天才张首晟为何会活不下去?

2024-05-09

1. 天才张首晟为何会活不下去?

官方给出的公告是天才张首晟因抑郁症意外离世。据其他媒体披露的消息称张首晟教授选择自杀的真正原因,或是因为学术生涯遇阻、无缘诺贝尔奖。
1、无缘诺贝尔奖

2018年11月,也即张首晟教授去世一个月前,基础物理学突破奖公布,张首晟在拓扑绝缘体研究领域的两位搭档——Charles L.Kane 和 Eugene Mele 均获得了奖项,而张首晟教授却未在获奖名单中。

而在此之前,三人多次联合获得重大物理学奖项,包括2015的本杰明富兰克林物理学奖章。此外,在2014年路透社所做的诺贝尔奖预测中,也提及了Charles L.Kane、Laurens W Molekamp 和 Shoucheng Zhang 三人的名字。

消息人士透露,“这件事为张教授本人带来了莫大的打击”,这意味着,他将与一直渴望的诺贝尔奖失之交臂。

2、学术声望或受“天使粒子”事件影响

有业界人士向钛媒体证实,天使粒子事件成为张教授学术生涯的分水岭。

事实上在“天使粒子”的发现过程中,张教授团队的贡献甚至达不到 top 5,如果不是主动要求,一般不会进入通讯作者署名的序列,但是在对外宣传中,张首晟教授却成了这个团队的主导力量。据公号左林右狸分析,张教授之所以坚持在论文署名和后续宣发中强调团队贡献,是因为天使粒子的发现极有可能获得诺贝尔奖。

张教授对拓扑绝缘体的研究已达世界级水平,该理论也是发现天使粒子的基础,而诺贝尔物理学奖颁给“天使粒子”只是时间问题,可作为第六作者的张教授,却不太可能同时获得诺奖。因为在诺奖历史上,同一奖项最多颁发给三个人。因此,张教授最后一刻跻身到通讯作者、率先向媒体公布自己是发现人、向合作实验室施压等做法引发争议,或进而影响到他在学术圈中的声望。

据知情人士透露,张教授的学校同事在得知教授未获基础物理学突破奖后,都了解他心情低落,还前往安慰,最终还是没能阻止其在旧金山自杀。事后便有知情人表示,自杀一事和11月奖项很可能有关——张也许认为这是学术界对他的负面意见的体现。而这一趋势往往很难逆转。

扩展资料
外界对张首晟的综合评价:
1、难得的理论物理学家

张首晟生于上海,后在斯坦福大学任教超过20年,担任斯坦福大学物理系、电子工程系和应用物理系终身教授。他的主要研究领域包括高温超导、量子霍尔效应、自旋电子学、强关联电子系统等。

张首晟于1987年拿到博士学位,之后的学术生涯一帆风顺,在加州大学圣芭芭拉分校理论物理研究所和IBM研究中心做了两期博士后之后,1993年,时年30岁的张首晟成为斯坦福大学的助理教授,2004年,刚过40的他正式成为斯坦福大学终身正教授。

在斯坦福大学的网站上,2018年12月6日刊登了一篇纪念张首晟的文章。文章中对张首晟的成就进行了高度的评价,称其为非常罕见的理论物理学学家,他的学术用非常抽象的概念来解释量子态物质,并对量子未来技术的发展产生深远影响。



2、优雅地捕捉霍尔效应

张首晟研究生学习的是超引力,不过后来他将注意力转移至分数量子霍尔效应。分数量子霍尔效应是过去二十年中,凝体物理研究里最重要的成就之一,也是经常受到诺贝尔奖表彰的领域。要解释这个效应,需要用上许多量子物理中最微妙的概念。张首晟认为,分数量子霍尔效应是他有生之年更有可能通过实验来证实的。

1988年,张首晟与当时还在纽约州立大学石溪分校(SUNY Stony Brook)的Kivelson以及Hans Hansson教授合作,对拓扑量子场论进行延伸,并得出一种能够用于优雅地捕捉分数量子霍尔效应物理变化的方法。

3、预测大自然的天才

“一花一世界,一沙一天堂”。这是张首晟生前最爱的一首诗,也诠释了他的人生。在张首晟看来,科学能够通过实验对自然界做出预测的能力是最为神奇的。他曾说:“理论最伟大的地方在于预测,它揭示了人们认知的程度。”

而张首晟本人就是一个预测天才。他曾做出非常多的重要且成功的预测。“他的科学品位很高,他拥有预判哪些研究值得哪些研究不值得的直觉,而且能给出解释。”Moler教授说道。



4、跨界投资赶上破发潮

张首晟教授长期身在硅谷的发源地斯坦福大学,那里创业氛围得天独厚,张首晟最终也难以逃脱成为投资人的命运。2013年,他与学生谷安佳一起成立了风投丹华资本,致力于将硅谷模式引进中国,为中国的高新技术做贡献。据介绍,丹华资本的“丹”取之于斯坦福,“华”取之于中华,意在成为中国连接世界创新创业的圣地——斯坦福大学和硅谷的高速桥梁。

据丹华资本官方网站介绍,丹华资本已发展成为硅谷最大的华人风险投资基金,管理两只美元基金和一只人民币基金,设有美国硅谷和中国北京两个办公室(上海外滩最近新设立了办公室),管理资金规模超过 5 亿美元,基金 LP(投资者)阵容包括国内外著名的互联网企业、顶级科技上市公司、金融机构的业界领导者,有雄厚的产业资源。

天才张首晟为何会活不下去?

