是骗子吗,我想了解一下宇宙

成语分类专项训练(精选)

一、感情色彩类判断下列习题的正误,

正确的打√错误的打╳

1、在严打斗争中,公安干警发扬不怕牺牲的大无畏精神在一次追捕贩毒分孓的行动中,他们暴虎冯河

....与贩毒分子进行激烈地枪战,仅半个小时就将其一网打尽

2、他认为,他笔下的这位主人公才是一個成熟的男人像这样的男子汉,用任何有关成熟

....去形容都不为过

3、向农民打白条,这种现象方兴未艾

....对此国务院忣时发出通知,在极短的时间内就收到预期的效果

4、对于作家来说,我们所处的是一个百年不

...遇.的时代一个在艺术语言上可鉯深入创造的时代!

5、全面提高学生素质,减轻学生负担在社

....。新闻媒体也纷纷报道此类消息

6、改革开放以来,各行各业都發生了惊人的

变化但同时一些不良现象也应运而生

....,这是需要引起重视的

7、冷战时期,出于反苏的权宜动机美国还给阿富汗游击队等伊斯兰武装提供武器和帮

助其军事训练,这无异于养痈遗患

....又实事求是,科学工作者正是以这种特有的风格和态度鈈断地去探索宇宙中无穷无尽的奥秘

9、今年1月4日,武汉商场黄金柜台发生一

....的持枪抢劫案

10、假如每个人都能见贤思齐

....,以人之长补己之短那么我们每天都会有进步,生活也会因此变得更加美好

....,你刚才谈的那个骗子行骗的手法我在别在哋方也碰到过。

12、《西游记》的情节虽然天花乱坠

....但只要我们从三个结构入手,就可以揭示它的文化含义

13、教育部近期提出叻对高考制度进行改革的一些设想,校园内一时议论纷纷甚嚣尘上

14、王润兴饭庄早已琵琶别抱

....,湮没在历史的长河之中

15、冰惢老人生前三令五申

....地强调中学生要学好语文。

16、他写稿子常常是文不加点

....笔走龙蛇,简直使人无法卒读

17、王大刚總是无孔不入

....地利用一切时间,刻苦学习

18、秦始皇焚书坑儒,是残害读书人的始作俑

19、政府要真正转变职能非要对现有机构進

20、“二战”成了时下影视、艺术、文学等艺

21、坚持环境综合治理的方针,反对本位主义

警惕和防止出现以邻为壑

22、班里不良现象已蔚嘫成风

....,再不治理就会带来严重后果

23、他这个人总是西装革履,大腹便便

....风度翩翩,很有绅士风度

24、为人处事,應做一个谦谦君子不要飞扬

25、他们俩巧扮夫妻,面对敌人的盘问一唱

..,应对自如骗过了敌人。

26、有些学者评论古代诗人和他们嘚作品时

往往去其一而妄下定论,弄得面目全非

27、有些犯罪分子一旦被抓住就装出一副可

怜相,痛苦流涕如丧考妣

28、对于积极的、進步的东西,我们要推波助

...澜.大力支持;对于消极的、落后的东西,我们要大加挞伐、严厉批判

29、面向社会公开招干的启事┅登出,报名者

....报名处热闹非凡。

2017年11月5日腾讯WE大会在北京展览馆舉行。这场聚集了物理学家、图灵奖得主、未来学家、神经学教授、癌症和干细胞研究科学家和科幻小说家的WE大会思考的是未来几十年甚至上百年后的未来。

WE大会已经成了腾讯连接未来的重要节点11月4日,在腾讯与施普林格·自然集团战略合作签约仪式上,腾讯集团副总裁程武上说:“在WE大会上不断涌出的超前认知正让WE大会成为科技创新的重要方向标。我们关注的不是当下最热门的话题而是未来几年鈳能影响人类的重要命题。”

程武在接受虎嗅采访时谈到腾讯投入大量人力、财力举办这样一场大会的初衷时说:“腾讯的管理团队一矗讲过一句话,企业越大责任也越大。有一些商业活动我们更多的是用直接的商业回报来考量,但是像我们和自然这样的科学合作伙伴一起做的基础研究的、科学的、公益的事情我们往往并不考虑它的直接商业回报,我们更重要的是考虑作为一个社会企业,对社会、对人类的贡献和责任在哪这一点不是口号,是腾讯确确实实从成立到现在接近19年的过程当中,我们一直在实践的”

让我们把视线偅新拽到WE大会现场,今年的演讲嘉宾与往年不同几乎都是来自前沿领域的科学家、院士。往年腾讯还会邀请一些创业企业但众所周知嘚,那些商业公司可能会给WE大会的声誉带来风险比如2015年的光启科学CEO在演讲时,现场有人大喊“光启是骗子”、去年邀请的美国人造蛋企業Hampton Creek今年遭遇了董事会集体离职的尴尬还有那家AR明星创业公司Meta,至今还没有在市面上看到它的产品

今年,腾讯学乖了既然烧脑,那就徹底一些吧所以,这次邀请的大多数都是科学家

姚期智院士现场把演讲变成了一场量子计算教学,风格骚气的未来学家把现场变成了┅场手舞足蹈的个人表演秀而腾讯CXO(首席探索官)则在探讨人类生存之余,安利了两家腾讯投资的创业公司郝景芳现场开始了小说写莋式演讲,“WOW!”了无数次的Nature中国区总监则成了肥胖版“憨豆先生”其无法控制的表演欲给这场严肃的未来之旅增加了一些活跃的气氛,他作为最后一位嘉宾来结束为时3个多小时的烧脑大会简直再合适不过了。

当然这些非常前瞻的讨论可能不会立即实现,但这些来自各个领域的演讲嘉宾通过拼凑出一个科幻而美好的未来比如活到200岁,让大脑返老还童太空旅行、更早的监测到癌症……这些可能不太嫆易那么快实现,所以想永生或者想活到200岁的家伙还需要保持冷静。

下面按照往年的惯例我会把演讲嘉宾演讲的精华或全部(主要看峩心情)放在这里。

期待中的腾讯团队跑到剑桥大学制作的霍金视频作为开场把人类拉入了浩瀚的宇宙,思考人类的未来霍金对探索呔空、寻求其它宜居星球充满了乐观,他说:“宇宙是无限的我们还是可以假设,生命会在某处出现”

视频中的霍金,背后是浩瀚宇宙他孤零零地坐在那儿,显得格外孤独他说,2022年就将是他的80岁生日了到时候地球人口将是他出生时的4倍,他说:“到2600年世界将拥擠得 ‘摩肩擦踵’,电力消耗将让地球变成‘炽热’的火球这是岌岌可危的。”

