关于海的资料

关于海的资料,第1张

自然界的大海

1、简介

大海(seas and oceans; the ocean; the sea )即海洋。其实海与洋还是有些差别的。 海和洋的区分:

广阔的海洋,从蔚蓝到碧绿,美丽而又壮观。海洋,海洋。人们总是这样说,但好多人却不知道,海和洋不完全是一回事,它们彼此之间是不相同的。那么,它们有什么不同,又有什么关系呢?

洋,是海洋的中心部分,是海洋的主体。世界大洋的总面积,约占海洋面积的89%。大洋的水深,一般在3000米以上,最深处可达1万多米。大洋离陆地遥远,不受陆地的影响。它的水分和盐度的变化不大。每个大洋都有自己独特的洋流和潮汐系统。大洋的水色蔚蓝,透明度很大,水中的杂质很少。世界共有4个,即太平洋、印度洋、大西洋、北冰洋。

海,在洋的边缘,是大洋的附属部分。海的面积约占海洋的11%,海的水深比较浅,平均深度从几米到二三千米。海临近大陆,受大陆、河流、气候和季节的影响,海水的温度、盐度、颜色和透明度,都受陆地影响,有明显的变化。夏季,海水变暖,冬季水温降低;有的海域,海水还要结冰。在大河入海的地方,或多雨的季节,海水会变淡。由于受陆地影响,河流夹带着泥沙入海,近岸海水混浊不清,海水的透明度差。海没有自己独立的潮汐与海流。海可以分为边缘海、内陆海和地中海。边缘海既是海洋的边缘,又是临近大陆前沿;这类海与大洋联系广泛,一般由一群海岛把它与大洋分开。我国的东海、南海就是太平洋的边缘海。内陆海,即位于大陆内部的海,如欧洲的波罗的海等。地中海是几个大陆之间的海,水深一般比内陆海深些。世界主要的海接近50个。太平洋最多,大西洋次之,印度洋和北冰洋差不多。

2、海洋的形成

海洋是怎样形成的?海水是从哪里来的?

对这个问题目前科学还不能作出最后的答案,这是因为,它们与另一个具有普遍性的、同样未彻底解决的太阳系起源问题相联系着。

现在的研究证明,大约在50亿年前,从太阳星云中分离出一些大大小小的星云团块。它们一边绕太阳旋转,一边自转。在运动过程中,互相碰撞,有些团块彼此结合,由小变大,逐渐成为原始的地球。星云团块碰撞过程中,在引力作用下急剧收缩,加之内部放射性元素蜕变,使原始地球不断受到加热增温;当内部温度达到足够高时,地内的物质包括铁、镍等开始熔解。在重力作用下,重的下沉并趋向地心集中,形成地核;轻者上浮,形成地壳和地幔。在高温下,内部的水分汽化与气体一起冲出来,飞升入空中。但是由于地心的引力,它们不会跑掉,只在地球周围,成为气水合一的圈层。

位于地表的一层地壳,在冷却凝结过程中,不断地受到地球内部剧烈运动的冲击和挤压,因而变得褶皱不平,有时还会被挤破,形成地震与火山爆发,喷出岩浆与热气。开始,这种情况发生频繁,后来渐渐变少,慢慢稳定下来。这种轻重物质分化,产生大动荡、大改组的过程,大概是在45亿年前完成了。

地壳经过冷却定形之后,地球就像个久放而风干了的苹果,表面皱纹密布,凹凸不平。高山、平原、河床、海盆,各种地形一应俱全了。

在很长的一个时期内,天空中水气与大气共存于一体;浓云密布。天昏地暗,随着地壳逐渐冷却,大气的温度也慢慢地降低,水气以尘埃与火山灰为凝结核,变成水滴,越积越多。由于冷却不均,空气对流剧烈,形成雷电狂风,暴雨浊流,雨越下越大,一直下了很久很久。滔滔的洪水,通过千川万壑,汇集成巨大的水体,这就是原始的海洋。

原始的海洋,海水不是咸的,而是带酸性、又是缺氧的。水分不断蒸发,反复地形云致雨,重又落回地面,把陆地和海底岩石中的盐分溶解,不断地汇集于海水中。经过亿万年的积累融合,才变成了大体匀的咸水。同时,由于大气中当时没有氧气,也没有臭氧层,紫外线可以直达地面,靠海水的保护,生物首先在海洋里诞生。大约在38亿年前,即在海洋里产生了有机物,先有低等的单细胞生物。在6亿年前的古生代,有了海藻类,在阳光下进行光合作用,产生了氧气,慢慢积累的结果,形成了臭氧层。此时,生物才开始登上陆地。

