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WE大会没看够还有直播间的科普大神为你划要点

2019-11-04 00:01:16  阅读:3537 作者:责任编辑NO。蔡彩根0465

一年一度的腾讯科学WE大会已落下帷幕。3小时科学盛宴,9位重磅嘉宾的精彩讲演,收成了网友的上千万次点击观看。

不只如此,本年WE大会还邀请了6位科普大咖坐镇腾讯新闻直播间、7家科普自媒体入驻亮点直播,实时回答网友的疑问。腾讯新闻及7个亮点直播间内,共发生用户谈论8000余条,专家参加谈论或互动500余条。

网友们都问了啥?科普大咖又有哪些神回复?一同来看看吧。

01

榜首位上台的威望癌症免疫学家Carl June共享了Car-T细胞免疫疗法的原理、运用和未来的展开,引发了咱们对这种癌症免疫疗法的激烈爱好——

问:能简略解说下,究竟啥是CAR-T吗?

瘦驼(科普作家):CAR-T不是亨利福特的T型车,可是在医学界,再过一百年,或许咱们会像点评福特当年的T型车相同,给予这个疗法以里程碑的含义。

具体来说,CAR-T疗法便是把体内的刑警-T细胞抽调一部分到体外,在试验室里给他们进行特训,教他们辨认癌细胞的办法。也便是给T细胞挂上嵌合抗原受体(Chimeric antigen receptor),这些抗原受体便是体内正在暴虐的癌细胞极力想躲藏的辨认特征,好比是黑恶势力隐秘纹在手腕内侧的凶恶标志。然后咱们再把这些T细胞输回体内,让它们去履行本该履行的使命。

问:CAR-T为什么这么贵?

李雷(中科院生物学博士):CAR-T贵重包含自身是由于技能上的难度太高,严峻依靠科人工科研流量。CAR-T首先要进行生物信息学检测,寻觅安排中不存在或许表达极低的肿瘤特异性抗原,以此作为靶标。接下来,要针对性的对这些细胞进行基因修饰改造,并对其效能进行验证。终究再输回人的体内进行医治,而在医治后,还需求进一步调查避免CART的细胞因子开释毒性和靶向毒性。每一步都需求耗费许多的人力物力,并且还不能通用,是个专门量身订做,所以价格贵重,事实上,现在能够进行CAR-T的安排十分的少。

问:我国有医院能够做CAR-T吗?今后在我国做会比美国廉价吗?

李雷:现在我国还没有正式展开CAR-T临床运用。现在国内有多个商业化CAR-T正在发动临床试验,信任不久就能够完成国内运用CAR-T。

价格方面,CAR-T对人力资源的需求十分大,许多进程都需求人的参加,而我国具有十分巨大的科研部队和替补科研力气,跟着CAR-T技能在临床运用取得同意,必定会有更多的人涌入这个职业来,不只是单纯的人力本钱,还会加大对技能的研制改进,终究下降整体本钱。

问:假如吃一小勺癌细胞,会怎样?

乌鸦校尉:吃掉癌细胞不会得癌症,但假如经过打针使癌细胞进入人体,理论上是或许会使人患上癌症的,试验室里便是用这种办法让小白鼠得某种特定癌症的。

02

闻名理论物理学家Brian Greene为咱们讲解了弦论和多重国际之间的联系。除了烧脑理论,网友们对他跟谢耳朵的联系也很感爱好——

网友:看到闻名弦理论专家,我还以为是谢耳朵

瘦驼:假如Sheldon能来的话,他必定会十分仔细的听听这个讲演,由于讲演者是Brian Greene。Brian不可是一名理论物理学家,仍是一名超卓的科普人,他的《国际的琴弦》或许装修了你家的书架,就在《时刻简史》的近邻。对了,他本尊真的在《日子大爆炸》里现身讲过自己的研讨。他的研讨范畴是弦论,切当的说是弦论里的超弦理论。

科学解码:Brian Greene写的《国际的琴弦》《国际的结构》《藏的实践:平行国际是什么》等全球销量百万的科普读物,你读过吗?解码君许多年前就读过了,所以现在才干和你们互动关于国际的论题,Greene是我远方的导师哇。Greene仍是电视科普节目的常客,被称为“国际上最拿手解说艰深思维的人”。他的视频节目解码君也都根本悉数看过啦。

问:平行国际和弦论的联系是什么?

