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分类: 生活

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活着不好吗,动物为什么要进化出死亡?

活着不好吗,动物为什么要进化出死亡?

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人类从未停止过对长生不老的探索:从科学还未萌芽的古时,秦始皇派徐福寻找仙山蓬莱方丈求取仙丹,到现在对“冻龄”的追求、与干细胞有关的研究甚至人造大脑计划,都透露着人们对于永生的渴望。

人类的平均寿命自最初的十几岁,到现在已经突破 70 大关,呈现着长寿化的趋势。这样看来,努力一下,将来的某一天人类或许真的能够活到 500 岁。可是科学研究又告诉我们,目前人类的最高寿限,即“生物学寿命”,仍然维持在 130 岁左右,这似乎是一个极限。

显然不是只有人会衰老和死亡,但是随着越来越多的长寿动物被发现,人们开始重新审视衰老。有人认为,衰老和死亡才是进化的产物,永生是生命的内在属性。

Google 用超级计算机设计了一个可以自主学习的人工神经网络机器人(AI)。Google AI 会从 Google 庞大的数据库和媒体里面,采用模拟人脑学习并思考的方式去寻找问题的答案。2015 年 6 月,当它被问及我们为什么活着时,它的回答是:“为了永生”。

我们可以把这个当成是机器人的胡言乱语,但是我们确实应该思考一下衰老这种看起来不利于生物生存的机制,为什么会在生命进化几百万年后依然存在。

提到“长生不老”,你或许会想到前几年的“网红”生物——灯塔水母。这种低等的海产无脊椎动物最初于 19 世纪在加勒比地区的海域中被发现。当时谁都没有想到这种指甲盖大小的透明钟形小生物,竟然拥有者人类追求很久的能力。

灯塔水母

20 世纪末,动物学家费尔南多·布埃罗在对海洋动物进行有关实验的时候,意外发现这种 5 毫米不到的生物,在水箱的水干后的一段时间里,竟然变为了水螅体。而且在恢复有水条件时,它们会重新长成水母体。出于实验的严谨性,布埃罗再一次排干水,仍然观察到了水母体像螅状体的转变。

这里我们需要简单了解一下水母的生命周期。

水母的幼虫叫做浮浪幼虫(Planula)(B)。受精卵形成的囊胚通过内陷、移入、层裂等方式形成浮浪幼虫。接着浮浪幼虫固着于其他的物体上,生出口和触手,发育成水螅体(Polyp)(C)。接着经由横裂体(Strobilation)(D、E)以及碟状幼体(Ephyra)(F),最终成长为水母体(Medusa)(G)。图源:Tamar Lotan

 

后来意大利的科研工作者皮拉伊诺对 4000 只灯塔水母进行了转化诱导实验,以测试它们对于不同极端环境是否都能够做出逆生长反应,包括饥饿、忽然升高或降低水温、物理机械性伤害和改变水体盐度。结果显示,灯塔水母在以上环境中都发生了不同程度的水螅化现象。

 

这个结果无疑是惊人的!“死亡”的灯塔水母一边腐烂,一边进行着细胞的重组。它的钟形伞形体和触手逐渐退化,转变为水螅体,然后附着在某个表面上,重新长成水母。理论上来说,灯塔水母的这种水母体与水螅体之间的转化并没有次数的限制,这意味着它们只要不断重复这一过程,便能不断重生,从而获取无限的寿命。这一发现,为人类打开了通往永生的大门。

典型的水母幼虫会变成锚状的水螅体,但是一些水母会跳过一些阶段,或者就一直保持在水螅体阶段。

灯塔水母并不是唯一能够返老还童的水母。2011 年,中国一名海洋生物学专业的学生在海月水母死后三个月,观察到一只新的小水螅体从海月水母的顶部生长出来。研究人员已经在大约五种水母中发现了这种再生过程。

为了了解其中的机制,我们放大镜头倍数,来看看灯塔水母逆生长过程中细胞的变化。

黑圈:通常情况下,水母从卵中诞生并成长为幼虫,在能够自由游动之前,这些幼虫会变成水螅体。橙圈:而灯塔水母不受生命周期的限制。如果环境剧变,它们就会变回水螅体。

 

正常情况下,胚胎变形为浮浪幼虫或者从幼虫变形为水螅体这条发育路径是不可逆的,但是灯塔水母的细胞可以启动倒回的开关。比如当灯塔水母的水母体重回幼年期时,它的肌肉细胞会关闭或开启一些基因,使其重新表达,细胞就会回到干细胞的状态。然后干细胞会在水螅体中重新形成其他类型的新细胞,形成新的组织和器官。

这打破了人们一直坚持的,体细胞不能转变为多能干细胞的观点。后来日本科学家山中伸弥成功将小鼠体细胞诱导为多功能干细胞,并因此获得了 2012 年的诺贝尔生理学或医学奖。

将小鼠皮肤细胞诱导为多功能干细胞后,植入早期胚胎中,由代孕鼠成功孵化成新的小鼠

当然啦,灯塔水母也不是动不动就变回螅状体。只有在环境异常恶劣或者受伤患重病时,它体内的这种机制才会被触发。由此看来,灯塔水母的永生机制在一定程度上更像是一种自我保护策略。当然如果灯塔水母被天敌吃掉,就没有办法无法再生了。

 

话说回来,灯塔水母的这种能力用长生不老来描述并不恰当,准确地说应该是“返老还童”,不过同样令人羡慕。

 

