外科模拟2013,历史上有哪些残忍的科学实验?
种族隔离一直都是地球上各类物种之间的一个天生生物防护极致,可随着科学技术的发展,有研究人员发现人类与大猩猩之间的染色体差异只有1.5个百分点,为了冷战的需要,前苏联也提出要研究出一种新的作战武器,也就是——改造人。
基因技术一直都是人类科学界的一座天王山,如果哪一个国家率先的研究出基因的秘密,那么疾病,衰老,寿命等方面的问题都会迎刃而解,于是这一项“超出人论”的实验就落到了科学家伊里亚·伊万诺夫的身上。
伊里亚·伊万诺夫之前也在克里米亚新阿斯卡尼亚动物实验基地曾培育过斑马骡、大羚羊和半纯种野牛,还使白鼠和鼠海豚、灰兔和家兔杂交,在动物杂交方面也算是经验丰厚,他也确实的和苏联人的风格一样,处理事情简单直接。
虽然说伊里亚·伊万诺夫对于基因方面的学问并没有什么研究,不过评价着他自己在动物繁衍方面丰厚的经验再加上苏联人特有的那种粗神经,直接使用了人的精液去给雌性黑猩猩和大猩猩进行授精,反过来又用猿猴的精子来给非洲女人授精。
任何事情都有反对者与支持者,这个违背了人类最基本伦理的实验也不例外,虽然在这个实验曝光之后反对者们对于其也十分的气愤,认为是人类在“自我毁灭” 不过就算是什么事情都有支持者,这些支持者们也表示这是人类在解开自己基因的秘密中迈出的重要一步。
但伊里亚·伊万诺夫的实验并没有那样的顺利,上亿年的生殖隔离并没有那么的容易打破,在开始实验的时候,即使是研究人员使用了各种的办法,也没有一个成功授精的胚胎。
但前苏联作为一个超级大国,科研资源也是丰厚的,在苏联解体之后,有一些流出的资料疑似表露这种实验最终“半成功”已经研究出了力气巨大,思维简单,能够简单的听从指令的生物。
虽然前苏联最终因为各种原因解体了,但这种实验却始终没有停止过,世界上的每一个有实力的国家都在研究着这样的项目,但为了地球的基因安全,也对于这样的实验有了硬性规定“任何人兽胚胎不能在世界上停留超过14天,任何人兽胚胎不能被植入人类或动物子宫”。
而对于基因方面的实验就像是魔鬼在诱惑着各国科学家,在过去的一段时间中,仅仅在英国就诞生了超过150个同时包含人类与动物基因的杂交胚胎,英国国内也有研究人员指出“博士在制造半兽人”并且对于这样的实验做出了担忧“如果英国政府不设立专门的道德监督机构,严密监控每一次人兽胚胎实验,电影《人猿星球》中的一幕恐将成真” 不过,虽然科学家们在进行着这样的实验,但每一次的突破也都是在未知中突破的,也相信科学家们会把握好恐惧与探索的天平,没有人愿意看到世界被毁灭。
以光速离开地球1天,回来后,你的亲人老多少岁?答案难以想象! 五年后!就在2024年!它来了! 一颗巨型小行星将在3周内掠过地球,“世界末日”要来了吗? 爱因斯坦的临终遗言,一切都是不存在的?科学家感到很疑惑
为什么不能重新长一个出来?
这个问题问得非常好,也问得非常深,非常专业!它的研究学科,就是我们当今世界,几个最顶级的前沿生命科学领域之一,名字叫发育生物学。
简单地理解,发育生物学就是一门研究,我们每一个人,是如何从一个单细胞,即受精卵细胞开始,在母亲的子宫里,经过十月怀胎的神奇过程,慢慢发育成为复杂的组织、器官、系统乃至完整的独立生命个体。
那么,为什么到目前为止,人类科学家们还没能搞清楚这个问题呢?