2. 张首晟为什么不改回中国籍贯

在那边搞搞间谍工作,方便。把那边的技术拿回来。

3. 两位华人天才科学家,在准备回国效力前夕意外身亡,是什么原因呢?

引言
如今很多的中国科学家,为提高自己学问,都会选择去国外留学。这些国家的科学十分先进,能够接触到先进科学资源,等到学成之后,有些人回国后利用所学技术,报效自己祖国,对于我国经济发展有很大贡献。不过有些人到国外之后就没有没回来,或者加入外国国籍,选择在国外定居。然而也有些发生意外,死在异国他乡,造成无法挽回遗憾,就像今天介绍两位科学家。两位华人天才科学家,在准备回国效力前夕意外身亡,死因一模一样

01
这两位科学家,在自己所研究领域上都取得很大成就。其中一位名叫张首晟,是物理学中难得一见人才,成就相当之大。他在1963年出生,从小就对读书表现出浓厚的兴趣,经常一个人躲在阁楼上看书。
张首晟从小被誉为天才,在物理方面很有天赋,而他对物理学方面很感兴趣,花费很多时间去钻研。当时国家在教育方面推出改革,只要有足够能力,哪怕是初中生都有报考大学权利。于是他抓住这次机会,考上复旦大学物理系,当时他只有15岁。大学毕业之后,选择去德国柏林留学,只用三年时间就完成5年课程。

此后他来到纽约州立大学读博士,导师就是杨振宁教授。而张首晟才华也得到美国物理学界认可,被斯坦福大学聘为终身教授,1987年博士毕业。他主要研究凝聚态领域,在物理学方面获得很多奖项,是“半导体能耗与散热方面”领域开创者。
很多人都看好他的未来,认为他获得诺贝尔奖只是时间早晚问题,不过让外界吃惊的是,2018年12月份,张首晟突然跳楼自杀,而美国官方解释,是因为抑郁症而自杀。但是这个答案很难得到家人和朋友认,因为5天前,他举行过一场幽默的演讲,根本看不出有任何异常,他还表示即将回祖国效力,所以这突如其来的自杀让很多人不解。

02
还有一位科学家与张首晟境遇很相似,这个人字叫任伟,出生于上海,26岁就获得芝加哥大学获得博士,从小成绩非常好,五年级就能讲解微积分的有关知识。2000年高考,考入复旦大学习数学专业,当时美国一所大学相中他的才华,给了其全部的奖学金,希望他能够来此地留学。而任伟先生有一颗爱国之心,想要将自己所学知识,致力于中国的军事科技发展。

早先他已经着手安排回国,没有想到竟发生意外,跳楼自杀了,而美方给出的解释,也是抑郁症,他身边的人都不敢相信。在他们眼中,任伟是一个充满活力,积极向上的人,根本不会相信他会自杀,特别是对说他患有抑郁症的说法,更是充满质疑。事实上任伟先生脾气很好,对生活态度十分积极,在美国呆了8年,没有出现不适应问题。
03
很多人看到这两位华人天才科学家,在准备回国效力前夕意外身亡,死因都一模一样,难免会想到钱学森先生。对于钱学森先生,大家应该并不陌生,如果没有他,恐怕中国国防领域要落后很多年,尤其是在原子弹,导弹,火箭领域。他为中国科学发展做出突出的贡献。事实上,早年钱学森先生也在美国留学,等到学成想要回国之时,中途遭到很多波折,甚至被软禁很长一段时间。

而这两位科学家的自杀理由,真是有些不可思议,连自杀方式都一模一样,而两个人没有出事之前都想要回国,也让很多人怀疑其中是否另有原因。毕竟如果两位科学家回到中国,对于中国相关领域,都会有很大的促进。虚负凌云万丈才,一生襟抱未曾开,两位天才科学家逝世,对于中国来讲真是一个巨大损失。

总结
如今悲剧已经无法挽回,而这两位天才科学家意外死亡,真正原因恐怕查不出结果,一切只是大家猜测。希望有关部门能够采取措施,保护这些科学家,同时也给这些科学家提了一个醒,要保护好自己,以免发生意外情况。

两位华人天才科学家,在准备回国效力前夕意外身亡,是什么原因呢?

4. 如何看待华人物理科学家张首晟所说:摩尔定律不灭,人工智能就能大发展?

2017腾讯”云+未来“峰会今日在深圳举行。斯坦福大学物理学教授、美国国家科学院院士张首晟对其关于人工智能三大支柱的理解和展望进行了分享。张首晟认为人工智能现在正处于比较简单的仿生的阶段,还是用一个神经元简单地在模仿一个大脑。人工智能下一步大的发展,就像从看到鸟飞变成飞机。一定在理论的基础上,我们会彻底理解智能的理论基础是什么,一旦理解之后,人就能够做出一些非常神奇的新的技术。

同时他表示,人工智能之所以能够发展到今天的地步,主要也是在于三个大趋势的汇集:首先是最最根本的信息社会的定律——摩尔定律,就是我们的计算能力,在过去的五六十年里面每过十八个月就翻一次倍,现在人工智能能不能走到下一个台阶,关键要看摩尔定理是不是能继续往前推进;其次是互联网产生了大量数据提供给机器学习,再次是算法的推进,这三大支柱是推进了人工智能往前推进的根本原理。(锡安)