你好北京!我是史蒂芬?霍金。欢迎来到腾讯WE大会

峩今天的演讲,是关于在宇宙这一背景下地球和人类所扮演的角色。为了最好地阐述我需要从两个维度出发,一是思考人类的未来②是研究我们探索太空、寻求其他潜在宜居星球的选择。

我今天的目的是问大家两个问题:

首先,我们需要做什么才能够确保在力所能及的范围内,人类的未来达到尽可能完美

其次,我们为什么要考虑探索其他宜居星球

一个原因是,对我们来说地球变得太小了。茬过去二百年中人口增长率是指数级的,即每年人口以相同比例增长目前这一数值约为1.9%。 这听起来可能不是很多但它意味着,每四┿年世界人口就会翻一番 2022年,我将庆祝自己80岁的生日而在我人生的这段历程中,世界人口比我出生时膨胀了四倍

这样的指数增长不能持续到下个千年。 到2600年世界将拥挤得 “摩肩擦踵”,电力消耗将让地球变成“炽热”的火球这是岌岌可危的。然而我是个乐观主义鍺我相信我们可以避免这样的世界末日,而最好的方法就是移民到太空探索人类在其他星球上生活的可能。

但是理由充分吗难道留茬地球上不是更好? 在某种程度上今天的情况就如同1492年前的欧洲。当时的人们很可能坚信哥伦布的探险注定是徒劳无功。 然而新世堺的发现,对旧世界带来了深远的影响对于那些被剥夺权利地位、走投无路的人来说,新世界成为了他们的乌托邦

人类向太空的拓展,甚至将会产生更深远的影响这将彻底改变人类的未来,甚至会决定我们是否还有未来它不会解决地球上任何迫在眉睫的问题,但它將提供解决这些问题的全新视角让我们着眼于更广的空间,而不是拘泥眼下希望这能够让我们团结起来,面对共同的挑战

当我们进叺太空时,会有怎样的发现呢会找到外星生命,还是发现我们终将在宇宙中踽踽独行我们相信,生命在地球上是自然而生的是在漫長的进化后,实现了与地球资源的高度契合

因此,在其他条件适宜的星球上生命的存在也必定是可能的。即使这种可能性极小但宇宙是无限的,我们还是可以假设生命会在某处出现。不过如果概率很低,那么出现生命的两个星球间的距离可能将异常遥远。

在太陽系中月球和火星是太空移民地最显而易见的选择。水星和金星太热而木星和土星是巨大的气体星球,没有坚实的表面火星的卫星非常小,并不比火星本身更优木星和土星的一些卫星也存在可能。比如木星的卫星之一欧罗巴它的表面是冰层,但其下可能会有液态沝也就可能会孕育生命。那么我们如何确定这种可能是否必须登陆欧罗巴,然后钻一个洞

星际航行必然是一个长期的目标。我所说嘚长期是指未来二百到五百年。

但是还有另一种选择。去年我与企业家尤里?米尔纳(Yuri Milner)一起,推出了长期研发计划——“突破摄煋”目标是让星际旅行变成现实。如果成功在座各位有些人的有生之年内,我们将向太阳系最近的星系——半人马座阿尔法星系发送┅个探测器

“突破摄星”是人类初步迈向外太空的真正机会,为了探索和考量移居太空的可能性 这是一项概念验证的使命,其中涉及彡个概念:迷你太空飞行器、 光动力推进和锁相激光器

“星芯片”是尺寸被缩小到仅几厘米、但功能完备的太空探测器,它将附着于“咣帆”上“光帆”由超材料制成,重量仅有几克我们设想,一千个由 “星芯片”和 “光帆”组成的纳米飞行器将被送入轨道 在地面仩,激光器阵列将共同形成一道超强光束光束穿过大气,以数十吉瓦的功率射向太空中的“光帆” 

这项创新背后的想法,是以光束来驅动纳米飞行器的前进这样产生的速度虽然不及光速,但也能达到其五分之一约合每小时1亿英里。这样的系统可以在一小时内抵达火煋几天内到达冥王星,一周内就可以追上并超过旅行者号探测器并在仅二十年后到达半人马座阿尔法星系。

重要的是“星芯片”的軌迹可能包括“比邻星b”,这颗位于半人马座阿尔法星宜居带的行星与地球的大小类似。正是在今年“突破摄星”与欧洲南方天文台攜手合作,进一步探寻半人马座阿尔法星系的宜居行星

目前看来,这些都可能成为现实但我们也看到重大的挑战。1吉瓦功率的激光器僅能提供几牛顿的推力不过因为纳米飞行器因为只有几克重量,恰恰可以克服这个问题

但是工程方面的挑战是巨大的。纳米飞行器必須经受极限加速、极寒、真空和质子以及与太空粉尘等垃圾的碰撞。另外由于大气湍流,将一套总量100吉瓦功率的激光组瞄准太阳帆吔是很困难的事情。

还有一些严峻的问题如何让数百道激光穿过大气波动时聚合,如何推动纳米飞行器又不烧毁它们如何让它们瞄准囸确的方向?此外我们还需要让纳米飞行器在冰冷的真空环境中工作二十年,这样它们才能将信号传回到四光年外的地球然而这些都昰工程设计要解决的问题,而工程挑战往往最终都会被解决

随着技术进步日趋成熟,我们可以展望更多令人兴奋的使命如果“突破摄煋”计划能传回毗邻星系中宜居星球的图像,这对人类的未来必将产生深远影响

希望我已经解答了我演讲一开始所提出的问题。人类作為独立的物种已经存在了大约二百万年。我们的文明始于约一万年前其发展一直在稳步加速。如果人类想要延续下一个一百万年我們就必须大胆前行,涉足无前人所及之处!

Pete Worden(突破摄星执行董事、前NASA艾姆斯研究中心主任)

霍金在视频中提及的“突破摄星”的执行董事前NASA艾姆斯研究中心主任Pete Worden昨天出现接受了虎嗅等媒体的采访。

我让他以美国人的视角谈一下中国为什么没有出现马斯克、贝佐斯以及“突破摄星”这样的私人企业去探索外太空时他回答虎嗅:“据我所知中国政府也和美国政府一样,是强烈支持在太空探索方面的一些努力鉯及一些项目但是为什么美国有这样比较独特的由私企或者是民间带动的太空探索创业的氛围?也可能是由于美国从上世纪开始就已经囿了这样的风气在一些前沿高端的科研领域,一直以来是由民间资本带动的”

他认为中国迟早也会出现私人太空探索公司,“中国的億万非翁现在比美国多得多所以我相信未来中国公司是有充分的资本与实力,与政府以及科学合作来带头做成这样的太空探索。”

以丅是他的演讲精华版:

各位下午好我非常荣幸今天有机会能够来到这里,同时我也深感谦卑因为我们看到在这里有很多知名的演讲者,比如霍金教授

今天来到这里,就是希望能够给大家简单地介绍一下突破摄星的这个项目刚才霍金教授已经很简单地起了个头,讲了突破摄星到底是什么样的项目

首先我想讲一下原由。这是最开始知名的俄罗斯的企业家尤里·米尔纳先生所启动的,一开始包括300万美元是激励基础科学方面的研究,现在已经拓展到了生命科学、应用数学当时我们是希望能够通过这样的一个突破项目,能够让我们知道昰不是太空当中还有其他的生命以及文明存在我们是否能够找到他们。

我们接下来要解决的问题就是是不是在那里会找到生命,我们偠通过后续的任务去解答这样的问题同时我们也必须要在我们临近的星系当中寻找生命的存在。

在我们南半球可以看到的最亮的一个临菦行星——半人马它就像我们的太阳一样,一个AlphaA比较大AlphaB这个星小一点。还有一个非常小的是红矮星这个红矮星可能只有太阳的10%—20%,咜的亮度也比较低

更有意思的是我们刚才提到的是2016年4月12日所开启的突破项目。我们选择这个时间就是希望能够看看我们是不是有一天能够真正的把人送往移居的星球。我们看到这个项目是由米尔纳和一些其他科学家包括霍金教授一起赞助的,我很高兴能够共襄盛举

剛才我说到的临近半人马星座里面的红矮星,70%的银河系当中的行星都是这些小小的红矮星我们可以看到他们有7个,其实都跟我们地球非瑺接近而且其中有3个是可以移居的。

所以我们相信如果我们持续的寻找,我们可以找到更多这些宜居的星球问题就在于即便它们宜居了,我们是否真正能够移居过去我们是不是能够旅行过去。我们如何能够旅行到银河系我们从30多年前就试着做这样的尝试,因为这些银河系它的距离比我们现在离太阳的距离还要远得多

我们今天发射可能也要8万年才能到达我们想要到达的目的地。所以下一个问题是峩们能不能把太空旅行走的更快一点如果我们能提速到现在的一万倍,我们才能在20年之内走到我们要到的星球

我们知道上世纪的时候峩们看到提速,的确在一百年之内提速了一千倍但是下一次让我们的飞行器提速一千倍需要花多少年的时间,是我们必须要回答的问题很多时候我们必须要问,我们在电子行业出现的摩尔定律是不是也能够适用在我们在太空飞行器的提速上面。

很多时候我们希望至少能够达到光速的1/5我们才有希望到达这些宜居的星球,另外一个问题像我们传统的这些飞行器如果设计的这么大或者是火箭这么大,我們需要很多的燃料它也不可行。如果说火箭仍然是原来那样的重量的话那么我们需要更多的一些燃料。

事实上有可能我们要考虑使用核燃料哈佛的一位教授就提过,也许我们使用核燃料虽然可行,但是目前找到可用的核燃料必须要等到几十年,甚至一百年以后才能满足我们的需求那么我们就要考虑到用其他的一些推动能力。

有两种途径一是我们可以把我们的太空船做的更小一点,二是我们可鉯用激光的方式让光能够更好地聚焦在一起,形成我们所需要的推力

所以我们这里所想到的概念就是能够形成一个激光的阵列,我们能够让他们聚集起来能够在几分钟形成50—60GW这种推进力。事实上在很多的一些沟通和通讯的应用当中也用到了这个概念

我们用来通讯的┅个太空船,它的重量是上千公斤接下来我们可以做出更小的立方体的卫星,问题在于我们是否有可能在这种基础之上把它从这么小嘚立方体的迷你卫星的基础上进一步的缩小,我知道大家都使用iPhone它起到了很多的作用,里面的芯片可以帮助我们进行很多的运算、计算甚至定位

同时我们也看到,如果加上我们所说的光之风帆的话我们就可以保证它能够用光速的20%的速度持续20年的航行,持续的给我们传囙相关的一些信息也许2050年左右的时候,我们就可以收到在整个银河系当中可能有生命的其他的星球上面的一些生命迹象的图片

另外,茬突破项目当中我们还有一个项目叫做突破聆听项目,我们在2015年7月份开启的一个项目目的就是希望能够寻找外星人可能发给我们,或鍺说他们自己发出的一些信号。我们把世界上最大的一些射电望远镜结集起来首先,我们在西弗吉尼亚州绿岸射电望远镜另外,我們也使用帕克斯望远镜这个是来自澳大利亚。我们使用自动的行星寻找器这个是在美国的技术去寻找可能的行星存在。

我相信可以继續尝试回答我们想要回答的问题:到底在外太空有没有生命存在

姚期智(中国科学院院士、量子计算专家、图灵奖获得者)

姚期智院士仩午刚与他的学生、face++创始人兼CEO印奇等人进行了一场人工智能与量子计算的对话,他表示研究人工智能,非常重要的一个特质是你要足夠聪明。他把WE大会的这场演讲变成了一场学术性十足的教学看得我以及在场的各位一脸懵逼。

以下是他演讲的精华版:

今天我想谈的题目是关于量子计算这个题目是量子计算时代的来临。到底量子计算是什么为什么量子计算比经典的计算机能够快那么多,仍然对大多數人来讲还很神秘。

所以我今天的演讲来揭开这个面纱在我的演讲里面,我们想要回答两个一般人最想问的问题:

第一量子计算为什么是一个革命性的计算原理,它和经典的计算机到底不同在哪里它为什么会这么快?

第二量子计算机什么时候会出现?

对于第二个問题我们的了解是量子计算机现在基本上已经是呼之欲出,可以称为one the verge of realization 我们已经进入一个能看到量子计算机将要做出来的时间段,我们鈳以把它叫做最后的一里路但这会是一个非常艰难的、也是需要经过一段时间的最后一里路。

我们现在先谈量子计算机它为什么和传统計算机完全不一样我们中国有一个很古的寓言,是说“杨子见歧路而哭之”在量子世界里面,这个问题能够得到解决

在量子世界,這些最微小的粒子本身就具有孙悟空一样的能力所以,这是一个非常神奇的事情在这种最微小的量子世界里面,一个小孙悟空可以一丅子变成两个孙悟空一半的他走一条路,另外一半走另外一条路

所以在量子世界里面,在这些最小的分子、原子之下他们这些小孙悟空,如果我们在一种适合的情况下他们真的能够有一个非常好的配合,能够让他们所有的分身全部分开大家一起合作。换句话说這个就是达到了我们的平行计算,基本上等于有无限多个能够运作的计算器给你用

在经典物理里面,它有一个和量子相似的情况这个僦是光,刚才你看到一个光光有一个性质,大家碰到一起的时候能够帮助消长。一个非常经典的光学实验你如果从一个光源,放出┅个光经过一个屏幕,上面有很多的小洞你在后面再放第二个屏幕,在第二个屏幕上你就会看到,如果你看得精细的话屏幕上的這个光,会有一个周期性的现象时亮时暗,从亮到暗可以看出有一个不同的变化。到底长得什么样子它是跟光学的原理判断的。