主要原因是受精卵一旦植入到子宫后,我们的科学家们,由于没有孙悟空七十二变的本领,跑到母亲子宫里去观察,所以,研究人员对胚胎发育过程的探讨,因此受到很大限制和影响。
器官修复与再造,一直是我们的梦想确实,当我们因为意外事件,而失去手足等器官时,截至目前,现代医学只能做到为我们装上假肢,继续活着;而做不到把残肢修复如初,不留痕迹,或者另起炉灶,重新长出一个全新的手足。
当我们因为身体的疾病,使我们的肝胆胰脾等内脏,失去应有的功能时,为了挽救生命,截至目前,现代医学也只能做到,为我们摘除病患内脏,或者移植异体器官;而做不到把病患内脏修复如初,不留痕迹,或者如原地起高楼,再造一个全新的器官。
发育生物学就是一门承载实现我们器官、组织的修复、再造梦想的科学,它的最终目的就是把我们的病患器官修复如初,不留痕迹;如果实在无法修复,就再造或重生一个全新的器官。
可喜的是,经过近一个多世纪的探索和努力,全世界的生命科学家,最终把目光落在了我们身体里的干细胞上。
通过对人体干细胞的诱导、分化、扩增的规律研究,最终可能使人类实现完美修复损伤器官以及再造全新器官的梦想。
我们身体所有器官,是如何长出来的首先,我们完整的身体,起源于一个单细胞,即受精的卵细胞;而最终之所以,可以在母亲的子宫里,长成出生时的模样,都离不开这3种细胞:全能干细胞、多能干细胞、单能干细胞,这3种干细胞各有专长、分工协作,最终制造出我们完整的生命。
下面,我就和大家伙儿一起,简单地聊一聊这3种干细胞的特点,仅供参考。
1.全能干细胞:所谓的“全能”就是我们身体里所有的器官、组织、细胞,都是由它开始的,都起源于它。
最典型的就是胚胎干细胞,它可以分化成为全身200多种细胞类型,而再由这200多种细胞类型,进一步形成我们身体的所有组织、器官。
2.多能干细胞:顾名思义,它只是“多能”,而不是“全能”。
也就是说,多能干细胞具有产生多种类型细胞的能力,但却没有全能干细胞发育成完整个体的能力,即多能干细胞发育潜能受到一定的限制。
最典型的就是造血干细胞,可分化出我们身体里至少12种的血细胞,但它不能发育出我们身体的其他器官。
3.单能干细胞:顾名思义,只能干一样事情,只能分化为一种细胞。
最典型的皮下组织基底层的干细胞,它只能分化基底层细胞;如果我们身体皮肤因烫伤受损,不仅基底层,连同真皮层、表皮层一起受损,那么,光有皮下组织基底层的干细胞就不够了,还需要诱导多能干细胞,来分化真皮层细胞、表皮层细胞,来修复受伤的皮肤组织。
人失去了手足等器官,为什么不能重新长一个出来?关键问题到了:人失去了手足等器官,为什么不能重新长一个出来?
截至目前的科学所知,是因为全能干细胞、多能干细胞、单能干细胞,这3大干细胞的的体内诱导过程,是完全受到我们身体的基因严格控制,尤其是全能干细胞和多能干细胞;如果一旦发生基因突变,失去对它们的控制,就会发生诸如我们的身体,莫名其妙地又长出一只手、一条腿、一个心脏等等情形;或者莫名其妙地又长出很多血细胞出来。
如果真的发生了这样的情况,那么,对于我们来说,决不是什么好事,而是大祸临头的灭顶之灾,甚至毫不夸张地说,它们是比如今的癌症还可怕、恐惧的超级癌症!
那么,发育生物学研究的意义在哪里呢?
发育生物学就是研究在我们完全控制的情况下,如何实现对器官、组织的修复与再造,而不是在失去控制情况下的,重新长出一个来。
例如目前全球科学家,利用干细胞再造器官已取得的成果有,在小白鼠的背上长出了一个耳朵(如图一);此外,还再造出了动物的心脏、肾脏、胰脏、心肌、神经、骨髓组织等等。
总结:因为人如果失去了手足等器官,要想重新长一个出来,就离不开“全能干细胞”;而全能干细胞的诱导是受我们身体基因严格控制的,即严禁发生2次诱导行为,否则,会给我们带来灭顶之灾。发育生物学的使命就是在人类在可控的情况下,对残疾器官进行修复或者再造,现已在动物实验中取得了部分研究成果。你同意我的观点吗?
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主角叫张易的医生小说?
《当医生有了模拟手术室》
作者:折耳根香菜
小说简介
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外科医生模拟器怎么换牙?
如果您在玩外科医生模拟器游戏时需要替患者换牙,可以按照以下步骤进行操作:
点击游戏中的牙齿图标,选择需要更换的牙齿。
使用游戏中提供的工具,例如牙钳或手术刀,将需要更换的牙齿从牙龈中取出。
清理牙齿空腔,确保没有残留物或感染。
选择需要安装的新牙齿,并将其放置在空腔中。您可以使用牙科钳或其他工具来固定新牙齿。
确保新牙齿与其他牙齿匹配,并且在咀嚼时可以正常运作。
需要注意的是,外科医生模拟器游戏是一款模拟手术操作的游戏,并不代表实际医疗操作。如果您需要进行牙齿更换或其他口腔手术,请咨询专业的医生或牙医。
那么5G对我们究竟有什么好处呢?