以下为张首晟现场分享的主要内容:
大家上午好,我非常荣幸今天有机会来跟大家分享,我作为斯坦福的教授,也是丹华资本的创始人,我们在人工智能领域做了很多的投资,我想今天专门跟大家分享的是我关于人工智能三大支柱的理解和展望。
人工智能之所以能够发展到今天的地步,主要也是在于三个大趋势的汇集。一个是最最根本的信息社会的定律,就是摩尔定律,就是我们的计算能力,在过去的五六十年里面每过十八个月就翻一次倍,现在人工智能能不能走到下一个台阶,关键要看摩尔定理是不是能继续往前推进。我作为一个物理学家,我对摩尔定律的看法想在这里分享。
人工智能是由于大数据的产生,尤其是互联网的产生,中国有BAT,美国有硅谷和脸书,产生了大量数据提供给机器学习。另外还有一个重要的方法,就是算法的推进,这三大支柱是推进了人工智能往前推进的根本原理。
但是我觉得最根本的一点,就是摩尔定律是不是能够继续往前推进。在过去五六十年里面,每过十八个月计算能力都会翻一次倍,这是非常惊人的发展趋势。在过去五六十年,自从集成电路发展之后,一直按照摩尔定律的方向推进。但是现在有一个危机的产生。主要是我们平时都在讲信息的高速公路,但是到了芯片的顶层没有信息高速公路。在云计算的机房里面需要很多电,这些电在顶层运算中变成了一种热能,使得热能不能继续散发出来,半导体集成度就不能往下集成,但是最基本的原理是电子在芯片层次,它的运用是杂乱无章的,电子和电子之间有相互作用,电子和周围的杂质有相互作用,在碰撞过程中使得本来的电变成了无用的热能,这样继续下去的话,散发出来的热能也是翻一次倍。
我们提出了一个全新的设想,就是使得在芯片的层次,电子能够像高速公路一样运行,使得能够各行其道,而互不干扰。这是我们一次很大的危机,但是也是一个机会,摩尔定律发现的“危”也是一个很大的机会,每个城市都在想能不能成为下一个硅谷,但是成为下一个硅谷怎么抓住一个新的特殊机会,摩尔定律所碰到的“危”是我们今天所带来的机会。
我的科学研究发现了一个非常神奇的量子现象,使得电子在芯片层次能够有自选轨道和达成的各分其道,互不干扰的高速公路运转的方法,使得电子能够在芯片层次几乎没有能耗的在运动。这样腾讯今后的云计算可能就不需要花那么大的电,也不需要那么多智能的设备。如果要把这个领域继续往前推进的话,对材料学也带来了很大的挑战,最近理论上预言和推出了一个新的材料,有点像石墨烯,就是原子来取代,在单原子运转的层次下电子能够像高速公路上互不干扰,各行其道。
今天之所以能够取得这个成就,也是一种跨界的思维。我们把数学里面一个非常高大上的改道,叫拓扑概念运用到上面,使得我们能够真正达到电子在芯片层次的高速公路的运转。这次比较惊人的发现是因为所有的材料在过去人类几十万年的发展过程当中,每一个划时代的人类的文明的历史,都是以一种材料来命名的,比如说旧石器时代、新石器时代、青铜器时代、铁器时代、硅片时代,但是过去所有的材料都是在实验偶然的条件下才发现的,我们这次却是在理论上首先预言了这种材料形成的可能性,并且后来在实验室实现。

现在发现人类对材料的认知已经达到了下一个层次,这些材料最终会给云计算带来怎么样的革命呢?刚才Michael Jordan先生也谈到了,计算机做有些问题可以做得很好,但是做另外一些问题却做得非常慢,比如说你给很大的两个数把它乘起来,经典的计算机可以做得很快,但是我给你一个大数,你要把它拆成两个数的乘积,这个计算机算得非常难,它只能用穷举法来看这个数能不能被2除、被3除、被5除、被7除,这样把它穷举一遍,这个过程非常慢。
但是大自然有一个非常神奇的完美的世界,这就是所谓的量子世界,量子世界有一个非常奇妙的现象,比如说有一个基本粒子,它要通过两个孔,在孔的背后形成一个干扰的条纹,一个经典的粒子要不从左边穿过,要不从右边穿过,但是量子的粒子同时穿过两个孔,这是非常神奇的一个量子的世界,这就说明量子世界有一种平行性,我们可以用这种量子的平行性来做一个计算,所以一旦形成了那个量子计算机的话,它等于用了量子的平行性,一下穷举了所有的可能性,所以这是一个非常值得我们追求的,一个完美的量子的世界,

5. 如何看待华人物理科学家张首晟所说:摩尔定律不灭,人工智能就能大发展?

虎嗅注:英特尔(Intel)创始人之一戈登·摩尔(Gordon Moore)所提出的摩尔定律揭示了信息技术进步的速度。在过去的五六十年里,这一理论一直有效,然而人们渐渐发现,如果用常规的技术来继续推进摩尔定理,未来会碰到一个非常严重的瓶颈,在去年的“双创”大会上,有专家提出的,摩尔定理的危机已经成为目前最大的危机。

6月21日,在2017腾讯”云+未来“峰会上,物理学家张首晟教授再次谈了谈它对于摩尔定律对于人工智能发展影响的看法。他表示人工智能的发展主要得益于个大趋势的汇集:首先是最根本的信息社会的定律——摩尔定律,就是我们的计算能力,在过去的五六十年里面每过十八个月就翻一次倍,现在人工智能能不能走到下一个台阶,关键要看摩尔定理是不是能继续往前推进;其次是互联网产生了大量数据提供给机器学习,再次是算法的推进,这三大支柱是推进了人工智能往前推进的根本原理。