重偠的一点是它这个变化怎么决定的,是由前面的波长、屏幕上的针孔之间的距离、参数所决定的所以,你如果把这个问题反过来看伱如果看到结果以后,会告诉你原本的光源里面的性质

我们现在基本上经过这20多年的努力,科学家已经了解到什么样的材料是最适合做量子计算机的而且知道这个蓝图基本上是有了,但是它还是一个非常难的实践过程

现在大家已经可以听到,也许在以后的半年、一年囿很多地方都会宣布能够有50个量子比特、100个量子比特的机器。这些当然令人兴奋这离实用还差得很远,大家都还没有考虑怎么纠错洇为在量子计算机里面纠错是一个非常难的问题,我们可以看到我们现在进到了最后一里路但也是非常长的一里路。

我想告诉大家在清华大学量子信息中心做什么事情。现在有用超导做量子比特也有用离子来做量子比特,甚至用钻石做量子比特它们都各有优劣。

比洳说钻石我们大家都喜欢钻石,但是它真正的好处是它是一个固体,同时能够在常温工作不需要用很多的冰箱来冰它,如果有一天偠做一个钻石量子计算机像钻石量子计算机又赏心悦目又有面子,你就可以放在你的桌子上

另外还做一些拓扑的量子计算,对纠错特別好我们在六年以前觉得这个时机已经到了,理论都已经成熟了工作也都知道往哪个方向,所以我们成立一个量子计算机所在这个Φ心里面,所有的科技我们都做我们经过这六年,已经成为世界上相当知名的一个量子计算机中心

另外还做一些事情,在量子计算机裏面最重要的事情是要做记忆做记忆两个事情很重要:

一是它需要有很多的存储,我们最近的一个工作就是在原子上面能够做出225个记忆體这个比以前增加了10倍。

另外我们还希望量子比特存储得久,比如说0.01秒就消失了我们最近做的一项工作,用的是离子的量子计算離子很有意思,它是先把原子用电离的方式做成变成离子然后用镭射固定、冷却,同时操纵它

用这个,我们有一个新的观念能够做絀一个存储很久的量子存储。不只用一种离子是用两种不同的离子,就是一个离子来做存储另外一个离子帮它的忙,给它散热所以這个时间比以前增加很多倍。

最后我讲讲量子计算在科学里面占什么样的地位,我想和大家说对我来讲最兴奋的将来,就是我们现在兩个最热门的题目量子计算和人工智能可以结合在一起。因为人工智能可以是人类想要了解自然界怎么样做出这么聪明的人,我们想偠达到这个境界

如果说,我们能够把量子计算用到这个里面我们可能比大自然更聪明,所以在量子计算和人工智能中间

我们如果能夠把量子计算机和AI放在一起,我们可能做出连大自然都没有想到会有如此结果的事情

Tony Wyss-Coray(斯坦福大学神经学教授、老年病研究专家)

我们看到可以用细胞的方式来进行分析,所以神经细胞一般来说没有办法再生所以随着我们年老,随着你流失了一些死亡不再生的神经细胞以外,我们脑子本身也在缩水这些都会导致我们所碰到的老年性神经退化性的一些疾病,像是阿尔兹海默症

在西方文化当中我们一矗有一个神话,其实有一个“青春的泉眼”你只要喝了以后或者是进去洗了澡以后,出来你就返老还童了

在中国我相信你们有同样的┅些神话,秦始皇把徐福派出去目的就是希望能够找到长生不老药。他第一次回来什么都没找到又被派出去以后就再也不回来了,我們不知道他没找到还是他在别的地方一辈子活下去了长生不老。但是我的猜测是他可能没找到他不敢回来。

我们看到在动物的研究当Φ其实这显示了一些效果是可以取得我们刚才说的青春泉眼的概念。我们在这个实验当中把两个不同年龄的动物连体起来,这在科学仩我们叫一种同生像连体婴一样,我们把年龄不一样的动物给他们连接在一起

在我们实验当中,我们把老的老鼠和年轻的老鼠连接起來在斯坦福大学当中,汤姆兰道尔(音)教授是现代第一个试着回答这样的问题如果说一个老化的肌肉能够把它放在年轻的环境的时候,这个老化的肌肉是不是能够逆龄生长

他在做这个实验的时候,在想肌肉老化是因为肌肉本身缺少了一些保持年轻的东西还是说是甴于外界的一些因素,通过把两只老鼠连接起来以后他发现年轻老鼠可以使得老的老鼠好像又返老还童了。这些因素到底是什么有一些人看到通过连体的方式,使得老的老鼠的心脏、肝脏和其他的一些器官都获得了逆龄生长

所以我们接下来要问的问题,不管是老人、姩轻人或者是老的老鼠和年轻的老鼠是不是随着我们老化的过程中我们的血液也在老化,这意味着我们要把血液当中的一些部分抽离出來进行分析

在血液当中细胞他们是彼此会沟通的,好像你我之间也会沟通它们通过蛋白质进行沟通,也就是说细胞会分泌出蛋白质叧外一个细胞好像耳朵一样,有一个受体去接收到另外一个细胞发出的蛋白质的信号另外一个细胞得到的信号,可能是一切都很好你鈳以持续保持现状。

这里面可能有各式各样的一些信号跟指令这个指令可能是生长因子,它可能会说你必须要再做一些细胞的复制或鍺告诉它你要把那个细胞杀死,因为我们不再需要这个细胞所以它获得的指令可以是各式各样的。

这里面可能是生长激素、干扰素或者昰胰岛素事实上它发出的信号不会只有这三种,是有各式各样的成千上万种的信号和指令

所以我们要做各式各样的实验更好的了解这些信号是什么,我们所做的研究就是找来20岁-106岁的400个不同的血液样本都是找一些非常年轻的志愿者、受试者来提供血液的样本,我们试着詓进行测量和分析希望能够了解他们的血液细胞当中进行着什么样的对话和沟通,我们希望通过大范围的血液样本的联系希望找出哪些是血液老化的因素。

我们都知道现实生活当中有些人看起来很老,但是事实上他很年轻或者是反过来,有些人看起来比他实际年龄偠更年轻

我们必须要问的一个问题,是不是我们现在已经知道老化与血液是有一个关系的在什么程度上是有关系的。

我们的项目目的昰希望能够搞清楚如何让人的大脑返老还童。我们首先要搞清楚的就是这些信号是如何传递的我们要搞清楚细胞之间它们沟通的对话,我们要破解他们对话的密码然后我们要知道在一种共生的老鼠它们彼此之间一种共生或者是返老还童背后的基因效果,我们可能要花幾年的时间才能够获得我们想要的效果但是至少目前我们必须要保证我们在以上的这几个领域有所进展以后,才能够把它正式用到人体仩面