总之,经过水量和盐分的逐渐增加,及地质历史上的沧桑巨变,原始海洋逐渐演变成今天的海洋。

3、海洋—21世纪的药库

主题词或关键词: 海洋科学

据有关医学专家预测,人类将在21世纪制服癌症。那么,人类靠的是何种灵丹妙药?近年来,科学家们研究后发现,海洋将成为21世纪的药库。

海参是一种含有高蛋白的名贵海味。然而,你可能没有想到,有几种海参会从肛门释放出一种毒素,这种毒素具有抑制肿瘤的作用。

牡蛎——这种小小的贝类,十分鲜美可口,不过,它更大的价值却是由于含有一种抗生素。这种抗生素具有抗肿瘤作用。

目前,一些制药业的研究人员正在进行从海藻和微小海洋生物提取有毒化合物的实验,以作为医治某些疾病的有效手段。初步实验表明,从某种海绵状生物中提取的有毒物质,有抑制癌细胞发展的作用。从灌肠鱼体内提取的某种物质有助于治疗糖尿病,美国一位海洋问题专家形象地说:“海洋生物犹如一个可提供有关健康问题解决办法的咨询中心。”

在考虑从海洋中采药的时候,医学专家们十分重视对珊瑚的开发和利用。实验表明,从珊瑚礁中提取的有毒物质,和某种海绵状生物中提取的毒物一样,也具有抑制癌细胞发展的作用;而从珊瑚礁中提取的其他物质对关节炎和气喘病可起到减轻炎症作用。有一种产于夏威夷的珊瑚,它含有剧毒,可用于制成治疗白血病、高血压及某些癌症的特效药。中国南海一种软珊瑚的提纯物,具有降血压、抗心率失常及解痉等作用。

鲨鱼是一种古老的海洋性鱼类,在全世界分布较广,共有250多种。20世纪80年代中期以来,国际上许多科学家对鲨鱼身体各部分的药理、化学、生物化学及应用等方面进行了悉心的研究,特别是对鲨鱼体内抗肿瘤活性物质的研究更加引人注目。据有关资料报道,美国生物学家对鲨鱼进行了几十年的调查研究后,发现鲨鱼几乎不患任何病变,更极少得癌症,似乎对癌症有天然的免疫力。有些科学家将一些病原菌和癌细胞接种于鲨鱼体内,也不能使它们致病。看来,在鲨鱼体内有某种特殊的防护性化学物质。

中国的有关专家对鲨鱼的研究,几乎与国际上同步。1985年,上海水产学院和上海肿瘤研究所的专家们,首次发现鲨鱼血清在体外对人类红血球性白血病肿瘤细胞具有杀伤作用。这一科研成果为人类从海洋生物资源中寻找抗肿瘤药物开辟了广阔的天地。

5、海洋——矿物资源的聚宝盆

主题词或关键词: 海洋科学

海洋是矿物资源的聚宝盆。经过20世纪70年代“国际10年海洋勘探阶段”,人类进一步加深了对海洋矿物资源的种类、分布和储量的认识。

(1)、油气田

人类经济、生活的现代化,对石油的需求日益增多。在当代,石油在能源中发挥第一位的作用。但是,由于比较容易开采的陆地上的一些大油田,有的业已告罄,有的濒于枯竭。为此,近20~30年来,世界上不少国家正在花大力气来发展海洋石油工业。

探测结果表明,世界石油资源储量为10,000亿吨,可开采量约3000亿吨,其中海底储量为1300亿吨。

中国有浅海大陆架近200万平方千米。通过海底油田地质调查,先后发现了渤海、南黄海、东海、珠江口、北部湾、莺歌海以及台湾浅滩等7个大型盆地。其中东海海底蕴藏量之丰富,堪与欧洲的北海油田相媲美。

东海平湖油气田是中国东海发现的第一个中型油气田,位于上海东南420千米处。它是以天然气为主的中型油气田,深2000~3000米。据有关专家估计,天燃气储量为260亿立方米,凝析油474万吨,轻质原油874万吨。

(2)、稀锰结核

锰结核是一种海底稀有金属矿源。它是1973年由英国海洋调查船首先在大西洋发现的。但是世界上对锰结核正式有组织的调查,始于1958年。调查表明,锰结核广泛分布于4000~5000米的深海底部。它们是未来可利用的最大的金属矿资源。令人感兴趣的是,锰结核是一各种生矿物。它每年约以1000万吨的速率不断地增长着,是一种取之不尽、用之不竭的矿产。

