一定程度上解決了人類的壽命問題,接下來人類麵對的就是宇宙航行中的冬眠問題了。


    對於漫長的宇宙航行距離和時間來說,人類短暫的壽命簡直不值一提。


    以人類目前的宇宙飛船的航行速度去到最近的比鄰星也得三四千年,如果不能冬眠,那麽沒到地方,飛船中的人類就得死絕了。


    黃超也不是沒有想過依靠意識數據化能力,打造一批像黃爸一樣的“克隆人”(黃爸的身體在綁架事件中被炸壞了,黃超就用黃爸的幹細胞和自己的幹細胞給黃爸克隆了一具身體,然後把黃爸的意識“輸入”了這具身體,讓黃爸重新獲得了生命)。


    但是先不說這樣做的代價有多大,有沒有大規模推廣的可能性,光是背後涉及的倫理問題就足夠讓人頭疼了。


    黃超現在看到一個和自己一樣年輕的爸爸都不知道喊什麽好了。


    而且這個爸爸還擁有自己的基因。


    而且克隆技術如果濫用帶來的惡果是可以預見的,舉個簡單的例子:


    如果人類大規模使用克隆技術,那麽這樣創造出來的人類必然和原生人類產生隔閡,以人類善於內鬥的尿性,必然會爆發內亂,到時候誰殺誰都是一場種族災難,甚至比比鄰星人的基因武器還要可怕。


    所以黃超最終還是放棄了這個想法,轉而尋求冬眠技術來解決漫長的宇宙航行問題。


    好在月球上墜毀的那艘比鄰星人的飛船給人類提供了思路。


    雖然比鄰星人的身體構造和生活習性都與人類不同,但是畢竟都屬於碳基生物,而且兩個星球的生存環境也有很多相同之處,所以比鄰星人的冬眠艙技術還是值得借鑒的。


    而且地球上就有可以為人類提供冬眠技術的素材,那就是格陵蘭睡鯊。


    格陵蘭睡鯊(學名:somniosus microcephalus),最大可達7米,重1020千克,是世界上最大的鯊魚之一。


    它們是太平洋睡鯊的近親,以其緩慢動作著稱。


    格陵蘭睡鯊的生長速度非常慢,大約每年隻長1厘米,它一生可以活400年之久,長到150多歲的時候,才開始具備實際的繁育能力。


    格陵蘭睡鯊位於格陵蘭和冰島周圍的北大西洋海域,被稱為“海洋中的鱷魚”。


    研究表明,穩定的肌肉代謝活動可能是世界上最古老的脊椎動物物種——格陵蘭睡鯊長壽的一個重要因素。


    格陵蘭睡鯊是現存最長壽的脊椎動物,預期壽命至少為270歲,最長可能會超過500歲。


    研究人員測量了格陵蘭睡鯊的新陳代謝,並對其肌肉組織樣本進行了酶分析。他們用分光光度計測量了不同年齡和環境溫度下格陵蘭睡鯊酶的代謝活性。


    結果顯示,格陵蘭睡鯊在不同年齡段的肌肉代謝活動沒有顯著變化,這表明它們的新陳代謝似乎不會隨著時間的推移而下降,這可能是其長壽的關鍵因素。


    研究人員表示,大多數動物的代謝酶活性都會隨著年齡的增長而變化,在這一點上,格陵蘭睡鯊與大多數動物截然不同。


    研究結果還表明,格陵蘭睡鯊的代謝酶在較高溫度下明顯更加活躍。


    最新科研結果顯示,格陵蘭睡鯊之所以能在嚴酷的北極環境中獲得漫長的壽命,奧秘在於它們在低溫情況下成功激活了抗衰老基因。


    低溫環境下的格陵蘭睡鯊,其細胞內的抗衰老基因表達水平明顯高於其他生物,這使得它們在麵臨嚴酷的生存環境時,依然能夠生存下去。


    2023年5月25號,聖路易斯華盛頓大學陳紅教授的研究團隊在nature metabolism上發表了一項研究成果。她們成功開發了超聲誘導低體溫低代謝技術(uih)。


    這一項技術通過遠程經顱超聲刺激下丘腦視前區(poa),無創且安全地在小鼠中誘導出了持久的冬眠(torpor)狀態。


    實驗小鼠的腹腔中植入有無線溫度傳感器來記錄核心體溫。結果表明,超聲刺激會使小鼠體溫顯著下降(max ?tcore?=??3.26?±?0.19?°c) 。


    小鼠的呼吸商也下降至0.72?±?0.01。而接近0.7的呼吸商表明小鼠代謝已經從消耗碳水化合物+脂肪全麵轉向依賴於脂肪氧化。這是動物自然冬眠狀態的一大特征。


    研究人員全程記錄了小鼠的心率變化。超聲刺激會使小鼠的心率相比於之前下降了47%。並且小鼠心率能夠在超聲刺激結束後恢複到正常水平。


    盡管研究人員沒有全麵評估超聲刺激前後,小鼠全麵的生理狀態是否正常。但免疫熒光染色證明,超聲uih沒有給小鼠的大腦結構帶來顯著的損傷。


    而且很有意思的是,她們也在不會產生天然冬眠行為的大鼠上嚐試了這一技術。


    研究人員發現uih同樣可以讓大鼠的體溫顯著降低。


    利用超聲波實現神經調控已經在人類身上被證實過可行性。


    後來,人聯科學家在給小鼠注射從格陵蘭睡鯊身上提取的代謝酶之後,應用超聲誘導低體溫低代謝技術使得小鼠成功實現了深度冬眠。


    人類科學家又參考比鄰星人的冬眠艙打造了屬於人類的“深海冬眠艙”(營養液液體倉),在放入陷入深度冬眠的小鼠後放置到太空環境做實驗。


    截止目前為止,小鼠的一切生理特征都很正常,雖然身體代謝活性大大降低,但是身體各個器官的完整性和有效性並未受到影響。


    目前人類正在做進一步的人體實驗,期待能實現人類的太空冬眠技術。


    有了太空冬眠技術和長壽基因技術,可以說人類進行星際航行的基礎條件已經具備了。


    接下來需要突破的就是宇航速度問題了。


    雖然人類擁有六級文明科技的核聚變裝置(龍核),但是人類的科技水平根本無法發揮這龐大的動力源。


    所以現在人類急需解決的其實是飛船發動機問題。

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