刘博洋(地理科普作家):在弦论的架构下,能够有十分多种“或许的国际”,那些所谓的“平行国际”或许跟咱们的国际有不同的物理常数。这种或许性的存在,让咱们不用纠结于为什么咱们的国际具有这样一套特定的物理常数——平行国际那么多,仅仅刚好这一个国际发生了咱们。但这种理论现在彻底无法被证明或证伪。

03

王贻芳院士在讲演中介绍了对“中微子振动”的研讨,以及行将建成的江门试验室的状况。我国团队战胜许多困难研制的“大利器”光电倍增管让咱们赞叹不已。

网友:鬼魂粒子…听起来有点可怕

青年调查家:别惧怕,就像盖房子需求砖,根本粒子其实就像是构成物质国际的砖块。砖块总共12种,其间3种便是被称为“鬼魂粒子”的中微子。国际大爆炸时,在榜首秒钟内就发生了许多的中微子。它是根本粒子中人类了解最少的一个,也是破译国际来源与演化暗码最重要的钥匙之一。经过研讨中微子,才干知道国际是怎么构成的。

问:中微子振动是啥?为什么很重要?

刘博洋:有一个段子十分生动:“有一群一般青年去旅行,到地儿发现人只剩三分之一——这便是「中微子丢掉之谜」。后来人们发现,一般青年没丢,仅仅变成了文艺青年和2B青年——这叫「中微子振动」”。中微子在空间中传达时,在电子中微子、缪子中微子和陶子中微子之间彼此转化的现象,就叫做中微子振动。

中微子振动的存在要求中微子具有质量,而这是超出规范模型的,能够带给咱们关于粒子物理规范模型以外的新物理的知道。

问:高能物理??有中能物理、低能物理吗?

科学解码:高能物理——是研讨根本粒子的物理学,触及的标准十分小,触及极高能量的物理进程;中能物理——原子弹和氢弹现已十分厉害了,但那还仅仅原子核层面的能量改动,只能看做中能物理。低能物理——原子物理触及的是核外电子的能级改动,也便是咱们身边的化学反应,从这个含义上讲,归于“低能物理”。但一般都不这样提。

04

地质学家Jennifer Jackson带领咱们去地心“肿瘤”勘探了一番。不过,它对板块运动、火山爆发等刻画地表的效果还需求未来进一步研讨。

网友:本来地球也和人相同会得肿瘤!

瘦驼:Carl June抵挡的是人的肿瘤,而Jennifer Jackson研讨的是地球的“肿瘤”。作为一个地球物理学家,Jennifer用数千台地震仪给地球做了个b超,给地幔深处的两个巨大特别结构做了仔细检查。这一研讨会改动咱们对地球的知道,未来孩子们教科书上鸡蛋横截面相同的地球结构图,或许会增添上许多细节。

问:除了地球,其他星球内部也会有“肿瘤”吗?

Haibaraemily(行星科学博士):咱们说的“肿瘤/肿块”,其实是一种“拟形状”的描绘,实践指的一般是“高密度物质集合的区域”。实践上,天体内部不或许是彻底密度均匀的,尤其是幔层与内核的接壤、壳层与幔层的接壤处,常常会部分有一些高密度物质富集,比方月球就有一些由于月幔物质上涌到月壳引起的“质量瘤”(图中赤色圆形区域),这些质量瘤常常和大型盆地的构成有关。

问:地球的“肿瘤”长在哪儿?

柴知道:咱们能够把地球比作一个鸡蛋,地球的结构就能够大约分红三层:【蛋壳】【地壳】、【蛋清】【地幔】、【蛋黄】【地核】(“地核”又分为液态的“外地核”和固态的“内地核”)。咱们人类日子的当地便是这个“蛋壳”,厚度不到地球半径的1%。但就算是这么薄的一层壳,厚度也有数十公里厚,相当于三四座珠峰的高度。“蛋壳”下面的“蛋清”厚度占地球半径的45%,差不多能够放下一个月球,本次研讨发现的“地球肿瘤”就首要散布在这个“蛋清”里。

网友:一个科学大会,我居然看饿了。。。

网友:这图是…蛋破了?