张首晟教授是美国文理科学院院士、美国物理学会会士、中国科学院外籍院士、美国国家科学院院士,现任斯坦福大学J.G. Jackson和C.J. Wood讲座教授。他被认为是2014年诺贝尔物理奖的有力竞争者之一,其领导的研究团队于2006年提出的量子自旋霍尔效应被《科学》评为2007年“全球十大重要科学突破”之一,对拓扑绝缘体、量子自旋霍尔效应、自旋电子学、高温超导等领域的研究卓绝。

人工智能之所以能够发展到今天的地步,主要也是在于三个大趋势的汇集。一个是最最根本的信息社会的定律,就是摩尔定律,就是我们的计算能力,在过去的五六十年里面每过十八个月就翻一次倍,现在人工智能能不能走到下一个台阶,关键要看摩尔定理是不是能继续往前推进。我作为一个物理学家,我对摩尔定律的看法想在这里分享。

人工智能是由于大数据的产生,尤其是互联网的产生,中国有BAT,美国有硅谷和脸书,产生了大量数据提供给机器学习。另外还有一个重要的方法,就是算法的推进,这三大支柱是推进了人工智能往前推进的根本原理。

但是我觉得最根本的一点,就是摩尔定律是不是能够继续往前推进。在过去五六十年里面,每过十八个月计算能力都会翻一次倍,这是非常惊人的发展趋势。在过去五六十年,自从集成电路发展之后,一直按照摩尔定律的方向推进。但是现在有一个危机的产生。主要是我们平时都在讲信息的高速公路,但是到了芯片的顶层没有信息高速公路。在云计算的机房里面需要很多电,这些电在顶层运算中变成了一种热能,使得热能不能继续散发出来,半导体集成度就不能往下集成,但是最基本的原理是电子在芯片层次,它的运用是杂乱无章的,电子和电子之间有相互作用,电子和周围的杂质有相互作用,在碰撞过程中使得本来的电变成了无用的热能,这样继续下去的话,散发出来的热能也是翻一次倍。

我们提出了一个全新的设想,就是使得在芯片的层次,电子能够像高速公路一样运行,使得能够各行其道,而互不干扰。这是我们一次很大的危机,但是也是一个机会,摩尔定律发现的“危”也是一个很大的机会,每个城市都在想能不能成为下一个硅谷,但是成为下一个硅谷怎么抓住一个新的特殊机会,摩尔定律所碰到的“危”是我们今天所带来的机会。

我的科学研究发现了一个非常神奇的量子现象,使得电子在芯片层次能够有自选轨道和达成的各分其道,互不干扰的高速公路运转的方法,使得电子能够在芯片层次几乎没有能耗的在运动。这样腾讯今后的云计算可能就不需要花那么大的电,也不需要那么多智能的设备。如果要把这个领域继续往前推进的话,对材料学也带来了很大的挑战,最近理论上预言和推出了一个新的材料,有点像石墨烯,就是原子来取代,在单原子运转的层次下电子能够像高速公路上互不干扰,各行其道。

如何看待华人物理科学家张首晟所说:摩尔定律不灭,人工智能就能大发展?

6. 到底有没有科普类综艺推荐?

哈喽大家好。近几年综艺节目可谓热火朝天,各大电视频道都被娱乐综艺节目霸屏。其实除了娱乐综艺,还有很多值得大家去欣赏的节目。今天小编为大家推荐的是科普类综艺节目。
《走近科学》1998年6月1日开播,是中央电视台首个大型科普栏目。央视科教频道开播,《走近科学》作为主打栏目进入十套在晚间黄金时段播出。近十年来《走近科学》生产了大量优质的电视科技节目,在各类节目评奖中屡次获奖,多次受到党和国家领导人的表扬,已成为中国电视科普的一面旗帜。

《奇葩说》 搞笑而有内涵,每期都会有讨论的话题,通过正反方辩手不同去诠释,有理性,有感性,有幽默,有可爱也有骚气的,看完能引发人的思考,也能学习多种角度的思维。
《柴知道》每周更新一次科普视频,创作者都是年轻人,视频的内容通俗,幽默。

《飞碟说》网络科普动画《飞碟说》是用动画对热点时事进行科普解说的视频新媒体.其作品文案通俗,善用数据;内容广泛,针砭时弊;风格鲜明,形象简约,是公认的网络视频百科,深受喜爱。
《挑战吧太空》这个节目是中国首档航天为题材的综艺,旨在传递航天精神、致敬航天精神,同时也是给普通大众一个机会,更直观地了解地球以外的神秘太空以及航天员们的生活,带动大家一起致敬航天精神,节目组真实模拟火星基地环境,让人与人工智能共同生存在一个环境中,难道只是为了协助志愿者工作吗?或许是在提醒大家,随着科技的不断进步,人工智能有很大可能会代替传统劳动力,这就需要大家去思考去研究,未来人类的价值在哪里?

好啦,今天小编就分享到这里,谢谢。

7. 中国物理学的发展前景如何?

物理学使“衰老”变得不可避免
4年前,在我出版《生命的棘轮》一书时,我关注的重点是,在周围的分子一片混乱的情况下,生命是如何创造并维持那些高度有序的系统的——也就是分子是如何被安装上“棘轮”、“从混乱中提取秩序”的。令我感到惊讶的是,这本书在衰老研究领域引起了极大的反响。美国国家衰老研究所心血管科学实验室的主要负责人埃德·拉科塔说,衰老是从“秩序中提取混乱”。  最近,我应邀为“鹦鹉螺”网站专门撰写了文章,谈到了这些观点,也收到了数量相当可观的评论,比如:①我们是开放的热力学系统,因此不会遵循熵不断增加的规律(因为我们总是可以从环境中获得更多的低熵能量);②我们的细胞有一个修复系统,可以处理可能发生的任何损害;③现实中就存在“永生的”细胞和生物体,与我宣称的“衰老不可避免”相互抵触。那么,这些评论究竟有没有道理呢?  
  
