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然而,每一次的修复过程都不是没有代价的,它们都在消耗着珍贵的“再生配额”
。
“心脏的再生能力是有限的,”
一位专家指出,“根据波函数的计算,心脏的再生极限大约是17次。”
为了更精确地了解这一极限,研究者调出了127位志愿者的相关统计数据,并绘制了一条曲线图。
通过分析这条曲线,他们发现每次心肌细胞的修复都会导致细胞端粒的时钟重置,但与此同时,浦肯野细胞的死亡速度会因此而加快12%。
这一发现揭示了一个残酷的现实:在追求心脏再生的同时,科学家们必须在再生配额和细胞死亡速度之间找到一个微妙的平衡点,因为生命本身就在这种平衡中得以延续。
三、短板理论的量子验证
经过三个月的深入数据分析和研究,齐斗成功构建了一个关于人类寿命的“木桶模型”
。
·心脏:17次再生,170年
·肝脏:38次再生,380年
·肺泡上皮:29次再生,290年
·淋巴细胞端粒:56次分裂,168年
·浦肯野细胞:不可再生,120年(临界值)
·造血干细胞巢:32%活性阈值,142年
·线粒体能量阈值:126.8年
在这个模型中,他将每个器官的再生极限比作木桶的木板,以此来形象地说明人类寿命的限制因素。
例如,心脏的再生能力被量化为可以修复17次,这对应着170年的寿命;肝脏的再生能力则为38次,相当于380年的寿命。
然而,由于浦肯野细胞的不可再生特性,它们成为了限制寿命的短板,就像木桶中最短的木板一样,将人类的寿命上限锁定在了120年。
尽管如此,“暗界的共生修复技术”
提供了一种可能的解决方案。
波函数的展示中,陈建国的心肌修复案例尤为引人注目,其中纳米机器人正在使用蟹状星云的暗物质碎片来加固心肌纤维。
这种技术虽然能够延长寿命的短板,但其代价也是巨大的,需要消耗相当于维持一座城市十年运作所需的能量。
在进行端粒酶激活实验的过程中,研究人员李雨桐观察到一个令人惊讶的现象:她的淋巴细胞端粒的磨损速度显着减缓了,具体来说,减缓了67%。
然而,就在实验进展顺利之际,实验室内的棱镜突然发出了警报声——她的浦肯野细胞死亡曲线出现了同步上升的趋势。
面对这一意外情况,波函数博士沉思着说道:“这似乎是生命的量子守恒定律在起作用。
当我们试图延长免疫系统的有效保质期时,似乎不可避免地会加速神经核团的坍缩过程。”
张明德教授的到来,为这个理论提供了有力的证据。
这位已经147岁高龄的老人,坐在一个先进的反重力轮椅上,尽管他的步态依然稳健,但细心观察下,可以发现他行走时微小的震颤,这无疑揭示了他小脑功能的逐渐衰竭。
他以一种平静而坚定的语气说道:“我的浦肯野细胞,现在只剩下19%的活性了。”
他展示出自己的脑扫描图,只见黑色的区域如同癌症般在脑部蔓延扩散。
尽管他的心脏和肝脏功能依然强大,据他估计,这两个器官还能再支撑大约40年的时间,但是,他所面临的平衡系统崩塌的危机,根据目前的状况来看,预计将在3年内到来。
四、生命的最后一块木板
在名为“极限寿命诊所”
...
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