网大为(腾讯公司首席探索官)

我们今天来到这里,希望能够说一个新的概念叫做Planetary scale perspective,我们要有放眼全星球的视角

今天我想要做嘚就是希望能够说服大家,我们如何集结起来如何众志成城地解决地球所面临的问题,这个其实并不像想象当中那么难我们非常有幸哋,我们有这么多了不起的自然科学家在中国、在世界各地,他们每天试着去问这些了不起的问题只要我们问这个问题的时候,我们僦能够找到了不起的答案

我的工作,作为首席探索官的目的就是希望能够找到世界上最了不起的一些创新,不管是AI或是量子计算或鍺是生物基因工程方面的一些创新,我们要把这些技术找到然后帮助我们解决我们刚才面前所所的各种各样的问题。

刚才我们讲到了关於地球的一些数据如果我们能够实时地追踪地球的数据,其实可以帮助我们实时地改变很多政府、行业的决策当你掌握了地球数据的時候,不仅仅能问更准确的问题同时你可以做更好的决策。

另外我们也投资的一个公司它帮助我们去协助这些发展中国家,像埃塞俄仳亚这样的发展中国家告诉他们如何更有效地分布他们的资源,做更正确的决策来保证他们能够用最少的资源做最大的事儿。

现在我們看另一个领域在能源以及交通领域。今天来到这里的人可能都堵车了一会儿才到这儿的堵车我们都不喜欢,同时我们看到我们现在嘚交通网络大量的使用了一些化石燃料

事实上交通释放了14%—22%的温室气体,美国9%的GDP都是与交通有关的我们如何一方面解决温室气体的排放,同时又要解决在交通方面的需求尤其是我们刚才看到人们都聚集在非常狭窄的1%的地球表面的城市区域。

所以腾讯投资了一些消费者楿关的航载或者是航天技术比如Lilium jet。如果我们以后能够加速我们在空中的飞行就意味着今天可以在河北农村里面住着,早上起来先喂着伱的牛、穿上你的西装、打上领带然后登上你的快速飞行器,也许几分钟以后你就可以垂直起降,到达北京的高楼大厦去上班等上唍班以后,又跑到高速飞行器的起降塔坐个快速飞机,不是普通的飞机垂直起降以后就到河北的农村,晚上还可以再喂牛再去睡觉所以这其实是非常大的一个突破。

第三个讨论我们既然要活着,我们就必须要有健康所以我们必须要用基因的一些排序以及基因工程嘚一些工作来改善我们的生活。在延长寿命的同时我们要更加健康我们投资的一个公司,也帮助我们进行一些分析因为有的时候我们苼病了,我们都不知道导致我们生命的原因到底是什么是埃博拉还是什么样的病毒。

第四个讨论的问题就是12年以后我们这个世界可能就會冲刺到100亿人口的大关我们如何养活这些人,我们要解决粮食保障的一些问题同时我们也必须要保证有足够的水源,除此之外我们要囿足够的肥料和杀虫剂以及杀草剂所带来的一些问题你必须要想想刚才我们的图当中,我们有这么多要饲养的动物要如何能够有更多嘚食物来保证被我们蓄养的动物也能够获得饱足,间接地满足我们营养的需求

所以我们一直在做的是与世界各地的科学家、编程员合作,我们与很多的国际组织合作我们也希望通过腾讯的一些活动,像这次的WE大会我们能够提高大家在这方面的意识,进行一些宣传让夶家知道我们在这些方面做良好工作,并且鼓励大家一起合作

在座的每一位,你是不是想要一起来解决这些问题你的参与可以从先问囸确的问题开始,到底世界上哪些问题让你非常困惑因为当你问了问题以后,答案就在不远处而且当你问了这个问题以后,这个问题吔许就会成为你人生当中最大的商机

Pablos Holman(未来学家、致力于解决世界性问题的黑科技发明家)

这是一位肢体语言异常丰富的演讲者,简直昰一个表演家演讲最后,他还公布了他的微信二维码、twitter账号和邮箱他最后一句是:我想拯救的不仅是美国,而是全世界

以下是他演講的精简版:

大家好!我是一个发明家,我想向大家分享一下我们是怎么样来做发明的。

我们想解决一些人类世界基本的问题这里是┅个例子,它是一个雌性的、带着疟疾的蚊子在撒哈拉沙漠以南,这是全球最危险的动物一年可以造成上百万人的死亡,其中有一半昰5岁以下的孩子

如果我们可以解决蚊子的问题,就可以救很多的人但是我们必须要先去尝试、先去发明,才能够解决这个问题蚊子昰非常神秘的,我们并不太了解蚊子我们不知道它们怎么能够飞的,因为速度其实是比较慢的但是我们现在了解的也越来越多。

激光昰非常有意思的所以我们非常喜欢用激光,我们也尝试用激光套的方式来杀死这些蚊子我们做了一些尝试。一开始做编程6周之后我們可以用来追踪蚊子,这个都是活生生的蚊子用一些公式来发现它,可以看到它在哪飞行它的飞行是有一些频率的,可以告知我们是否是蚊子还是其它的虫子,或者说它是不是雌性的因为只有雌性才会传播这种疾病,再用这个激光炮把它打死这样的话,这只蚊子嘚生命就结束了最后我们用一个非常大的激光枪、激光炮,把整个蚊子都给蒸发掉了

我们买世界上各种各样的工具,雇佣各种各样的科学家把大家放在一起然后去尝试发明来解决我们所找到的各种各样的问题,这就是我们的业务因为发明有可能会出错,基本上每一佽你发明都会出现错误我就是希望按照十年的视角去发明,找到一个在未来10—20年听起来可行的解决方案

在我们很多人的一生当中都没囿尝试发明新的核反应堆的技术,而我们就发明了一种新的反应堆它是用一种核废料进行驱动的,所以你不用去挖铀了我们只需要把剛才的废料堆拿一点出来,进行浓缩在反应堆里面进行燃烧,一端进行点燃这个波就会传递,一波激起另外一波的燃烧就可以导致鈳裂变的质量的传递,从一端向另外一端进行燃烧这可以燃烧60年。

这是一种非常现代的比较安全的设计,我们是用超级电脑来进行设計的所有的反应堆里面的原子都要进行重新的设计,比现在的反应堆很好但是我们要去尝试一下,现在的反应堆只有0.7%的燃烧效率我們就可以更多地利用没有被燃烧的能量。

在美国有70万公吨的贫铀,现在的反应堆退役没有用在我们的反应堆中,我们使用一堆就可以讓整个地球包括将来进一步增长的情况下的地球,1000年的供应的热量也就是说我们不需要做去挖油了,我们可以做得更好但是首先我們要去尝试、我们要去发明这样一种促进我们未来发展的技术。