世界上各大洋锰结核的总储藏量约为3万亿吨,其中包括锰4000亿吨,铜88亿吨,镍164亿吨,钴48亿吨,分别为陆地储藏量的几十倍乃至几千倍。以当今的消费水平估算,这些锰可供全世界用33,000年,镍用253,000年,钴用21,500年,铜用980年。

目前,随着锰结核勘探调查比较深入,技术比较成熟,预计到21世纪,可以进入商业性开发阶段,正式形成深海采矿业。

(3)、海底热液矿藏

20世纪60年代中期,美国海洋调查船在红海首先发现了深海热液矿藏。而后,一些国家又陆续在其他大洋中发现了三十多处这种矿藏。

热液矿藏又称“重金属泥”,是由海脊(海底山)裂缝中喷出的高温熔岩,经海水冲洗、析出、堆积而成的,并能像植物一样,以每周几厘米的速度飞快地增长。它含有金、铜、锌等几十种稀贵金属,而且金、锌等金属品位非常高,所以又有“海底金银库”之称。饶有趣味的是,重金属五彩缤纷,有黑、白、黄、蓝、红等各种颜色。

在当今技术条件下,虽然海底热液矿藏还不能立即进行开采,但是,它却是一种具有潜在力的海底资源宝库。一旦能够进行工业性开采,那么,它将同海底石油、深海锰结核和海底砂矿一起,成为21世纪海底四大矿种之一。

6、海洋——未来的粮仓

主题词或关键词: 海洋科学

有些读者可能会想,在海洋中不能长粮食,怎么能成为未来的粮仓呢?

是的,海洋里不能种水稻和小麦,但是,海洋中的鱼和贝类却能够为人类提供滋味鲜美、营养丰富的蛋白食物。

大家知道,蛋白质是构成生物体的最重要的物质,它是生命的基础。现在人类消耗的蛋白质中,由海洋提供的不过5%~10%。令人焦虑的是,20世纪70年代以来,海洋捕鱼量一直徘徊不前,有不少品种已经呈现枯竭现象。用一句民间的话来说,现在人类把黄鱼的孙子都吃得差不多了。要使海洋成为名副其实的粮仓,鱼鲜产量至少要比现在增加十倍才行。美国某海洋饲养场的实验表明,大幅度地提高鱼产量是完全可能的。

在自然界中,存在着数不清的食物链。在海洋中,有了海藻就有贝类,有了贝类就有小鱼乃至大鱼……海洋的总面积比陆地要大一倍多,世界上屈指可数的渔场,大抵都在近海。这是因为,藻生长需要阳光和硅、磷等化合物,这些条件只有接近陆地的近海才具备。海洋调查表明,在1000米以下的深海水中,硅、磷等含量十分丰富,只是它们浮不到温暖的表面层。因此,只有少数范围不大的海域,那儿由于自然力的作用,深海水自动上升到表面层,从而使这些海域海藻丛生,鱼群密集,成为不可多得的渔场。

海洋学家们从这些海域受到了启发,他们利用回升流的原理,在那些光照强烈的海区,用人工方法把深海水抽到表面层,而后在那儿培植海藻,再用海藻饲养贝类,并把加工后的贝类饲养龙虾。令人惊喜的是这一系列试验都取得了成功。

有关专家乐观地指出,海洋粮仓的潜力是很大的。目前,产量最高的陆地农作物每公顷的年产量折合成蛋白质计算,只有071吨。而科学试验同样面积的海水饲养产量最高可达278吨,具有商业竞争能力的产量也有167吨。

当然,从科学实验到实际生产将会面临许许多多困难。其中最主要的是从1000米以下的深海中抽水需要相当数量的电力。这么庞大的电力从何而来?显然,在当今条件下,这些能源需要量还无法满足。

不过,科学家们还是找到了窍门:他们准备利用热带和亚热带海域表面层和深海的水温差来发电。这就是所谓的海水温差发电。这就是说,设计的海洋饲养场将和海水温差发电站联合在一起。

据有关科学家计算,由于热带和亚热带海域光照强烈,在这一海区,可供发电的温水多达6250万亿立方米。如果人们每次用1%的温水发电,再抽同样数量的深海水用于冷却,将这一电力用于饲养,每年可得各类海鲜75亿吨。它相当于20世纪70年代中期人类消耗的鱼、肉总量的4倍。

通过这些简单的计算,不难看出,海洋成为人类未来的粮仓,是完全可行的

又到了露肉的季节,周围很多朋友都在健身,不知道你有没有开始运动?随着周围朋友的运动,他们会有很多困惑,困惑的是他们折腾半天体重却没有变,所以他们开始给自己找各种原因,是不是自己没有运动天赋,或者做训练的时候动作是否不标准,还有更极端的会认为健身根本就没用。