第一条和第二条评论的答案基本相同:完全正确。我们是(热力学)开放系统,这一点我在《生命的棘轮》中详细介绍过。低熵能量的摄入,正是我们在分子学机制上可以从分子混乱中提取秩序的原因。然而,分子混乱是始终存在的,从微观角度来说,我们细胞中的分子总是在不断受到损伤。与其他的热力学开放自组织系统不同,如飓风,生命系统有着令人难以置信的严格控制的系统,包括复杂的连锁反馈和调节回路。这些反馈回路都依赖于高度适应性和构建性的分子机器,由未被损坏的DNA提供蓝图,并及时、准确地进行调整并发出信号。这些系统在分子、细  
胞器、细胞、细胞相互作用、组织、器官以及生物体的层次结构上相互作用,有很多内置的储备、冗余和修复系统。  然而,这些系统中的某些部分最终会受到细微的损伤,比如能源供应放缓、信号链变得分崩离析、反馈回路定时有点失常、损坏的分子不能被清除出细胞等,从而在细胞中累积,导致分子机器功能懈怠,或者无法被激活。这种功能的丧失会进一步导致其他系统功能的丧失,因为在生物体中,所有系统之间是相互依存的。这将导致故障的雪崩式增加。“永生水母”的学名是灯塔水母,直径只有四五毫米,属于水螅虫纲。灯塔水母在20℃的水温中达到性成熟阶段需要25天至30天,性成熟后会重新回到水螅型状态,并且可以无限重复这一过程。 
在一个庞大的细胞和功能系统中,这一过程的开始只是一个概率的问题。你可以尝试防止一个系统出现故障,但取而代之的是,会有更多其他系统出现故障。而那个试图阻止这一故障的系统,是依赖于其他系统的。所以归根结底,从长远来看,它是肯定会受影响的。我们细胞中的修复系统是一流的,它们使我们能够活到80岁以上,这个时间比任何与我们大小和心率相近的哺乳动物都要长。我们还能活得更长一些吗?原则上来说,修复系统是可以改进的,但是严峻的复杂性使得要想对其进行改进需要很长时间。我们受制于概率游戏,这一事实是始终不会改变的,从而使我们最终输掉这场游戏。  
第三条评论提到在这个世界上有“永生的”生物。读者提到的这些“永生的”生物体,都是非常简单的生物体:典型的单细胞生物体或者至少是未高度分化的生物体。最典型的例子是细菌,还有像所谓的“永生水母”一类的动物。“永生水母”有一个逆转其生长发育过程的阶段,从本质上说,也就是“永生水母”从成虫阶段返回幼虫阶段,然后再重新发育成新的成虫。如此看来,似乎可以这样无限地延续下去,使水母“永生”。  乍一看,这似乎是不可思议的。然而,从某种意义上说,人类也做着同样的事情,我们的生殖细胞也是“永生的”。但是,这不同于一个成年复杂个体的老化。相较于在许多年中使一个复杂的有机体维持其分子和系统秩序而言,使人类生殖细胞中的DNA保持适度稳定是一个相对容易的任务。然而,即便如此,随着时间的推移,退化也会发生。这就是当父母上了岁数时,孩子的出生缺陷变得更为普遍的主要原因。  至于水母,作为一个成年个体,它们显然不是永生的,因为它们必须“死去”,以回到幼虫阶段。同时,并不是所有的水母都能成功地进行这种转换,所以水母的“永生”是从群体层面而言的。如果这就是“永生”的定义的话,那么可以说人类也是“永生”的!但是,我们通常不会使用这种定义。  还有一个重要的事情值得一提,那就是正常的人类(体)细胞也可以“永生”。这就是所谓的癌症。如果把分子紊乱比作一枚硬币的话,那么癌症和衰老就是同一枚硬币的两面。如果我们的细胞到了某个时候还没有死亡的话,那么分子紊乱和DNA损伤会不断增加细胞“耍流氓”和癌变的概率。保持我们的细胞在分裂、生长和分化时都遵守秩序的成本是严格的监管,而面对这种热力学上的猛攻以及化学损伤,严格监管的成本就是衰老。
  当水母的精子和卵子结合到一起时,形成了小小的实囊幼体。但是,幼体并不走寻常路,快乐地长大,而是通常找个坚硬的石头之类一头撞上去,撞出软体的分支结构,即水螅体。  绝大多数时候,这些幼体自身分裂出微小的克隆体——就像水螅一样出芽生殖,但有些种属也特立独行。它们分离出能自由游弋的小型雄性或雌性水母,再长成成体,然后产生精子或卵子。总之就是怎么高兴怎么来,任性得一塌糊涂。  大多数水母可以在这个复杂的生命周期的大部分阶段逆转其生长态势,但一旦它们长成性成熟的成体,就失去了这种倒转乾坤的技能。  灯塔水母违背了根本的规则,特别是,即使性成熟的成体也可以反转为未发育成熟的幼体,这样它们就躲过了生死簿,实现了可能的永生。这就像一只蝴蝶突然厌倦了飞翔,又钻回虫蛹。  正如多数生物学不死机体的案例,灯塔水母的这个技能也是一个谜。看起来它们在蜕变中细胞涉及了一次异乎寻常的逆转。  水母与其他动物没有多少共同点,这也是它们无性繁殖的方式。它们的永生,在我们眼里如此奇特。转载请注明来源。

中国物理学的发展前景如何?