柴知道:咱们脚下的“蛋壳”并不是静止不动的,而是分红了一片片的板块,跟着“蛋清”的活动而不断运动漂移的。这张图标明的便是两个板块——也便是两片蛋壳彼此磕碰,其间一片向下爬升到另一片下方的进程。这个进程会让上面的板块拱起,并构成裂隙。岩浆会沿着这些裂隙向上喷涌,就能构成火山,而涌出的火山遇海水冷凝,就能构成一串岛屿。日本群岛便是这么构成的,一起这也是日本多火山、多地震的原因,由于它刚优点在“爬升带”边上。

05

腾讯首席探究官网大为先生再次重申“FEW(食物、动力、水)”对人类生计和展开的要害效果,并鼓励咱们去寻觅完成可持续展开的立异途径。

问:山火、飓风频发是否与人类活动加快全球气候改动有关?

Haibaraemily:山火首要跟气温文降水有关。气温越高、降水越少,森林大火的概率越高。尤其是极点气候,例如极点高温文极点干旱,森林大火概率越高,美国加州就处于这个状况。所以山火频发和全球气候改动是有必定联系的。

06

神经科学家Thomas Bdaden是2019“天然科研全球影响力大奖”取得者。他在这次讲演中侧重介绍了怎么运用3D打印技能,开发低本钱试验设备,协助欠发达区域进行科学研讨。他的这种精力与情怀让许多网友较为感动。

问:3D打印在医学这块现在开展到哪一步了?

李雷:现在,3D打印的热门之一便是医学运用。在临床上,3D打印还处在首要运用于无生命的器官模型和骨骼内植物的阶段。传统的骨骼手术,往往是医师依据一般印象学的内容,然后依据个人经历进行术前规划,然后植入到患者体内,常常存在不能严厉符合的状况,究竟每个人的骨骼多少仍是存在一些纤细的差异的,所以术后的患者习惯进程也比较费事。而3D打印的呈现极大的改进了这一切,经过3D扫描然后建模,再经过3D打印技能将其打印出来,能够准确地复原患者需求替换的骨骼,最大程度完成符合。

问:3D打印想要运用在医学上,最大的难题是什么?

李雷:3D打印内容,往往是结构较为单一,生理功用相对简略的人体结构,可是关于杂乱的人体结构,可就没那么简略了,比方咱们的心脏、肺、肝乃至是脑安排等。这些安排器官一方面具有较为杂乱的结构,比方一个器官自身的结构不只包含自身的中心安排还包含更为要害的血管部分,这些血管关于器官的养分保持和代谢是至关重要的。另一方面,这些器官在打印进程中需求支架才干构成一个立体的器官。除此以外,器官履行功用进程中也需求不同细胞的协同,比方整个心肌的缩短和扩张等。本年科学家打印出了有血管的肺和能够跳动的心脏,是个巨大的前进,可是间隔临床还很悠远。

07

威望机器人学专家Hod Lipson为咱们共享了开发“有意识、有创造力”的机器人研讨。科学与道德的比武启发了咱们进一步的考虑与评论。

问:你觉得该不该让机器人具有自主思维?

李大锤(科技Vlog博主):其实我自己的观念是,这个要看对与“自主思维”怎么界说,假如机器人的自主思维中包含“违背人类指令“的话,我觉得就不应该,假如包含的话我觉得没有问题。我觉得未来机器人展开的进程中最好遵从这个准则,就像AI人工智能相同,机器人也需求满足慎重。

陈晓雪(《知识分子》履行主编):违背人类的指令,人类的指令也要看是否合理吧。阿西莫夫提出的机器人三规律仍是很有指导含义的:不损伤人类个别,在不损伤人类的条件下不违背人类的指令,终究一条在恪守前两条的条件下不损伤自己。

量子位:Hod Lipson教授以为,“科技是一面镜子,反映了咱们的目的和作为,一起也扩大了咱们的心思和行为。它的展开方向,取决于开发者的目的。”也便是说,机器是善是恶,取决于开发机器人的人类。

问:仿生物细胞集体机器人在未来会有什么运用呢?

量子位:在不久的将来,展现这种集体机器人系统的潜在高影响工程和医学运用将是至关重要的,而运用其他技能是不或许完成的。成群的随机细菌驱动的微机器人能够运用粒子机器人技能将药物运送到方针区域,抵达人体内部难以抵达的区域。这些菌群或许受化学梯度、氧梯度或癌安排环境pH值改动的影响。事实上,许多研讨现已标明,集体细菌驱动的微虫群在靶向药物投递、医学确诊和环境传感方面具有潜在的运用。在仿生物细胞集体机器人研讨中,Hod Lipson担任其间的机器人学部分。他之前就一向致力于开发机器人的创造力,让机器人具有自己的思维和情感。

问:人工智能常常传闻,现在究竟有哪些运用?