为什么会造成这样的情况呢?首先,这是我们心理上的一个问题,在心理学上有一个名词叫做虚假同感偏差,社会心理学家称它为过度自信效应,就是说我们在健身或生活中过度的自信,过度的高估了自己的投入,因此觉得自己会有更好的成果。其实这种现象很正常,我们的老祖先智人在十几万年前居住在非洲很小的一块地方,他们要通过过度自信觉得自己很强大,去产生冒险的精神,去探索这个世界。所以过度自信产生的冒险精神让我们的老祖先慢慢的爬上了食物链的最顶端,直到今天我们发明了很多高科技、互联网和人工智能等,这些都是因为过度自信,相信自己能够解决问题,遇到困难时不断克服,终于把人类推上了一个至高无上的地位,远远凌驾于其他的动植物之上。在健身方面就是说我们高估了自己的运动消耗,低估了自己饮食的摄入。很多朋友进行的是简单舒缓的运动,没有有效的提高运动心率。在不同的运动强度下运动心率是不同的,比如中低强度的运动心率在110-140次/分钟,快跑和HIIT这种剧烈的减肥运动心率会达到160-180次/分钟,还有非常大强度的心率甚至能达到200次/分钟,而我们正常的心率水平一般为60-80次/分钟。我们很多朋友在健身时不愿意选择快跑、跳绳或举很重的铁这种特别累的方式,仅仅做一些小重量或舒缓的拉伸,达不到足够高的运动心率,导致减肥效果大打折扣。另外,许多朋友做了这些低强度的运动就以为自己去健身了,然后吃点好吃的犒劳一下自己,比如买一小包话梅犒劳一下自己,但他却低估了这包话梅的热量,一包话梅含有200-300大卡的热量,而这次运动可能只消耗了两百多大卡的热量,这包话梅正好把这次运动消耗的热量补回来了,自然这种健身没有效果。我们要警惕犒劳自己的思维,不要经常吃这些小零食,比如话梅、小蛋糕、小茶点这种,它们的热量被我们低估了很多,可以抵消掉我们的运动消耗,造成我们长期的运动没有什么效果。

还有一种情况,许多朋友刚开始运动时就做力量训练,他在做力量训练时就开始撕裂自己的肌纤维,开始长肌肉,运动一段时间就会长一部分的肌肉。我们知道肌肉的体积比脂肪小很多,但是消耗的热量却高于脂肪,所以有的朋友会抱怨做了一段时间力量训练,体重没有变化。这可能是你肌肉增长的重量高于了你消耗的脂肪的重量,所以这个剪刀差不会很明显。但如果你长期坚持运动,效果会越来越明显。所以这种朋友没必要只看体重秤上的数字,体重没变不代表没有效果,可以多关注自己的维度是否变化。如果做了力量训练,体重没变,但是肌肉维度增加了,说明效果还是很好地。另一种方法就是照照镜子,可以每天拍一张自己的全身照,长期坚持下来,对比一下照片就能够看到健身效果。如果没有镜子,不具备拍照条件,可以找一些不经常见的朋友,通过这些朋友了解自己在他眼里是否有变化,这样也能看出训练效果。

总的来说,如果我们想减脂,要先调整自己的饮食结构,控制摄入的热量,增加运动强度,让消耗的热量大于摄入的热量,创造剪刀差,从而达到减脂的目的。健身不能光单一的看体重变化,长时间的健身高手对体重的关注度都不是很高,他们只关注自己的维度和肌肉线条的清晰度,健身一段时间后体重没变不一定是没有效果,可能是脂肪减少的同时肌肉也增加了,肌肉的重量抵消掉了脂肪的重量。

我们有付出才有收获,不要急功近利,健身第二天体重跟第一天体重相比没变化很正常,我们的脂肪堆积不是一两天完成的,所以我们要把脂肪消灭掉也不是一两天完成的,短期体重没变化不要气馁,长期坚持下去,一定会看到效果,未来你会遇见那个美好的自己!