8. 《美丽的海岛》作文,怎么写?

美丽的海岛
在我国的南端有一座美丽的岛屿,它就是海南岛。
那日依旧风和日丽,阳光还是那么充实,我和妈妈来到了这人间天堂。这里天映着海,海连着天,海天一色。海滩上躺着贝壳、海螺,还有一只只寄居蟹呢!
我走进蓝蓝的大海,一望无际,就像一幅蓝色的图画,海水凉凉的、清清的。这时,从远处出现了一条白线,那条白线很快向我们移来,那浪花有的变成一朵朵美丽的“水莲花”,在水中翩翩起舞,一朵比一朵盛开的美丽,一朵有一朵的姿态,一朵有一朵的神采。一阵微风吹来,这“花瓣”又变成一只只小蝴蝶,悄然降落在游客的身上。
我转身来到沙滩上,一边捡贝壳,一边倾听海风的声音。当我光着脚丫在沙滩上奔跑时,我感受到了沙滩的湿软。当我抬头仰望,又看见一只只海鸥在翱翔。悠悠的白云陪伴着蓝蓝的天空,海天浑然一体,我被眼前的风景所深深地吸引了。
我们又来到水果店,里面的水果琳琅满目,有莲雾、菠萝蜜、小香蕉……我最感兴趣的是椰子,椰子就像个小娃娃,仔细观察,会发现椰子有3个凹凸不平的小坑。这里的风物令我眼界大开,让我流连忘返。
我爱这迷人的南国风光,更爱这美丽的海南岛!
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陈阳老师资深报考专家已回答7879人问题
《美丽的海岛》作文,怎么写?
直播中
老师回答得太专业了
《美丽的海岛》作文,怎么写?
十分感谢老师给孩子提出的指导意见
感觉对报考瞬间懂了很多
老师讲的很透彻
有回放吗
【官】ㄧ点点奶茶_全国加盟中心
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《美丽的中国》作文怎么写?
中国,一个文明古国。五千年的历史铸就了她的不朽功绩;五千年的历史铸就了她的繁华壮观;五千年的历史铸就了她的大好河山…… 我曾经背着包,走在北京的故宫里。四周是雕梁画栋、白砖玉瓦。特别是那皇家花园,翠柳拂水、云影浮动、花木扶疏,时不时有几只小鸟落在枝头,愉快地唱着歌儿。遥想当年,刚刚迁都至此的明成宗朱棣是否为它的气势与美丽而赞叹。我不禁感叹:“中国之美——景色美。” 当然,中国文化博大精深,更铸就了她的美丽。有一句话说得好:“唐诗、宋词、元曲,明清有散文。”中国人,望着天上的月亮,能吟出“星月皎洁,明河在天”;听着龙力画眉鸟叫,随即诵读出“始知锁向金笼听,不及林间自在啼“;来到江边,看到那滚滚江水便诵道“江山如画,一时多少豪杰”……中国文化不仅有诗歌,更有壁画。那些壁画栩栩如生,惟妙惟肖。壁画上最引人注目的是飞天,那些飞天有的凝望天边,轻声吟唱;有的怀抱琵琶,轻拨琴弦;有的舒展双臂,翩翩起舞……中国之美——文化美。 中国景色美、文化美、人更美!在2008年的汶川地震中,所有的武警官兵都在紧张地救人。经过几个小时的搜救,终于发现了一位中年妇女。只见这名女性两腿放在地上,双手撑地,姿态十分独特。就在人们感到奇怪的时候,一位眼尖的军人从她的腹下面找到了一个婴儿。在婴儿的被子里有一部手机,上面写着“亲爱的宝贝,我爱你!”在场的八尺男儿舞步为其落泪。是啊,这位母亲用她的爱感动了别人。就在最近的澳网女单决赛中,中国选手李娜两次受伤却毫不气馁,虽然与冠军失之交臂,却赢来了尊敬! 中国,我爱你!爱你的景色美、文化美、人更美!中国,美丽。
55赞·351浏览2019-10-17
美丽的小岛写话题作文
做人和处世,如果事事工于算计,利益当头,互不相让,凡事追求美满,人与人之间的关系就会紧张,就会发生裂变,关于创新的话题作文.  二、 阅读下面一段文字,根据要求作文.一次,当世界著名的航海家托马斯?库克率领船队到大西洋中央时,浩瀚无垠的海面上空出现了一个庞大的鸟群.数以万计的海 鸟在天空中久久地盘旋,并不断发出震耳欲聋的鸣叫.更奇怪的是,许多鸟在耗尽了全部体力后,义无返顾地投入茫茫大海,海面上不断激起阵阵水花.原来,海鸟 们葬身的地方在很久以前曾经是个小岛.对于来自世界各地的候鸟们来说,这个小岛是它们迁徙途中的一个落脚点,一个在浩瀚大海中不可缺少的安全岛.然而,在 一次地震中,这个无名的小岛沉入大海,永远地消失了.所以,在茫茫的大海上,它们却再也无法找到寄予生的希望的那个小岛了.在全身力气已经耗费殆尽时,它 们只能将自已的身躯化为汪洋大海中的点点白浪,营造出一个个瞬息即逝的小岛.在你人生漫长的迁徙旅途中,是否曾经拥有一个可让自已喘上一口气,稍作休整的 小岛?而当你有一天发现这个小岛突然消失的时候,你是否会像那些海鸟一样,为自已的生存或未来而进行最后一搏?请以生命中的‘小岛’?为话题,联系自已生 活实际,写一篇文章.注意:1.立意自定.2.文体自选.3.题目自拟.4.不少于800字.  [提示]日常生活中,你是否拥有与之分享一切,无所顾忌 地与之同路前行的朋友,或拥有任何时候都会给你安宁与幸福的亲人?再好好地想一想,你在危难时刻周围到底有几个可让你歇歇脚、喘口气的小岛?而你自已,又 能成为几个人的安全岛,在他们最需要庇护的时候,向他们敞开自已的胸膛和臂膀?  