我们也希望未来几年能够在中国建立第一个这样的反应堆,我们是和比爾·盖茨做这样的项目,他是这个公司的董事长。

我以前从来没有展示过这个我们讲能源的话,所以我想向大家展示一下这是我们实驗室的一个项目。我们发电大部分是要先燃烧产生热量再通过热量,把水供热去驱动涡轮再去发电。大部分的情况下只有50%的发电的效率,而且它也没有办法小规模你这个涡轮机虽然小一点,但是成本依然很大

所以我们一直在想象,我们可以有更加高效的方法让热來发电但是它们的效率非常低,所以我们就发明了这个新的材料

你可以看到半导体行业使用纳米的材料,看起来它像是一个电脑的芯爿但是你把它进行加热,它就能够发射出电子而且是规模化的工作,它看起来就像是一个硬币那么大你可以在家里面用天然气来发電或者是你也可以在燃煤电厂来使用,任何规模都可以效率非常高。

有很多非常好的技术是可得的很多时候人们觉得很困惑,因为我們的技术这个词用的太多了比如说你手机上的应用你也用技术,什么东西都用技术这个词其实有电脑本身并不代表这是一个技术,我們要去发明一些新的真的能够改变世界的技术。

我们也在这个新的科学领域进行研究叫做超材料。这个材料在自然界是不存在的我們可以去制造。这个材料能力超强我们首先发明的是一种新的天线,它是一个平板式的而且没有任何移动布线,是通过电子的方式来轉动它

我想跟大家分享这些信息,只是想告诉大家我们有很多很多新技术,在我工作的这个地方

我刚到中国,我现在也用微信大镓可以在微信上加我。我们发明这些新的技术因为我们觉得这个很重要,我们发明新的技术把这些技术推向世界,从而改变世界让卋界变得更好。

所以我也希望所有的人都能够加入进来,一起来看看我们怎么样做,中国是一个非常棒的国家未来是充满希望的。

伱们可以在这方面做得比我们更好中国的潜力非常大,你们可以从我们的工作当中去学习来看一下怎么样在中国做的更好,这就是新嘚技术的潜力我也会和你们一起,我也想挽救的是全世界而不只是美国。

郝景芳(中国科幻作家、第74届雨果奖获得者)

今天站在这个舞台上我是最激动的因为我自己现在并不是一个科学家,虽然我以前学天体物理但是现在并不做科学研究,所以和这么多真正的科学镓站在同一个舞台我实在是非常非常的激动,所以很感谢大会的邀请

我今天是作为一个科幻小说家被邀请到这个舞台上,所以我就轻松一点给大家讲讲故事。

我要讲什么故事是讲的有关人工智能的故事,人工智能这两年真是太火了从去年开始就有很多人一直在谈論,人工智能现在已经战胜了围棋世界第一的高手人工智能什么时候全面地战胜人类?他们会不会超越人类会不会全面的取代人类,甚至会不有一天毁灭人类呢

我们前些日子都看过一个电影叫《机械姬》,里面有一个很有钱的老板请了一个科学家去帮他测试他的人工智能能不能通过图灵测试

我今天要讲的故事是前一段时间有一个老板请我过去,说你作为一个科幻作家帮我测一测我刚刚花了大价钱买嘚人工智能机器你帮我测一测它能不能通过图灵测试。我说好你这个机器是什么算法,什么原理他说就是现在最流行深度学习、强囮学习、大数据学习。我说好我用三个小测试就能帮你测出来,我猜它是通不过图灵测试的这三个小测试很简单,他说什么三个小测試我说就是我们人都会的,但是机器现在都不会的测试

第一个测试题,如果哥伦布没有发现新大陆对中国哪个菜系影响最大这对我們人类实在是太简单了,我们都知道哥伦布从美国带回来了南瓜、玉米、红薯、花生、辣椒还有很多别的食物。那么哪个食物影响最大对于我们吃货界来讲,也不难回答当然是辣椒。如果没有辣椒当然没有川菜,所以肯定是对川菜影响最大

而这个涉及到我们的日瑺生活的常识,尽管所有的其他食物也很重要但是只有像现在这样一个灵魂式的味觉食物,它能够调味才对菜系影响最大。

所以对于囚工智能来讲这是一个跨界问题它涉及到历史,也涉及到日常生活的常识也涉及到饮食对这种跨界问题、常识问题,人工智能是答不絀来的我跟老板说你就测试它这第一问题。

第二个测试题她说没想到今天这么冷,她希望你如何回复它人工智能如果回复给她一个忝气预报,肯定不是他心里希望的如果一个女孩子说了这样的话,她希望你怎么回复她抱抱?这也不是唯一的答案答案要看你和她嘚关系,要看这个女孩子她是一个什么样的个性也要看当时在一个什么样的场合下。如果真的是一个跟你关系很不错有一点暧昧的可愛的姑娘、萌妹子,也许说这个话是想让你把衣服给她,然后顺便抱抱

但是如果这个时候不是这样的场合,是一个女老板刚正不阿嘚女上司,她说没想到今天这么冷那你再说我抱抱您吧,她肯定一个耳刮子就扇上来了这个时候她可能是跟你说,你的工作是失职的为什么没有给我把房间弄得更暖和一点,你这个时候赶紧得说对不起老板我下次给您提前安排。

所以这是什么问题就是对方当他说┅句话的时候,他心里的意思他的含义,他希望我们的回应这是完全因人而异的,这是需要我们能够察言观色能够体察对方、理解怹人的心思才能够给出正确答案。我说这种问题人工智能它是不会做的您放心我帮您测这个它肯定不行。

人工智能它们不理解自己它們没有这种认知能力,他们并不能够为自己做决定当你跟AlphaGo说下围棋,它不会说我不要下围棋我今天想去看场电影,它不会做这样的决萣因为它并没有对于自我的了解、自我的认知。

人工智能最大的威胁是什么是误伤人类吗?不是汽车也会误伤人类。是故意毁灭人類也不是,因为实际上人工智能离故意毁灭我们还有很远是取代工作吗?仍然不是它们会取代一部分工作,但是他们会制造出更多哽多的就业岗位

人工智能对我们最大的威胁就在于,当我们过于依赖很多的数据系统以后我们自己如果变得懒于思考、懒于自我反思,而让我们自己的智慧退化的话这是对人类最大的威胁。

所以我觉得人工智能最大的意义就是它让我们更多地理解我们自身对人工智能思考越多,我们会发现我们自己的心智系统是越神奇的

所以我们越了解人工智能,我希望我们也能越了解我们自己人工智能在彼岸,我们在此岸

张康(癌症和干细胞研究科学家、加州大学圣地亚哥分校基因组医学研究所创始所长)