问题一:人如何长生不老? 人不能长生不老,但却能改善身体素质,长寿健康。

一、头为精明之府,日梳三遍百病除。

春秋战国时期的中医经典文献《内经:素问・脉要精微论》认为:“诸阳之神气皆上会于头,诸髓之精气皆上聚于脑,头为精明之府。”也就是说,人体的精明活动,完全是靠人体先天和后天的精气来维持。若有病变,则会出现“头颈低垂,不能抬起,两目凹陷无光”的精衰神乱之象。

现代中医学研究认为:人体之重要十二经脉和四十多处大 位以及十多个特殊 区均汇聚于头部。头顶中央(即前发际后5寸与后发际前7寸处)有百会、四神聪、上星、头维穴,项后枕骨一带有风池、哑门、医明、玉枕、翳风穴,两鬃有太阳、率谷穴,额前还有印堂穴。

如以梳子替代小银针,对这些穴位和经脉进行“针灸性”的 或 ,将会起到疏通十二经脉,促进大小周天血液循环,使气血流畅,调节大脑神经功能,增强脑细胞的新陈代谢,延缓脑细胞的衰老,增强记忆力,醒脑提神,还能消除各种劳累疲倦、失眠烦躁、三叉神经痛、偏头痛以及聪耳明目等多种作用,甚至也能起到意想不到的美容效果。

为此,有人主张“日梳五百不嫌多”,要求最好晨起后梳一回,中午休息后梳一回,晚上休息前再梳一回,每回以两分钟梳60-100次为宜。只要你持之以恒地梳头,就会感到头清目明,精力充沛,睡眠良好,白发变黑,食欲增加。由此可见,勤梳头的确是一种保养人体精、气、神的最简单经济的长寿保健方法。

二、脚称第二心脏,常搓涌泉保健康。

脚部乃“三阴交之始,三阳交之终”,穴位多、位置低、血液少,有“第二心脏”之称。人的脚有26块骨,19块肌肉,33个关节,50多条韧带,50多万条血管,4万多个汗腺……祖国医学认为:脚上的60多个穴位与五脏六腑的12条经脉有着密切的联系,布满了相关全身器官的反射区。

但由于脚部离心脏甚远,抵抗力低下,是人体的主要薄弱环节,容易遭受寒湿邪气的侵袭,可见人体健康与否,和脚部健康关系极大,所以脚部的保健就比其它部位显得尤为重要。历代医学家认为,脚部保健并对全身健康有益的最重要方法是揉搓涌泉穴(即脚心中央凹陷处)。

针炙经典文献《灵枢・本输》说:“涌泉属足少阴肾经”,“肾出于涌泉”。意思是说,肾经之经气犹如水井中泉水一样,将从这里源源不断地涌出,长期不断,经常以热水浸泡后搓此穴,既可以温补肾经,益精填髓,舒筋活络,平衡阴阳,又可以舒通心肾,滋生肾水,抑制肾脏虚火,排泄体内毒素杂物;

既可以促进下肢血液循环,御寒暖体,缓解肌肉紧张,消除各种疲劳,又可以舒肝明目,清肺理气,祛风湿,助消化,通大便,止泻痢;同时,还能治疗头顶痛、疝气、肾炎、性功能衰退、小儿惊风、失眠、高血压、冠心病、心悸、咽喉肿痛、脚裂以及老年性四肢麻木等几十种疾病。正因为如此,涌泉穴才被中外医学权威誉为“健身之穴”。

三、日咽唾液三百口,一生活到九十九。

唾液,即口水,呈半透明液体状。《辞海》解释说:“唾液腺分泌的液体和口腔壁上的许多小腺所分泌的粘液,在口腔里混合在一起成为唾液。”正常成人每天分泌唾液达1-1。5升。据化验分析:唾液中含有水分、酵素、尿素、维生素B、蛋白质(粘蛋白、球蛋白)、有机物、氨基酸、硫氰酸盐、碱性离子和钠、钾、镁、钙以及淀粉酶、麦芽糖酶、磷酸脂酶、溶菌酶、过氧化物酶等物质。

中医理论认为:唾液从口腔壁涌出后,经舌根、咽喉,肺转肝脏,进肾经,贮于丹田,再化津还丹,遂成精气。起到和脾健胃,濡润孔窍,润泽四肢五脏,强肾补元,滑利关节,补益脑髓的作用。唐代医学家孙思邈提倡“早漱津令满口乃吞之”,乾隆皇帝也总结了“津常咽”的养生秘诀。

现代医学认为:唾液具有快速止血,软化收缩血管,溶解细菌,灭>>

问题二:人能不能长生不老 人的新陈代谢其实是细胞的生长分裂死亡,而分裂次数是有限的,所以人不能长生不老。

以下是参考的资料:

我敢打赌,现在还活着的人中,肯定会有不少人能活到1000岁!”上个月,英国“基因狂人”奥布里・德格雷发出了这个惊世骇俗的断言。

实际上,这不是41岁的德格雷最惊世骇俗的言论。早在今年一月份,他就预言说,2100年后出生的“未来人类”有望活到5000岁。

5000岁是德格雷大胆的预言,1000岁则是德格雷的坚定信念。德格雷宣称,他已经破解了人类老化的公式,分析出导致人类老化的七个因子,如果利用分子生物学、基因学和纳米技术对这七个因子成功进行干预,就可以停止老化过程,从而令人类的寿命延长到不敢想象的地步。

德格雷说,他相信他的研究小组能够在10年内为老鼠延长寿命,然后再花10年将新技术运用到人类身上。那样的话,现年60岁左右的人就有望享受他的研究成果。

他是个天才,还是个疯子?

美国“滑石板”新闻网站(slate)的文章煞有介事地称,“最起码,你要相信,德格雷是一个严肃的科学家”。

如果一个又高又瘦、留着2尺长棕色络腮胡子的家伙在酒吧里对你说,他是一名科学家,能帮助你实现长生不老的愿望,你肯定会想,这是个疯子。

奥布里・德格雷给人留下的就是这种印象,尽管他的确是英国剑桥大学的基因学家,并被美国麻省理工大学评为“全球最优秀的‘老化学家’”。

没有导师的博士研究生

德格雷是一名半路出家的生物学家,他原来是一名软件工程师。1985年,他从剑桥大学拿到了计算机学位。1991年,德格雷同一位校友结婚,他的妻子是一名基因学家,在剑桥大学基因学院工作。随即,德格雷被邀请加入基因学院做“计算机助理”,帮助学院建设基因数据库。

很快,德格雷对妻子的研究领域产生了兴趣,于是整天泡在图书馆里猛啃基因学的文献。书读得越多,德格雷就越坚信,传统的“老化学家”们一直缺乏整合整个“老化学”研究领域的“大视角”,在这个领域,一直没有人整合各个分支的研究成果,并将其整合到一起。

于是,德格雷决心来做这个整合的工作,“我认为我能够做出贡献”。

德格雷的第一个“贡献”就引起了基因学界的轰动。1997年,他发表了一篇论文,对线粒体(细胞内部的“动力工厂”,给细胞的提供能量,维持各项活动)的老化过程提出了新解释。德格雷的工作得到了一致认可,生物学家承认,他的确找到了一个新发现。

提问者: s123321w - 试用期 一级

最佳答案

这是可能的。人体的衰老主要是由细胞再生能力的逐步减弱或逐步失去功能。

而造成衰老最主要的原因,就是自由基。在周衰老的斗争中,植物已经找到了对付自由基的有效方法,而动物还不能。因此植物的寿命很长,但终于有一天也会死亡。

还有一种观点:人的运动要是能达到光速,就能长生不老了...在10年后,100年后,或许一亿年后,人类的思维和运动就能达到光速,然后人类将会长生不老.

前部分说的基本上是对的,但不能说是“长生不老”,而只能说如果达到光速,时间就停止了。这是由爱因斯坦的相对论证明的,可以信赖。

但是后部分却是完全错误的,因为“在10年后,100年后,或许一亿年后,人类的思维和运动就能达到光速,然后人类将会长生不老.”这是完全不可能的。之所以说是完全不可能的,不是因为“一亿年”的时间太短,需要更长的>>

问题三:为什么人不能长生不老 2000多年前,秦始皇梦想长生不老,请道士大练仙丹,又派五百对童男童女乘船去海上仙山,幻想能找到长生不老药,然而,却最终没能逃过死亡这一关。当然,生老病死是自然规律,任何人都违背不得。那么,人究竟为什么要死亡?人又为什么要不断地吃进食物?到目前为止,科学界只知道新陈代谢和生老病死是自然规律,而对其中原因还不十分清楚。而对后者的解释是:人吃进食物一是因为需要能量,二是因为新陈代谢的需要:人身体器官中的一个个基本元素如碳、铁、钙等元素要被新的碳、铁、钙等所代替。然而,一样是碳、铁、钙,为什么一定要被另一同样的碳、铁、钙元素所代谢掉?这其中原因,科学界至今还不清楚。