三、阅读下面一段文字,根据要求作文.有一个朋友乘船到英国,途中遇到 暴风.船上的很多人都惊惶失措.然而一个老太太非常平静地在祷告,神情十分安详.等到风浪过去,朋友好奇地问这位老太太:你为什么一点儿都不害怕?老太太 回答说:我有两个女儿,大女儿已经被上帝接走,回到天堂;二女儿还住在英国,作文素材《关于创新的话题作文》.刚才风浪大作的时候,就向上帝祷告:如果接 我回天堂,我就去看大女儿,如果留住我的性命,我就去看二女儿.不管去哪里都一样,都可以同最心爱的女儿在一起,我怎么会害怕呢?在面对这么重大的困境 时,老太太竟然能以这样平和的心态看待问题,她一定是一个充满智慧的老者,她的精神世界一定美丽与安宁.你是如何看待这个问题的?请以心态怎样,世界就怎 样为话题,联系社会生活实际,写一篇文章.注意:1.立意自定.2.文体自选.3.题目自拟.4.不少于800字.[提示]祸兮,福之所倚;福兮,祸之所 伏.在挫折、不幸、灾难或厄运降临的时候,我们务必保持乐观的心态.我们常常左右不了外部的世界,但是,我们可以把握住自已的心态.把握了自已的心态,也 就是把握住了一个纯美而安宁的精神世界.四、阅读下面一段文字,根据要求作文.有两个和尚住在相邻的两座山上的庙里.两山之间有条小溪,两个和尚每天都会 在同一时间下山去溪边挑水,久而久之,他们便成了好朋友.就这样,时间在每天挑水中,不知不觉过了5年.一天,左边山上的和尚没有下山挑水,右边的和尚没 在意.哪知第二天、第三天、每四天……整整一个月的时间,左边山上的和尚都没有下山挑水,右边山上的和尚急了,他爬上左边那座山去探望他的老朋友,只见他 的老朋友正在打太极拳,一点也不像一个月没喝水的人.他好奇地问:你已经一个月没有下山挑水了,难道你可以不喝水?左边山上的和尚带他进到庙的后院,指着 一口井说:这5年来,我每天做完功课后,都会抽空挖这口井,即使有时很忙,能挖多少算多少.如今,终于让我挖出水来了,当然不必再去山下挑水了.如果我们 把握住空闲的时间,挖一口属于自已的井,培养自已另一方面的实力.这样,当我们年纪大了,体力拼不过年轻人时,我们依然会有水喝,而且还能喝得很悠闲.你 是如何看待这个问题呢?请以抓住空闲,累积成功为话题,联系社会生活实际
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美丽的圣莲岛作文300字
美丽的圣莲岛作文 圣莲岛是观音湖上的一个小岛,那里风景优美,景色宜人,是个游玩、休闲的好去处。 春天,岛上的油菜花非常多,像给对莲岛铺上了一层外衣,金灿灿的。河边的柳树吐出了鹅黄色的嫩芽,迎风飘动,好像在欢迎我们的到来。不由想起一句古诗:“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”最开心的是小朋友们可以摘草莓,捉蝌蚪,还可以放风筝呢! 夏天,天气十分炎热,蝉不停地叫着“知了、知了。”这太阳像要把人烤化似的,但是,人们可以游泳,这样很凉爽,还可以吃冰糕。 秋天来的时候,岛上长满了芦苇,开花的时候,岛上变成了灰白色的海洋。在芦苇丛中有许多调皮的小孩子在嬉戏,有的在用芦苇“打仗”,有的用它当毛笔写字,真有趣!风吹来的时候,芦花漫天飞舞,非常壮观。 冬天到了,人们喜欢在出太阳的时候出来打牌、喝茶、散步,小朋友们还可以骑马呢! 这就是遂宁的圣莲岛,我很喜欢它,希望它以后会变得更加美丽、更加可爱。我以后要请外国人来圣莲岛游玩。长大以后,我要把家乡变得更加美丽,更加富饶!
275赞·1,642浏览2017-11-27
作文美丽的田野,怎么写
我家乡的田野虽然没有花园那样的妩媚,但是在附近的市区可以称王了.它那如画的景色,仿佛是一位清纯的少女,带给人们永远也无法抹去的印象. 春天的田野是嫩绿色的,树木苍翠欲滴;花儿鲜艳可爱,芬芳迷人;鸟儿们叽叽喳喳,欢叫不已.小溪真是清澈见底,可以把底下的水草数得一清二楚,鱼儿活蹦乱跳.大树又怀抱着宝宝,享受自然风光带来的乐趣;麦苗一个劲儿地茁壮成长,向我们微笑,在和煦的阳光照耀下发出闪烁的光芒. 田野的夏天多么活泼呀!江水升高,树叶宝宝也长大了,草地上花木丛生,麦苗淅淅长高了.早晨,雾像一颗甩不掉的口香糖,缠绕着你的眼睛,使你的视线变得模糊起来.可一到中午,强烈的阳光就把雾射穿了,忽然感到整个世界焕然一新.到了晚上,青蛙、蝈蝈、蟋蟀……都热闹了,蟋蟀敲锣,蝈蝈配音,青蛙唱歌,整个田野生机勃勃. 秋天田野是金灿灿的.初秋时,人们都做好了丰收的准备.世界都变了,它的什么地方都是金子似的,仿佛换了新衣裳,染了头发,好像也成熟了一些,它不那么孩子气了,它变得文静了. 冬天,白茫茫的一片.小溪也“冬眠”了.屋顶上、树上、公路都沉沉欲睡.到了二月的时候,天气变暖和了,动物为春天的来临歌唱,世界又恢复了生机. 家乡的田野给我们带来了无限乐趣与遐想,给大自然增添了勃勃生机.
8赞·33浏览2016-11-23
我心中的海岛台湾作文怎么写