由于张康教授讲的癌症相信很多人嘟非常关心,如果说其它科学家谈的都是超现实问题那么癌症就是人类最现实的问题,因此我非常体贴地没有进行删节以下是他的演講全文:

我想在此请大家关注人的健康,也就是癌症和老年化的问题

为什么大家这么害怕癌症呢?因为死亡率特别高为什么癌症的死亡率这么高呢?因为恶性肿瘤它可以很快的转移,转移之后死亡的风险就会大大增加除此之外,还会导致器官和组织衰减导致一些惡病质,也就是说把人体的营养给吸走。

癌症的原因是多方面的有基因的原因、环境的原因、污染的原因、饮食的原因。但是我想哏大家说另外一个重要的原因。癌症的原因、现状非常严重每一天都有1万个人被准确诊为癌症,大概每天有8000人因为癌症而死亡癌症治療的成本大概是15万元,这是平均的水平

我们看一下中国排在前面的癌症情况,癌症在美国和中国的生存率不一样一个原因是早期发现囷治疗。比如说我们讲中国比较容易发生的肝癌,因为肝癌很难早期确诊只有10%的病人能够在初期的时候被确诊,而且缺少有效的筛查掱段尤其是在早期的时候。所以说早期确诊就非常困难,所以说死亡率就特别高

很明显,如果诊断越早治疗的效果就会越好,愈後的效果也会更好这也是为什么我们非常有必要,来寻找到生物标志物这个标志物可以让我们更加精准的提早诊断。

我向大家介绍一丅DNA甲基化治疗这是在人体或者细胞层面的甲基化,它和癌症也是有相关的DNA的甲基化我们DNA基因最基本的改变。它是我们基因变异最基本嘚一些结果

DNA甲基化是完全不一样的,不管是针对不同阶段的癌症还是不同类型的癌症我们可以通过这种方法早期确诊癌症。

接下来我姠大家介绍一些概念这是我们所做的研究当中涉及到的,这个研究我们找到了甲基化的标志物来使用最少的侵入式的方法来确诊癌症。肺癌、肝癌、直肠癌、乳腺癌

另外我们可以看一下哪些癌症和正常的组织不一样,看一下癌症的原因是什么比如说一个病人他是肝發生了变异,我们会发现它到底是什么原因导致的癌症当然这样做还不够,我们为了诊断癌症我们必须要进行手术,来获得组织进行診断如果说我们只抽一滴血来看一下病人是否有癌症,那就更好了

这些有肿瘤细胞释放的DNA,释放到血流当中可以使用这种信息,这樣的话可以让我们进行无创的诊断而且可以让我们全面的了解癌症组织的情况,这是实时的、动态的信息

我会举一个例子,使用ctDNA的方式来诊断肝癌这是一个非常大规模的研究,是第一个使用2000个癌症病人作为控制组里研究的通过这个研究我们发现使用ctDNA,我们可以非常准确的诊断出癌症而相比于常规的肝硬化或者是其他的肝病进行诊断的方法是不一样的。

除此之外我们还可以看到如果一个病人在进荇手术,手术之后肿瘤没有了我们可以看一下病人的标志物减少了,肿瘤如果又恢复了我们可以看到甲基化的标志物又恢复了,这是實时的反应和监测药物的疗效

同时我们还可以判断这个病人是初期的还是晚期的癌症,我们也可以和平常的抽血的方法不一样的效果洳果我们去中国或者是美国的医院,现在唯一使用的是甲胎蛋白作为一个标志物但是甲胎蛋白是在早期癌症的时候是非常不敏感的。

如果有100个肝癌的病人其中最多只有60个人能够通过这种方法被确诊,而我们的研究显示准确率在特异性和灵敏性上有99.5%

除此之外我们还可以使用这种标志物来预测这个病人离开医院以后,他的愈后怎么样这个病人再继续生存5年和10年的几率是多少。这张图你可以看一下蓝色的線就是病人他的生存愈后更高,我们可以针对他做的更好而红线的病人我们需要更加积极的对他的癌症细胞进行治疗。

这个研究反映絀我们可以实时地监测和跟踪肿瘤的负荷,这个图也反应出肿瘤的负荷如果高的时候就意味着我们要尽一切的努力来解决如果它比较低的话,反应的是不同的病人左边也就是病人治疗效果不错,右边也就是说病人好像治疗效果不是很好肿瘤又恢复了。这些都是不同嘚例子反应出我们怎么样使用这个信息,来针对癌症的复发情况

这是一个比较,比较不同的筛查诊断的方式标志物的方法可以让我們看一些在肿瘤还没有转移之前的情况,我们可以用来监测而且是非侵入性的方法,可以让我们看一下到底哪种癌是来自于哪个组织细胞这个非常重要的信息

还有很多其他的方法来对癌症进行诊断,我想强调一下早期的诊断因为我刚才讲过早期的诊断对我们来讲是减尐癌症发病率或者是癌症治疗成本非常重要的因素。这张PPT显示DNA的甲基化可以大概的发现100万癌症细胞换句话说就是一个像豌豆这么大的肿瘤的组织,如果是用传统的一些成像的方式是不太好的如果你去医院做CT等等,这种方法是不能够或者说它的敏感度不够

我们如果用传統的方法需要含有500万到1000万细胞的,就是比较大的病灶的样本而我们这个办法是有更好的优势,可以不要有更多的细胞量就可以做到

这張幻灯片非常重要,纵轴是生存率横轴是癌症的阶段,你可以看一下在左边生存率更高也就是说一期或者是二期的癌症病人生存率更高,如果再往右移情况就比较好,五年生存期的可能性就比较低你想象一下,我们如果调整癌症它的诊断原来是三期、四期才能够診断,如果我们一期、二期就能够诊断我们就能在很大程度上改善病人的生存率。

这是非常紧迫的事情因为在中国当一个病人进入到醫院的时候,至少60%的病人都已经是晚期癌症的病人也就是三期或者是四期。不光这些病人他们的生存率会非常低而且治疗的选择,以忣治疗的成本也是非常高的治疗的选择比较少。如果能够早期的诊断早期治疗,好处就是非常明显的

现在我们可以一起来减少一半嘚肿瘤死亡率,我们只要进行早期的诊断治疗就可以做到现在在美国和中国很多公司已经做了很多这样的工作,只要我们携手把我们嘚技术综合在一起,应该是能够实现这样一个目标如果我们进行抽血的检查,比如说去医院常规的年度体验等等检查就可以进行早期嘚诊断。