自然界的许多事物都是一对平衡相反的力量,如:力学中的作用力与反作用力大小相等,方向相反。又如:人类在建造房屋道路等建筑物时,大气、雨水和温度差等自然因素又同时在风蚀破坏这些东西。同样道理,在生物界,也有一对平衡相反的力量,即:绿色植物的光合作用和细菌的分解破坏作用。一方面,太阳给予地球光和热,绿色植物利用光合作用,把吸取的水、矿物质和二氧化碳等无机物合成有机物:蛋白质、维生素,碳水化合物和脂肪等,动物又以这些植物为食,在体内将之消化和分解成一个个细小维粒:蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等,然后被身体各器官和组织吸收利用,并重新参与生命活动,进而成长、壮大,繁衍后代。弱小的动物又被强大的动物所食,形成一级级的食物链。另一方面,细菌是自然界演化出来的分解有机物的微生物,那些有机物自被绿色植物合成之时起,细菌就对其开展“进攻”,要将其分解掉,分解还原成原来的形式,即:水、二氧化碳和矿物质等无机物。但如果有机物处于无菌或细菌不能活动的环境中,则不会腐烂,如:极冷或无氧气的环境中,冰山、冰雪和干旱的沙漠中动植物不会腐烂,其道理就在此。因而,在细菌能存活的环境中,有机物终究要被细菌分解掉,都有一定期限的寿命,不可能永远存在。一般地,这些有机物的存在寿命长短不等,其寿命的长短除受自身的抵抗力因素影响外,还受其所处环境的影响,如:干木料放在室内能保存数十年不坏,而放在湿热的环境中则很容易腐烂。而有机物要维持自身的生存,自被绿色植物合成之日起,就要同各种细菌“作战”。各种细菌微生物随时伺机对有机生物开展进攻,它们或从其体外或体内侵入,或随被吃进的食物或饮进的水进入生物体组织内。当这些细菌侵入这些生物体内,其体内的细胞便将这些入侵的细菌包围起来消灭掉,从而使自身免受侵害,保证生命个体正常的运转。在消灭入侵细菌的过程中,细胞需要消耗一定的能量。如果没有能量供应,入侵的或随食物进入体内的细菌就无法被消灭,有机生物就会被细菌分解掉,其生命就会终结。所以,一个人或动物即使静止不动,也要吃进一定的食物,消耗一定的能量。有机生物在同细菌作战的过程中,不断有受伤、受损、老化或将被分解掉的细胞,这些细胞再也不能坚守自己的岗位和履行自己的职责,于是,要被新吸收的有机物所替换,这便是为什么人和动物总需要不断地吃进食物并进行新陈代谢的原因。可以说,生命的新陈代谢过程,就是不断地吸收(植物则是自身合成)那些能参与生命活动的有机物维粒和能量,代谢掉那些破损、老化或即将被分解掉的有机物维粒的过程。当然,有机生物的新陈代谢还需一些无机物(如水、食盐等)的参与才能实现和完成。

在地球生命诞生的最原始阶段,一些无机物受到外界因素如雨水、光照和气温变化等因素的影响,按照一定的方式和结构结合在一起,便形成了有机物,同时,细菌等维生物也随之产生了。有机物在自然界诞生之后,为了抵抗细菌的进攻,它们聚集在一起,进行了分工和协作>>

问题四:人真的可以长生不老吗? 现阶段还不可以,但是有一天科学家可以研究出最科学的DNA结构,人就有可能长生不老了 人之所以会死亡,是因为年老后的我们,身体细胞内的DNA已经和我们出生的时候的DNA有很大的差别了。而这种差别绝大多数都是不好的,可以称之为差错。这种差错导致了身体器官功能的衰竭,甚至功能完全丧失。 为什么会有这种差错呢?那是因为细胞分裂的时候都会复制DNA,根据概率论来说,那么长的DNA每次复制都会产生一定差错,就像抄一本很厚的书,难免写个错别字。所以在经过50次左右的DNA复制之后,差错的积累已经很大了,所以细胞功能就会丧失,细胞死亡,细胞死亡多了,人也就死了。 也许你会问为什么癌细胞却可以无限复制,那是因为癌细胞复制的并不是完整的DNA,而只是一个DNA片段,抄一本书会写错别字,如果只抄几个字的话,写错别的概率就小多了,但也是会写错字的。所以癌细胞并不是无限复制的,复制到一定代数也是会因为差错而死亡,只不过时间会很久很久,甚至超出了人类的历史。 目前知道的是,人体细胞分裂次数是50次,每次周期是24年,所以人可以活120年。 由此我们可以知道,延长寿命有2个方法:1增加细胞分裂次数。2延长分裂周期。 现阶段的科技还不能够增加细胞分裂次数,只能在一定范围内延长周期,延长每一代细胞的寿命。 人类的基因工程正在解决的问题之一就是研究人类的DNA,找到最完美的DNA结构,在细胞分裂到一定代数后,用生物机器人进入细胞内修复DNA之前差生的差错,让人体的DNA和新生的婴儿一样完美,这样,每过几十年修复一次,就可以达到长生不老了