5G最近确实很热,成为全民关注的焦点,从5G网络的技术特点看,5G具备大带宽、低时延及广连接三大特点,符合各垂直产业对网络的要求。
而对于手机用户来说,5G给手机用户最直观的的感受就是上网速度快。
探讨5G对我们有什么好处,要从5G的三大特点说起。特点一:增强型大带宽随着移动互联及其他相关科技的进步,人们对信息的需求也悄然发生变化,手机像素也由几十万提升到千万级别,随手一发的图片都达到几兆甚至数十兆,电影视频也变为超高清级别,这些变化使得4G数据流量爆涨,4G网络承载能力不足的弱点逐渐被放大,4G网速越来越慢已成不争的事实;
而对于一些AR/VR及超高清直播类似对网速和流量有更高要求的应用而言,极致体验所需要的网速在几百至上千Mbps,而4G网络的最高理论速率仅为100Mbps,并且实际使用中受信号、用户数量等影响,与理论速率相差甚远,显然无法达到要求,但5G网络则有能力解决这些问题;
图:AR/VR对网络的要求
各运营商分配到的5G频普资源带宽都达到100MB以上,大带宽结合大规模MIMO、新型帧结构等新技术,使得5G的速率可以达到10至20Gbps,流量密度达到20T每平方公里,可以满足高速率、大流量传输的需求;
图:VR游戏体验
小结:增强型大带宽的特点,给我们带来的好处是除了上网速率提高了数倍之外,还可以应用于AR/VR、超高清实时分享、大型沉浸式游戏等娱乐应用上,并且无需再担心网络卡顿的问题。
特点二:高可靠低时延当前除了5G受人关注之外,自动驾驶、无人机及远程医疗等也受万众瞩目,诸不知,这些场景必须要5G网络的支持才有可能实现,因为5G网络具备超低的时延和更高的网络可靠性;
在高速行驶的汽车、无人机或者是远程进行的医疗手术,对时延要求非常的高,从信息反馈到远程控制之间的时间要求非常短,才能保证更高的安全性和可靠性;
比如在以120km/h速度下行驶的汽车,如果从发现状况到接受控制所需要的时间是1秒,那么汽车在这1秒钟之内已经又行驶了33米以上的距离,乘客和行人的安全无法得到保证,在无人机中也是一样的道理;
4G网络的时延在100ms左右,以120km/h的速度计算,制动距离仍在3米以上,而5G由于采用了用户面下沉、网络切片及边缘计算等技术,用户面时延可以低到1ms,可以将以120km/h速度运行的汽车制动距离控制在3厘米,极大的提升网络的可靠性,满足自动驾驶、无人机等对网络时延的要求;
图:车联网
小结:5G低时延带给我们的好处就是可以应用到自动驾驶、无人机以及远程医疗这类对时延要求高的场景上,推动这些垂直产业尽快落地实施。
特点三:海量机器通信广连接随着科技的进步,对未来生活的构想是越来越智能化,不仅仅是手机终端需要接入网络,人与人之间的连接已经不能够满足科技进步的要求,包括其他的可见、可触的物体都会被接入网络,进行集中统一、智能化的管理,也就是人与人、物与物、人与物之间都将会通过网络连接起来,也称之为万物互联;
图:万物互联需求
万物互联对网络的接入能力要求非常高,因为在小范围内将会有成千上万的终端设备接入网络,而现有4G网络承载能力明显不足,仅在大量手机终端接入时就出现拥塞、卡顿的情况,显然无法满足万物互联对网络承载能力的要求;
而5G广连接的特点,具备在1平方公里以内接入100万个终端用户的能力,并且仍然可以保证高速率和低时延,是实现万物互联的保证;
小结:随着人类社会对智能化的需求,万物互联将是大势所趋,也只有5G网络才具备万物互联所需的网络承载能力。
5G带来的好处众多,但实现起来还需时日说了5G的三大特点,其实三大特点要真正实现起来,与5G网络的组网方式有关。
5G的组网方案有过渡版本NSA非独立组网和SA独立组网两种,只有采用 SA组网方式建设的5G网络,才有能力真正实现低时延、广连接和大带宽的特点;
NSA非独立组网无需建设5G核心网,而是采用与4G共用核心网的策略,以4G网络作为信令锚点做双连接,这种组网方式有利于5G网络的快速部署和建设,但不能实现低时延、广连接的特点,是建网初期运营商的主要选择方案,我国目前已部署的5G基站主要也是采用 NSA非独立组网方式建设;
图:NSA组网
而SA独立组网建设,则需要建设独立的5G SA核心网,5G独立承载信令及数据业务,能实现5G的所有特点,但该组网方式投资大、建设速度慢,虽然近期三大运营商都已完成SA设备的采购,但SA独立组网标准并没有发布,受疫情影响,3GPP组织原定于今年6月份发布的SA独立组网标准能否准时发布还存在疑问,没有SA独立组网标准的情况下,能否大规模开展SA独立组网部署也成为疑问;
另外,5G网络是一项基础设施,也可称之为平台,平台搭建好之后,还需要各种垂直产业共同发展、融合,才可以真正称之为5G时代;
小结:整个5G网络建设以及相关行业的发展任重道远,虽然5G具备推动我们传统生产生活变得更智能化、现代化的能力,但真正实现起来还需要一段时间。
结束语总之,5G能给人类社会带来的变革无疑是颠覆性的,当前可预见的主要是一些垂直场景的应用,但留给我们想象的空间仍然非常巨大,就比如没有4G网络之前,我们甚至不会想到会有移动支付、共享经济、云办公这类的应用,至于5G除了能带来一些可预见的垂直产业应用之外,还能来什么,我们拭目以待。
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