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接着,是杨曦,是安怡如,是柳丝洁,是李丽,是秦如月,还有一大批自己认识的女孩。
按照道理来说,自己创造了她们,自己应该算是她们的父亲,但是,自己创造她们,是为了传承文明,这种过程之中,自己无可避免的要和她们发生一些没羞没臊的事情
这,就是一个悖论,自己到底是她们是父亲呢?还是爱人?
当然,现在的李安没有考虑这么多,被李安用克隆技术创造出来的女孩们,对于李安有着难耐的亲切感。
这也是正常。
女人们经常说,就算是全世界的男人都死光了,我也不会喜欢你,但是当这一天真的来临了,女人,又会做出什么样的选择呢?
就比如现在,李安就是这个世界上,唯一的一个男人。
克隆女孩,仍然沿袭了在地球上的名字,蓝雨晴,柳丝洁,秦如月,安怡如,没有任何的变化。当然,李安对她们也是进行了一系列的基因改造,让她们的武力值,智力值,也达到了非常高的水平,至少可以帮助李安做一些科研上面的事情了。
接下来,要研究的是如何通过改造基因,让人类寿命变长的问题了。
人类,在地球时代,就已经开始了无穷无尽的对于长生不老的研究。
常识告诉我们,人类都无法逃避最终死亡的命运。但是。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。
道教以长生不老为仙人的标志。秦朝时。有方士徐福为秦始皇求长生不老药,出海寻找蓬莱、瀛洲诸仙山上的仙人。结果不知所踪。道教中又有专门炼丹服药(包括炼内丹)的流派。目的也是为了长生不老。
古代西亚苏美尔神话、西方凯尔特神话、北欧神话、爱尔兰民间传说中也有长生不死的仙人。挪威神话的众神是可能会老死的,由丰收女神伊登负责看管能使众神长生不死的魔法苹果。
莫说是人,就连动物都有着极为强烈的原始求生欲。长生一直是人类的向往,为此,人间早就有长生的神话传说了。关于长生不死的神话传说很多很多,曾经就有这样一段传闻,神龙时期有个叫赤松子的人,服用了一种名叫“冰玉散”的长生不死药。于是他可以入火而不化,随风雨上天入地,后来,成了掌管祈雨的神,炎帝的小女儿追随他,也得道成了仙,一起升入了天国。
在彭祖的传说中,据说彭祖活了800年,只因对年轻的妻子说了不死的秘密,被阎王爷用朱笔勾了名字;在西方人的《圣经》中。亚当活了930岁,130岁时还生了儿子塞特,之后又活了800岁。他的塞特在807岁时还生儿育女。前后活了912岁。传说终究是传说,传说不是事实,所以长生不死在古代人心目中一直就只是一件缥缈而神秘的事情。
无论是秦始皇还是孙悟空,都渴望能长生不老。他们吃了许多丹药,仙桃,人肉,还做过很多诡异的人祭法事,但都难以如愿。富贵人家靠积德行善希望能够神仙得道。而平民更多追寻宗教和灵魂的得罪。当然还有些不正常的吃人类的脑髓。
埃及法老甚至贡献出自己的尸体做木乃伊,不死。灵魂总有一天会回来。
上古战场的战士也经常被骗。他们的上司骗他们说死在战场才能上天堂,不然就只能下地狱。于是愚蠢的战士们就拼死作战。
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梦想,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。后来,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,方士被杀。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。
秦始皇实践长生的行动虽然没有取得成功,但其影响却不小,世间因为他的这次行动流传了很多关于长生不老药的传说。有人说服用金丹可以长生;有人说吃了人生果可以长生;还有人认为吃了云母片可以长生等。正因为有了这些传说,我国才有很多位皇帝:如隋炀帝杨广、唐太宗李世民、唐宪宗李纯、唐穆宗李恒、以及明世宗朱厚熜等人,皆因服用含有汞铅的长生不老药——“金丹”中毒而未尽天年。
皇帝们追求长生的失败,使得世人给予长生的评价是——长生不可能实现。加上现实生活中的确没有一个长生的人,因而,人们更加自信地认为,人类绝对不可能实现人的长生,长生是违背规律的。但是随着基因技术的发展,或许将来的人类可以实现长生不老。
现在,二级文明,虽然无法长生不老,但是却是可以大大的延长人类的寿命。
前世的地球,对于长生,也有过一定的研究。
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质)、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用。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变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。
《自然》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,数年前人们就可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。这两种化合物分别是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度,缓解老化进程。据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。
飞船上,李安和女孩子们进行着互动:“研究基因技术延长寿命,关键在于纳米技术,如果我们的纳米技术能够得到突破,那么我们每一个人的寿命,至少可以达到五千年!”
五千年,对于一个宇宙来说,可能说是短暂的,但是对于李安来说,却是十分的漫长的,地球的天朝,也不过5000年的历史!
“大家分别选择一个方向研究吧!”
李安布置了任务。
纳米生物技术是国际生物技术领域的前沿和热点问题,在医药卫生领域有着广泛的应用和明确的产业化前景,特别是纳米药物载体、纳米生物传感器和成像技术以及微型智能化医疗器械等,将在疾病的诊断、治疗和卫生保健方面发挥重要作用。
纳米是一种长度单位,一纳米等于10亿分之一米、千分之一微米。从具体的物质说来,人们往往用‘细如发丝‘来形容纤细的东西,其实人的头发一般直径为20-50微米,并不细。单个细菌用肉眼看不出来,用显微镜测出直径为5微米,也不算细。极而言之,1纳米大体上相当于4个原子的直径。dna链的直径就是一纳米左右。
如果纳米技术能够得到突破,这影响到的可不仅仅是延长寿命,还有纳米材料工程,纳米物理学、纳米生物学、纳米化学、纳米电子学、纳米加工技术和纳米计量学等一系列的科技的发展!
甚至,当前纳米技术的研究和应用主要在材料和制备、微电子和计算机技术、医学与健康、航天和航空、环境和能源、生物技术和农产品等方面。用纳米材料制作的器材重量更轻、硬度更强、寿命更长、维修费更低、设计更方便。利用纳米材料还可以制作出特定性质的材料或自然界不存在的材料,制作出生物材料和仿生材料。(我的小说《全能学霸》将在官方微信平台上有更多新鲜内容哦,同时还有100抽奖大礼送给大家!现在就开启微信,点击右上方“+”号“添加朋友”,搜索公众号“qdread”并关注,速度抓紧啦!)(未完待续)
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