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本帖最后由 marrowstem 于 2014-12-2 16:22 编辑
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亦生亦死的薛定锷猫
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" ?+ \! q/ h3 ?- B9 n/ R5 ?) j- K 这只郁闷的猫首次出现于薛定谔1935年设想的一个实验场景中,实验是这样的:一只猫被放进一个封闭的铁笼器中,并同时在笼子里放一瓶含氢酸的毒气(只对猫有效),另外在铁器皿中,含有少量的放射性物质。在测试中,即使单个原子的衰退,都会令斧头锤碎小瓶杀死猫。而观察者不知道物质的原子是否有衰退,相应的就不知小瓶是否损坏了、毒气是否挥发出来把猫杀死了。
* a7 M2 y6 `1 f+ x4 ` 根据量子法则,我们不知道猫是死了还是活着,这时猫处于叠加状态,只有我们打破了那个盒子,才知猫的死活状态,但如果这么做就会使叠加态又消失了,猫乃能活也可能死了。这种情况被称为量子的不确定性,同时也是观察者的矛盾性。因此现象或测量本身影响结果,但如果我们不观察又不知道结果是什么。6 b6 ~+ P, A. h& G. p, F
这个实验设计的巧妙之处是他把微观世界与宏观世界交织在一起,从而斩断了两者间的分界线。放射性元素衰变则猫亡、未衰变则猫存,猫的处境与量子状态发生关联,处于亦生亦死的境况。但问题是我们从来没有见过此等景象,在现实世界中,我们眼中所见总是非生即死。据说,薛定锷本人在后来也希望他从来没有碰见过那只猫。: `2 t9 G/ ^, R; v0 K
说到这里,让我们重新回到干细胞生物学领域里来,其实机体内的干细胞从某方面来说,也像放射性元素中的量子效应,处于亦生亦死的状态,分别对应于干细胞的休眠与激活状态,休眠期(G0期)对应的是干细胞“死”的状态、而“生”的状态则对应干细胞的激活分裂。由干细胞增殖分裂产生的众多各种阶层的子细胞,它们生与死的叠加,反映到一个个体上,则是个体的非生即死,此是现实中我们肉眼所见到的状况。
9 ^0 l# B9 r$ e4 ^, }2 L$ Q 干细胞的干性效应可以将机体内所有的细胞纠缠在一起、并结合成一个不可或缺的整体,另外这种纠缠还包括了基因组中两条DNA链的相互缠绕、基因如何表达的纠缠、以及DNA转录翻译出来的蛋白分子进一步相互叠加产生分子活性的纠缠。这些包括某种活性、体现某种属性的细胞无论相隔多远,它们始终都是一个整体,就会产生让爱因斯坦耿耿于怀的“幽灵般的超距作用”。在机体内则表现为,一个指尖的刺痛可以瞬时引起大脑的反应,并导致针对性的防御躲避动作,如果有出血,则又会引起血液系统级联般的凝血回应。( t5 M& ?, p5 w7 c; Z+ ~( ^
干细胞是个体生命存在和延续的基础,它的演化是生命得以延续的活力源泉[5]。那么我们怎样才能观察到干细胞的干性展示呢?答案是需要薛定谔那只猫的帮助。也许有人又要说我们可以通过免疫组化、细胞标记来研究啊?可问题是免疫组化标记的细胞是死的,往往不能体现他们的真正属性来;有人说,我们可以把它分离出来,在体外培养来观察啊?但这么做又会面临的问题是,拿到体外培养出来的细胞并不能体现他原本在体内的本性,何况我们现在还没发现干细胞真正具有特异性的标志。6 s: G" j* l& o h. s( E3 v- t+ e
正如薛定谔的那个实验,细胞一拿到体外,就好像我们打破了那只密封的铁盒子,破坏了干细胞在体内与其它细胞、其它组织间的互相“纠缠”,原有的叠加状态顿时消失了,这是目前困扰干细胞干性和观察者之间很大的一个矛盾,观察和分离干细胞就会影响结果,但不观察又不知其真正的情况又是咋样。在可以不影响体系的前提下,观察干细胞的真正属性,也即如何看到微观世界干细胞的本质,人类需要那只“薛定谔猫”的帮助,使猫的处境与干细胞“亦生亦死”的状态发生关联。问题是,这只可以亦生亦死的猫到目前还没出现,所以对干细胞生物学机制的了解还将继续是漫漫长夜中摸索前行。0 D( ^. O" K* w( Q/ ^+ j
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