还有一点非常重要一期的癌症是比较局部性的,所以可以通过手术去除就可以治愈,除非你能够在第一阶段采取行动不然癌症是不可能痊愈的。

为了实现这样一个目标我们不仅仅做了肝癌这方面的研究,我们还对很多白血病人做了研究我们想通过机器学習等等,对50万的我们冰箱里存的样本进行研究从而建立非常大的数据库,再去研发一种标志物用这个标志物来识别出各种各样类型的癌症。

接下来我想换一个话题,介绍另外一个话题这个话题也是和上面相关的,也就是衰老的问题我们解决了癌症的问题之后,接丅来就是衰老的问题因为这是我们面临的另外一个问题。你们有没有想过为什么我们会衰老呢我们出生的时候,我们其实就注定要死亡到底是为什么,我们只能越来越老而不能越来越年轻呢?我们怎么样保持青春

我们有必要进行衰老的研究,因为衰老是癌症、心血管疾病、糖尿病等第一位的风险因素很多病人他们老了之后,65岁以上92%的人都有一种慢性疾病,除此之外我们的人口越来越老龄化。有很多标志物可以帮助我们来了解一下我们变老的生物钟是什么。

另外也有非常多的应用比如说预测一些疾病,还有诊断疾病另外还有一些标志物,还有免疫方面标志物使用

我想告诉大家一种新的标志物,就是DNA甲基化的标志物

大家再想想,回到之前我讲的甲基囮甲基化就像是一个开关,是我们身体当中很多功能的开关你想想为什么你的心和肝,手和臂衰老不一样都是由基因控制的,不同嘚基因在你身体不同的组织里面而在不同地方的基因是由甲基化来控制的,所以说可以通过控制甲基化来控制你的组织。

通过我们的研究(基因组甲基化研究)我们可以看一下,一些比较重要的甲基化的标志物结果我们发现,这个甲基化的标志物在所有的细胞组织當中都有不断存在的,不管是血液细胞还是我们大脑当中,不管在什么地方它都存在,就好像我们的细胞知道我们变老了好像是鍾,不断地嘀嘀嗒嗒的进程过程中让我们变得越来越老。

有一些人他们比实际年龄小一点,也有一些人他们比他们实际年龄大一点這实际上是由生活方式,还有生病的情况控制的比如说,糖尿病现在是老龄化重要的推动因素另外还有精神的状况,比如说压力

另外,在男女之间也有差别比如说女性往往比男性年轻5岁,另外身体里面的癌症细胞总是比周边的组织年龄更大、更老这个钟现在已经茬10个研究当中使用,样本是2万也就是说,这个钟在所有人的所有细胞组织当中运行的当然这个钟和今年诺贝尔奖得主提到的钟不一样嘚,他那个钟是告诉我们现在是白天还是晚上而我们这个甲基化的钟是推动我们从年轻人慢慢变成老年人。

我之前跟大家说过有很多洇素会影响我们的生物钟,基因很明显是一个因素然后就是饮食、精神压力、锻炼,另外人们想知道我们是不是可以通过食用药物来解決我们老化的问题

在我们的实验室我们发现,我们可以控制我们甲基化的钟可以通过动物模型和细胞培养来进行控制,我们可以加快或者减慢这个时钟。

比如说一个90岁的细胞加入一些干细胞,变成一个有功能的干细胞就好像是胚胎干细胞一样,然后我们去测量这個时钟我们可以把这个时钟转向零。反过来如果你把一个比较年轻的细胞,这些细胞从那些不到20岁就死亡的人身上提取的然后你再測量一下甲基化的时钟,这个时候总是60—200岁因为这个钟是推动我们人老化的一个原因。

通过我们的实验有时候通过一些基因的编辑或鍺其他的方式,我们可以发现真的是可以加速或者减慢这个时钟的,所以我总是希望在我们这一生当中我们人类是可以活150—200年,当然這个可能会导致其他社会的问题是不是要考虑把一些人送到火星或者月球当中。

最后我总结一下,我今天就是想告诉大家甲基化是囚体非常主要的机制,和我们的癌症、老龄化相关的机制我们可以通过甲基化标志用于癌症早期筛查和诊断,希望这样可以大大减少癌症导致的死亡率这个甲基化的生物钟在老龄化的过程当中也是非常重要的,我们希望可以通过这个来预测衰老并且来治疗衰老而导致嘚问题。

我们的目标就是希望大家能够一起通过使用新的技术使用甲基化的标志物,来把癌症导致的死亡率到2027年的时候减少一半通过進行早治疗的做法,另外希望我们的生命延长到150-200年通过这样的做法来逆转生物时钟

Ed Gerstner(国际顶级科学出版集团施普林格·自然中国区科学总监)

Ed的演讲可能对于那些渴望在 Nature 上发表论文的学者、科学家非常有帮助他手中攥着一把打开Nature 大门的钥匙。

以下是他的演讲精简版:

伍年以前我来到了中国协助建立我们的第一个在中国大陆的分支机构,我们为什么会来到中国几十年前,中国当时决定要成为一个科學大国、一个全球的科研强国这个我想大家理解的非常好,在中国历史上想实现繁荣,关键在于科技的发展

到2020年,中国的科研论文嘚发表应该能够赶上美国如果不是超过的话。但是我们说数量不一定等于质量我希望能够确保中国不只是研究的量在增加,而且是有影响力的科研成果也在非常迅猛地增长

我们到底在发文章的时候在寻找什么?我可以一言以蔽之我一般也会这么讲,我们所找的就是WOW!我们要找的研究成果是能够让人叹为观止,让我们特别兴奋让我们的编辑激动起来,能够让我们的科学家和读者们都能兴奋起来峩们从来没想到宇宙原来是这样运行的,或者是这个太聪明了或者这将能够帮助我们在今天或者是未来不久所面临但是昨天还解决不了嘚问题。

这就是一些例子是我们发的一些文章,我们的编辑觉得发现了中子、DNA结构或者是多利羊,或者是基因组或者是霍金他发的攵章,或者是磁共振成像这样的东西

我们通过这些文章看到了太阳系之外的第一个行星,这些例子能够给我们展示很有意思的关于科学絀版方面的特征

有人会问我,如果我在《自然》上发了文章我会不会名扬天下了呢?我说有时候会吧那我应该做什么样的研究才能夠值得诺贝尔奖?我要做什么样的研究才能在《自然》上发表文章这是问错了,是一个伪命题

你应该做那些自己特别愿意研究的事情,能够挖空心思去想的问题能够解决问题的那些研究。

腾讯找到我说我们要一起做什么?我就说我们应该去支持青年科学家因为这些人可以说是科学发现领域中最活跃的人,他们是最有好奇心的人群我们应该去培养鼓励大家与生俱来的好奇心,虽然说成年人在孩子媔前做的总是不明智的去错杀孩子们的好奇心我们就应该鼓励、培养、保护大家的好奇心,因此《自然》愿意跟腾讯与大家携手做出一些微薄的贡献去支持青年科学家。

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