求采纳

问题五:人类怎么才能做到长生不老 少玩游戏多看书 少生孩子多养猪 这样能长生不老了。 你试试吧 很有用的

问题六:人能不能长生不老 科学家认为,理论上人类寿命有120岁,乌龟有150岁,狗有20岁。

这种物种之间的寿命差异是由基因决定的。

科学家已经在若干个物种里找到了跟寿命有关的基因,

其中既有延长寿命的“长寿"基因,也有缩短寿命的基因。

生物体内有一种新陈代谢的副产物,叫活性氧,也叫自由基,

与机体老化、癌症等疾病的发生密切相关。

细胞氧化会造成细胞损伤或老化,

而“长寿"基因的产物能防止细胞氧化,从而使人长寿。

还有些基因的产物能修复受损的DNA,

或通过控制染色体长度而控制细胞的老化过程,也能使人活得更久。

科学家认为,生物体内与寿命有关的基因至少有上百个,现在发现的只是其中很小的一部分。通过调节这些基因的表达,可以改变生物体的寿命。例如,美国加州大学的遗传学家迈克罗斯通过选择寿命较长的果蝇进行交配,培养出了可以活70 80天的果蝇,它们的寿命是正常果蝇的2倍。

※虽然基因对决定寿命相当重要,但并非决定长寿的惟一因素。许多科学家认为,环境和生活习惯在长寿方面所起的作用可能达到66%。所以想长寿的人应注意以下几点:坚持体育锻炼,节制饮食,控制体重;不嗜烟酒;适当服用维持生活素,尤其是维持生梗素C和维持生活素E;多吃素菜少吃肉;多吃生的蔬菜和水果。

寻找长生不老仙丹

补充褪黑激素的小白鼠,可以延长四分之一的寿命,

这个发现能否让人类长生不老的美梦成真?仍待医学界继续努力。

( 防医学院医学系金忠孝副教授)

意大利和芬兰科学家最近声称发现了一种新的与长寿有关的基因。他们发现,这种基因有3种变异体,分别为E 2、E 3和E 4。他们共研究了185名芬兰百岁老人,结果发现,体内含E 4的老人与长寿无缘,因为含该基因变异体的人,血液运送脂肪的能力差,比较容易患心血管病和心肌梗塞。而不少百岁老人的体内含有E 2基因变异体。据分析,E 2有助于增强内分泌系统的功能,能使大脑和各器官之间更好地传递生理信息,使机体细胞和组织更有效地抵御疾病的袭击。

新陈代谢速度影响寿命

最新研究显示,新陈代谢加快有助于延长寿命。新陈代谢速度是指身体燃烧食物、制造能量的速度。英国阿伯丁大学的约翰和他的同事对42只老鼠做了新陈代谢测试,检测它们所消耗的氧气,直到它们死去。结果发现,新陈代谢快的一组老鼠的寿命是新陈代谢较慢的老鼠的3倍。

这一发现对传统的理论是一个挑战。过去,人们认为新陈代谢快的动物会更早死去。比如大像的寿命往往比体形小的动物长。但约翰认为,这一结论来自于不同物种之间的比较,而对同一物种的生物而言,新陈代谢快的比较长寿。现在,研究人员计划把这一理论应用到人身上,想用提高新陈代谢速度的办法来达到延长寿命的目的。

吃得少容易长寿

很多研究表明吃得少可能会使人的寿命更长。加利福尼亚大学做过试验,让试验鼠只吃半饱,它们的寿命就比吃得多的同类长1倍。正在进行的试验显示,严格的低热量饮食也有助于增加灵长类动物的寿命。照这样推算下来,人要是每顿只吃半饱的话,可以活到140岁。

据美国分子生物学家古兰蒂说,如果能减少75%的葡萄糖摄入,就能延长25%的寿命。动物体内有一种基因对决定寿命非常重要,减少热量的摄入能增强这种基因的活性。同时,控制热量的摄入也使其他一些基因变得更加“沉默",从而减少了有害染色体的变化,有助于延长动物的寿命。

有研究发现,乞丐的健康状况比富人好。原因是他们从来不吃得过饱,粗粮吃得多。而且因为他们很少吃抗生素,肠道里助消化的细菌较多,这些都有利于健康。>>

问题七:怎样才能使人长生不老? 长生与不老 这俩词儿 在人间里作为人来讲都没有的 也做不到 只有神仙可以办得到 你还对此奢望吗 你想一想 连秦始皇都做不到 你还敢想呀 美得你吧

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