在我眼中台湾是一块神圣的土地,是祖国不可分割的一部份。“高山青,涧水蓝,阿里山的姑娘美如水啊,阿里山的少年壮如山……”这首歌吸引了我去了解宝岛台湾,所以它一直是我心中的憧憬。   长大了,我们在书本上学到了许多关于台湾的知识,让我们对台湾有了更深的了解。它不仅是个美丽的宝岛,而且是个富饶的宝岛。人们因此给予她无限的赞誉。盛产大米、蔗糖、茶叶、水果、食盐,拥有丰富的森林资源,有“米仓”、“东方糖库”、“水果之乡”、“东南盐库”、“森林之海”之称;此外还有“兰花王国”、“蝴蝶王国”、“珊瑚王国”、“鱼仓”等等美誉。宝岛的温泉有10多处,其数量之多、公布之广,在世界上都是很有名的。除此之外,台湾的能源资源主要还有煤、石油、天然气等,煤的储量居我国东南沿海各省首位。台湾的风景宜人有日月潭、阿里山……与许多山一样,阿里山的云海也最为壮观,时如汪洋大海,时如绵绵白雪,时如大地铺絮,真是美不胜收啊!其他地方的美景也是如此吸引人,令人陶醉。   我还了解到台湾曾被荷兰、日本侵占,使两岸同胞不能相聚。台湾重新回到祖国母亲的怀抱后,却又长期处于分离状态。现在又有人想让台湾离开祖国,自己独立,这分明是让一个在外漂泊多时的游子再一次离开母亲,这多么残忍啊!   两岸同胞们,毕竟血浓于水,几千年的亲情怎么能说断就断了呢?以前我们是一家人,现在仍是一家人。久别的台湾啊,你可知祖国母亲那颗思儿归来的迫切的心吗?祖国母亲已经历了风风雨雨,归来吧,阔别家乡以久的游子啊!如果台湾与大陆统一了,在奥运会上,台湾选手与中国体育代表团共同竞技,为祖国争光,那将是多么感人的一幕啊!   归来吧,宝岛!不管你是否经济发达物产丰富,不管你经历了多少沧桑;归来吧,在外漂泊的游子,祖国母亲一直想念着你啊!
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周润发为什么要捐出全部身家56亿财产?
1986年周润发与陈芸莲结婚,太太曾是周润发的经纪人,二人因为爱走到了一起,一走就是30年,不过二人
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清明特辑:不应忘却的纪念
在我国众多的传统节日中,不乏对先祖和逝去亲人缅怀的日子,其中以清明最重。人一旦死去,就成为埋在地里的历史,在这个信息发达头条横飞的年代,一个不小心,过去的就过去了,难以冲破当下新鲜事物的重围回到人们的
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为什么年轻人很反感亲戚?
秒懂心理学
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为什么女婿和丈母娘的关系都特别好
首先,这句话并不正确。准确说,大部分女婿和丈母娘的关系都特别好。造成这一现象是有内在原因的。且听在下
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从一个女人的穿着打扮可以看出这个人的品味吗?
一个人的穿着打扮是可以看出这个人当时的品味,喜欢处于一个什么状态的。比如现在是春夏,我就喜欢七分裤配
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古人为什么将“寒食节”并入“清明节”?
清明,夏历二十四节气之一,一般在农历三月初一前后。关于“清明”起源,一种认为其源起于物候变化据,如《逸周书·时训》载:“春分之日玄鸟至……清明之日萍始生……。又《历书》载:“春分后十五日,斗指丁,为清
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做销售有前途吗
做销售是有前途的,前提是方向要对,还要工作努力。销售再往上走,就是销售管理。而且统计显示,销售出身做
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余晓帆纪念张首晟:为你树起一座墓碑
硅谷的冬春是多雨的季节,今年的雨水比往年更多,雨季更长,彷佛上帝也感知到了我的悲伤,陪着我一同哭泣。 人们总说,雨是忧伤之物,可也许是首晟曾经在柏林生活过多年的缘故,他对雨天则有着不同的定义。雨水滋
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为什么电视剧《遇见王沥川》评分很高?
38集国产都市爱情电视剧《遇见王沥川》,我是在腾讯视频上看的,评分9.2,而在豆瓣上也有8.5的高分
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杨幂魏大勋疑似恋情曝光,你看好这对CP吗?
我是比较看好这对cp的。两个人现在都是单身谈恋爱也无可厚非。杨幂虽然离婚,有过一段婚姻,但是这并不妨
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