观念:人工智能技能运用的细分范畴包含了:深度学习、核算机视觉、智能机器人、虚拟个人助理、天然语言处理—语音辨认、天然语言处理—通用、实时语音翻译、情境感知核算、手势操控、视觉内容自动辨认、引荐引擎等,是不是十分广泛呀?

08

“有什么是咱们知道而达尔文不知道的?”《天然》总编辑Magdalena Skipper的讲演标题一出,马上引发热议——

问:关于达尔文的进化论,如同也有一些争议?

瘦驼:这个国际上存在“没有争议”的议题吗?我想没有。科学的优点便是,才不会由所以谁说的就奉为圭臬。所以,咱们说,祖师爷达尔文最早系统提出了进化思维。可是,今日的教材,肯定不会一字不改的引证他老人家的作品。现在Skipper主编在讲的,便是一百多年里进化理论自身的进化和完善。

问:双螺旋结构为啥这么重要??

陈晓雪:今日只需谈及生命科学、遗传学,简直都绕不开双螺旋结构。咱们只要了解了一个事物的结构,才干知道他的功用。双螺旋结构让咱们从分子层面去审视审视生命是怎么遗传的,这个模型的树立是整个分子生物学的柱石,从DNA结构开端所衍生出的中心法则贯穿了现代分子生物学的整个研讨主线。能够以为,双螺旋结构的发现是现代生物学和传统生物学的分界点。

网友:表观遗传学究竟是什么?

陈晓雪:表观遗传学是研讨基因怎么在时刻与空间上被准确操控,以及这种操控的状况怎么在有丝分裂中被子代细胞所承继的学科。DNA序列的不同解说了不同物种之间的差异,但同一物种,乃至同一个别中,尽管具有一起的DNA序列,但不同细胞却表现出种种不同的性质。从一个受精卵发育成一个老练的个别,细胞怎么在DNA不变的状况下,演化出种种不同的安排和器官,这是表观遗传学研讨的中心问题。

问:丑更简单遗传,仍是美更简单遗传?

吐槽星君:从基因学上说,基因与人们繁殖子孙密切相关,如基因与人的表面、性情、性别等。宝宝从爸爸妈妈那儿遗传的容颜份额平等,各占50%,天然而言,长得美丽的男性女人结合,生出来的宝宝遗传两边美丽基因的几率会更高。

09

是什么黑科技让一般的自行车“成了精”?施路平教授在讲演中不只介绍了国际首款异构交融类脑芯片“天机芯”,还叙述了“类脑核算”研讨的含义和未来展开,期望“通用人工智能”提前到来~

问:“类脑核算”是什么意思?

瘦驼:现在咱们运用的核算机,简直都是“冯诺依曼架构”的,这种诞生于半个多世纪前的系统,把核算和贮存别离,简化了核算机的结构。可是,这个架构面临了应战,一个便是数据一大,就简单“卡卡卡卡”,然后便是发热热热热。这也造成了巨大的能耗。今日国际发生的数据,处理耗费了人类简直百分之十的电力。未来很快电就不够用了。而脑的架构不是冯诺依曼式的,它的优点是极端节能。有人预算,要用电脑模仿一个人脑的核算才能,耗费的能量需求一个三峡水电站来支撑。所以施路平教授和他同行科学家,就在用电子器件模仿生物脑,重构核算机的根底。

问:类脑核算能全面碾压冯诺依曼核算吗?

瘦驼:不会,两者各有所长,类脑拿手图像辨认之类的多维问题,冯诺依曼架构拿手算乘法、积分之类一维问题。天机芯片的打破是把这两个别系放在了一个芯片上。这给人工智能运用供给了很好的根底。

除了以上的科普大咖和科技自媒体们,本年,企鹅电竞、虎牙直播等协作平台中,五位具有百万级粉丝的知名主播也加入了推行科普的部队,成为“WE大会科普推行同伴”。来自企鹅电竞的韩跑跑、小浪浪、近邻老王、沫子Mozz,以及虎牙直播的古怪君,一起带领粉丝线上观会,探寻科学前沿。“既能打游戏,也能好好学科学”的小同伴们,这次在科学的国际里也好好飞了一把。

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