人类不可以永生吗?谷歌首席未来学家:人类将在2045年实现永生

天天见闻 天天见闻 2022-08-25 健康养生 阅读: 319
摘要: 随着科技的发展,人类是否可以达到永生呢?这是很多人所关心的事情,也是科学家不懈追求的研究。早在2012年3月举行的全球未来2045年国际会议上,由俄罗斯媒体大亨德米特里·伊茨科夫就提出了永生计划,引起了诸多的关注,让很多人把目光转向科学界。“人类将于2029年开启永生之旅,2045年就能实现永生,到那时纳米机器人可以直接进入体内,对老化细胞中破损的DNA进行修补”。

随着科技的发展,人类是否可以达到永生呢?这是很多人所关心的事情,也是科学家不懈追求的研究。

早在2012年3月举行的全球未来2045年国际会议上,由俄罗斯媒体大亨德米特里·伊茨科夫就提出了永生计划,引起了诸多的关注,让很多人把目光转向科学界。

5年前,谷歌首席未来学家雷·库兹韦尔也大胆预言:

“人类将于2029年开启永生之旅,2045年就能实现永生,到那时纳米机器人可以直接进入体内,对老化细胞中破损的DNA进行修补”。

经过多年研究,科学界又得出了关于永生的哪些成果呢?

永生的“海拉细胞”

1951年一名美国名为海瑞塔·拉克丝的妇女死于宫颈癌,医生从她的体内取下了肿瘤组织样本,进行癌细胞培养,却惊奇地发现该种细胞有着无限生长能力!

这就是医学研究种苦苦寻觅的“永生”细胞,并取名为海拉细胞,为后世医学研究创造了无限价值,HPV疫苗的研究就离不开它的贡献。

可它为什么可以永生呢?

说到这一点,就离不开端粒酶的神奇作用了。在正常的人体细胞中,端粒酶处于一种失活的状态,可端粒会随着细胞分裂而缩短,它的长度与细胞的寿命有极大的关系,而端粒酶能不断延长海拉细胞的端粒,使其无限增值永生不死。

所以要想人类达到永生的话,首先就得研究细胞的永生,要研究解决端粒酶的活性问题。

有人可能会想,既然正常细胞里端粒酶受到抑制,那么如果全身细胞癌变的话,不就能让端粒酶发挥作用,从而达到全体细胞的永生和人类的永生了吗?

可癌细胞虽然无限增值却缺乏控制,难以控制其生长速度和规律。

想象一下,假如把人类正常运行的细胞比作在一条条车道上平稳运行的车,有监督员控制这些车的走向,一切都秩序井然。

但如果全身细胞癌变,就像是把监督员赶走,把车道标识全部取消,所有车都横冲直撞肆意妄为,随随便便在所有车道行驶,完全丧失了一切规则,那么这个人还能存活吗?

也许这个人就会像极速膨胀的气球一样走向死亡,这不就和追求永生的美好愿望背道而驰了吗?

多年来,关于端粒酶的讨论一直进行,很多都集中在抗癌的研究上,距离人类细胞永生的道路依然任重而远。

经过多年研究,科学家对于影响寿命的因素又有了更深认识,这是否表明人类距离永生又更进一步了呢?

“FOXM1转录因子”或成关键

增加寿命是人类一直以来的愿景,从古至今无数人都为此疯狂着迷。那么人类的寿命究竟和什么有关系呢?

有研究表明,老年健康人以及因LMNA基因突变引起的早衰症会加速衰老人的细胞中FOXM1减少,而诱导FOXM1表达就可以延缓这些细胞的衰老。

科学家们开始好奇,如果把关注点放在FOXM1的增加上,是不是就可以永保细胞健康,从而增加寿命呢?

葡萄牙大学的研究团队声称发现了FOXM1可以极大地恢复衰老表型,揭示了FOXM1可以延迟与衰老相关的早衰和自然衰老的病理。

该一研究在世界顶级科学杂志Nature Aging上发表,在科学界引起了一场轩然大波。

那么这一研究又是如何进行的呢?

研究人员先是将FOXM1在细胞培养物中以循环、开关方式被诱导,然后建立了一个早衰小鼠模型,通过控制小鼠体内的FOXM1的长度,形成了正常组和对照组。通过对年轻的早衰小鼠中使用截断的FOXM1循环诱导治疗发现,这些小鼠的寿命足足延长了约25%!

想象一下,如果科学家完全破解基因的奥秘,一个人的寿命就能从100岁延长到125岁,这是何等惊人的发现!

既然如此,这是否意味着人类终于找到了破解衰老的钥匙,逐渐朝着永生迈进呢?

实验结论强调了这是基于特定基因对于衰老的研究,这意味着人类在完全克服衰老的路上还很漫长。

但不断发展的科学总是会给予人新的希望,也许未来有一天人们能完全找到基因的所有奥秘。

大胆有趣的猜想

1956年由Denham Harman提出了自由基假说,他认为衰老是由于细胞正常代谢过程中产生的自由基引发DNA损伤而造成的,而细胞损伤对于衰老的过程中有着非常重要的作用。

但当时很多想要证明此假说的研究都失败了,很多科学家认为,这只是衰老过程中一个几乎不相干的因素。

2016年来自西班牙国立癌症研究中心与巴伦西亚大学研究人员共同合作,研究发现G6PD和NADPH的增加能提高抗氧化的防御系统,从而减缓氧化损伤,减少衰老延长寿命,并把该结果发表在了Nature Communication杂志上。

这似乎对自由基与衰老的研究又增加了希望,可目前仍缺乏强有力的证据完全支持这一假说。

人类探索永生的困难重重,可我们仍然不能放弃追求科学新发现的步伐。无数的科学家仍在为着终身目标而奋斗不休,为着好奇与求知欲而努力。

当火种第一次降临于人世间,当猿人的双脚第一次从树上踏上大地,当废弃的石头第一次被做成了工具,也许就是源于人类不断的探索与发现。

一次次的进步离不开前人的积累,一次次的发现离不开持之以恒的心。

结语

虽然目前尚不能达到永生,我们也可以从身边事做起,去体会平凡生命中的伟大与爱,珍惜生命的来之不易,追寻自我的价值。

也许未来会有那么一天,当人类抬头仰望宇宙星河流转时,感受到的不仅是自身生命的渺小,还有征服生命达到永生的喜悦。

参考资料

1. Cell Data on Hela from NIHS.

2. Telomerase and the search for the end of cancer.

3. FOXM1 Induction Extends Lifespan in Mice By Larisa Sheloukhova.

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