”正在用意念玩乒乓球游戏,这意味着意识已经可以脱离身体操控事物。
无独有偶,俄罗斯媒体大亨伊茨科夫也在酝酿一项将人的思维移植进机器身体中的计划,他将其命名为“阿凡达计划”,为此还聘请了多名科学家参与研究,伊茨科夫表示要在年带领大家走上yong生之路。
不少人指责这类想法是天方夜谭,但他们的拥趸也不在少数,支持者人认为这是基于智能化时代的先进想法,也许就在不久的将来会成为“解救”人类的方法。无论是肉体长.寿还是意识yong生,最后的获益者都是我们。