科学家预测,按现在的科学技术的发展速度,人类要达到永生,只需要需要两百到一千年纳米机器人。除了纳米机器人,(这只是在医疗领域有所作为)克隆技术,机械技术等相继成熟,会对人的延年益寿有很大的帮助,但这和永生,是扯不是边的事。

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

原古人的平均寿命一般只有二三十岁,随着生活水平的提高和对疾病的治疗技术的提高,人的寿命也渐渐提高。古代人常说:人逢七十古来稀,但现代社会,七八十岁的老人比比皆是。

现在的科学技术,可以达到延年益寿。可以置换身体中大部分器官。这样让人的寿命达到一百五十岁已经不是梦想,未来二三十年将会做到。

我们知道,人的最重要的器官——大脑,是不能替换的,如果替换了,便不是以前的那个人了,这样不能算着延年益寿,更不能算永生。即便未来几十年可以用克隆人或者机器替换自己身体的其他器官,但仍然不能换头脑。替换了就不是自己了。

器官移植或者人造器官不能做到永生。科学家推算,人的大脑细胞寿命只有一百五十到两百岁。也就是说,人的寿命上线是两百岁。如果想让自己超过两百岁,现在唯一的办法是把自己冷冻起来,等未来技术成熟,再解冻让自己复苏。但是这项技术,现在的科学还做不到。

那么人不能达到永生了吗?答案是否定的。科学家指出,只要能克隆大脑中的记忆,便能让人永生。现在,已经有许多科学工作者在进行这项记忆克隆的研究了。有科学家预测,未来五十年,将对这项研究有突破性的进展,未来两百年后,将达到临床试验阶段。因为其中将牵涉到许多伦理道德以及其他技术问题。(举个例子——克隆后的记忆,如果复制了许许多多,这些人还是自己吗?)

真正达到完美的克隆整个大脑,并且不违反人类的伦理道德,可能需要到一千年以后。

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人类发明出清理血管的机器人后,中医会不会失业呢

说起机器人(robot),你可能会想到美国波士顿动力公司的那条踹不倒还想方设法从实验室里「逃走」的机器狗。

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

或者是日本软银(SoftBank)公司旗下,经过改造后能够敲锣打鼓、念佛诵经的机器人 Pepper。

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抑或是众多影视作品当中那些「觉醒」之后永远与人类为敌的机器人等等。

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▲《终结者 2》

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以上这些机器人虽说形态各异,但你也能一眼就能知道它们大概能用来干什么,然而下面这个在试管里蠕动的机器人,你可能就未必知道了。

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

其实这是由瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)与苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)联合研发的微型机器人,可以在人体血管及其他身体组织系统中「游泳」,并递送药物至人体内的一些特殊区域或者清除血管中的阻塞物。

纳米机器人:人类要什么时候才能用纳米机器人得到永生呢

虽说游泳听上去轻松写意,但要想在血管中「游泳」其实并不简单。

科学家表示这个微型机器人的设计灵感来源于自然界中的一种名为布氏锥虫(Trypanosoma brucei)的微生物,这种微生物依靠鞭毛进入宿主的血液并在其中游动。

▲不同形态的微型机器人,图自:EPFL

具体而言,这个微型机器人的尾部同样配备了一条「鞭毛」,而为了在人体体内畅通无阻,微型机器人还使用了与生物相容性较好的水凝胶与磁性的纳米颗粒。

从上图就可以看出,微型机器人的表面被折叠了起来,可以呈现不同的形态,以便穿过一些不易穿过的弯折处。而且因为其受磁性的影响,科学家们可以轻松通过电磁场在体外对其进行控制、驱动其进行移动。

▲图自:EPFL

当然,该微型机器人的移动还被设计有一定的自主性:它能够根据周围的环境自主选择改变成为最有效的工作形状。比如科学家就发现处在螺旋状时就更适合穿过更加粘稠的液体,而管状则更容易在低粘度液体中通过,而研究团队为了达成这样的形态切换,蔗糖浓度的高低就被设计成了自动触发的条件。

EPFL 首席研究员 Selman Sakar 总结说:

我们的机器人具有特殊的成分和结构,可以让它们适应它们所经过的液体的特性。如果它们遇到粘度或渗透浓度的变化,它们会改变自己的形状以保持速度及机动性,同时不失去对运动方向的控制。

▲图自:EPFL

说了这么多原理,那么这样能穿梭在身体内部的微型机器人到底能发挥多大的功效呢?

首先自然是提升药物的药效。

对于传统的打针或者口服药物来说,在经过了人体内循环最终到达病原处时,药物的损耗必然已经相当大了,因此打针/口服药物的剂量必定大于实际所需的剂量。而且俗话说「是药三分毒」,许多药物的说明书上也会明确标注有伴随服用药物而来的不良反应,所以直接将药物送到疾病的根源处能够获得最大的药效以及最小的副作用。

▲图自:EPFL / ETHZ

其次,微型机器人还展示出了在无创手术上的潜力。

对于患有严重疾病的病人尤其是老年人来说,大手术虽然会带来极大的创伤与极高的风险,但往往是唯一的选择,而微型机器人或许将成为一种避免大手术的方法:今后只需要输送一批机器人进入疾病部位就能让医生通过远程控制执行手术。此外,这一批机器人或许还能作为身体里的常驻巡逻部队,随时在源头上消灭体内发生的病变。

可以说在这样的微型机器人的帮助下,疾病带给人类的痛苦将有望大大减少。

当然,微型机器人既然能携带药物进入血管,自然也能进入其他人类无法轻易进入的地方。

像是在去年罗尔斯·罗伊斯(Rolls-Royce)公司与美国哈佛大学及英国诺丁汉大学就联合研发了一款直径仅为 10 毫米的微型「蟑螂」机器人,配备了 3D 扫描仪及摄像头的它能够爬到飞机发动机里,在不拆开引擎盖的情况下就能帮助维修人员了解其内部的损坏情况,使整个维修流程从 5 个小时缩短至 5 分钟,极大提升效率并降低成本。

而随着类似的微型机器人能覆盖的工作领域越来越大,人类的生活品质也无疑将进一步得到提高,至于这是否也对应着越来越多的人类将失业,或许也只能留待时间才能验证了。