那么长生不老,青春永驻真的只能是幻想吗?这个时候,有一种餐桌美食在拯救了我们的胃之后,又一次挺身而出。你能想到吗,餐桌上的海鲜宠儿龙虾,其实真正拥有着“长生不老”的特异功能。在人类探索长生不老奥秘的道路上,龙虾简直是扫地僧般的存在了。

是否衰老不能只靠肉眼观察,很多生物不会像人一样出现白发与皱纹。有研究发现,随着龙虾年龄的增长,其速度、体力、胃口以及繁殖等各方面的指标并没有出现下降的趋势,也就是说,它的的确确没有明显的衰老迹象,年长的龙虾甚至比年轻的龙虾更为多产。即使龙虾有 100 岁了,它还是可以该吃吃,该喝喝,该生生,身体倍儿棒,吃嘛嘛香。

话虽这么说,目前也没有一种科学的衡量龙虾年龄的方式,所以你也无法确定面前这只被做成美味佳肴的龙虾是否比你年长。龙虾通过脱壳来实现生长,每一次换壳,龙虾体积都会增大 20%左右。但是因为龙虾脱壳十分彻底,包括消化道和胃磨等也会脱落,不会残留任何硬质的部分,因此也就无法检测脱壳痕迹来推测年龄。

龙虾脱壳生长

因为龙虾一直在生长,所以有的时候会用龙虾的大小来判断其年龄。尽管在不同的环境下,龙虾的生长速度也有所差异。现在认为 1 磅(约 454 克)重的龙虾年龄通常是 5 到 7 岁,而在 70 华氏度(约为 21.11 摄氏度)的水温中饲养的龙虾不到两年就能长到 2 磅。

 

一只龙虾在一岁之前大概可以脱壳 44 次。7 岁开始脱壳速度减慢,从一年一次到之后的每两到三年一次。随着外骨骼的不断脱落,它们会长得更大。有记录以来最大的龙虾是 1977 年在新斯科舍省海岸的水域捕获的,重约 44 磅(约 20 公斤),长约 3.5 英尺(约 1 米)。

巨大的龙虾

已经研究龙虾几十年的波士顿大学的杰勒·阿特玛教授,想要测试一下龙虾的生长极限。他喂养了一只龙虾,在没有任何天敌与病原体的情况下,这只龙虾已经长到了 15 磅(约 13.6 斤)。也许几十年后,我们可以和阿特玛教授或其继任者确认一下,看看这只巨型龙虾表现如何。

灯塔水母与龙虾都会死亡,它们都不是永生的,只不过它们的死亡不是由于衰老导致的。可能是生存环境的骤变,也可能是被捕食。对于龙虾来说,脱壳是会消耗能量的。脱壳后的龙虾会变得虚弱不堪,有研究认为,每年大约 10-15%的龙虾在蜕壳的时候因为力竭而死。

它们破损的外壳有时会受到细菌感染,细菌渗入龙虾壳并形成疤痕组织,这种疾病会将甲壳类动物的身体附着在甲壳上,从而使其被困住并死亡。

那么龙虾为什么能够不衰老呢?我们先来看看造成衰老的分子机制。

在细胞的染色体末端有一段短的多重复的非转录序列及一些结合蛋白组成特殊结构,这叫端粒,在细胞中主要起着保护染色体免受伤害的作用。相对应的,有一种可以合成端粒 DNA 序列的酶,叫做端粒酶。

端粒(紫色标出)

人的体细胞每次有丝分裂,如果没有端粒酶的活化,就会丢失 50-200bp 长度的端粒,端粒在此过程中缩短。当端粒缩短到一定的长度时,它们就不再能保护染色体,染色体便开始受损。受损前细胞分裂的数量被称为海弗利克极限。此时细胞就会停止分裂而衰老。

端粒就像一种“时间延迟”的保险丝,经过一定数目的细胞分裂以后就被用完,当端粒变的太短时,就不能形成原来的封闭结构了。人们认为,当细胞探测到此种结构时就会启动衰老、停止生长或凋亡,这取决于细胞的遗传背景。

端粒长度和年龄的关系图。年龄越大,端粒长度越短。

但是如果把端粒酶基因导入正常细胞,细胞寿命就会大大延长。这种结果首次为端粒的生命钟学说提供了直接证据。人类的端粒酶只存在某些类型的组织中,而且其水平在晚年会下降。所以人会出现衰老的现象。

而 1998 年的一项研究表明,龙虾在晚年仍能保持端粒酶的活性,同时龙虾的端粒酶存在于所有类型的组织中。这或许能够解释龙虾在一生都能生长的原因。因为端粒酶的供应稳定而均匀,所以龙虾不会接近海弗利克极限,这意味着它们的细胞会保持原始、年轻且不断分裂的状态。所以龙虾的持续生长并没有问题。

端粒(telomere)随细胞分裂次数的增加而变短,最终细胞分裂停止

那么如果在人类细胞中的端粒酶重新表达会发生什么呢?细胞会不停地分裂,于是就会发生癌变。这为我们应对癌症提供了新的方法。因为端粒酶对肿瘤细胞的永生化是必须的,所以端粒酶可作为抗肿瘤药物的良好靶点。端粒酶在保持细胞健康和控制癌变中的双重作用意味着,它是抗衰老和癌症治疗研究的一个重要领域。

既然有些动物是可以做到“长生不老”的,这说明衰老与死亡并不是生命所必须的选择,那为什么哺乳动物、鸟类等高等动物反而不能长生不老呢?

德国动物学家魏斯曼首先对衰老理论进行了解说。他认为存在一个由自然设计的死亡程序来清除自然界老朽的个体,来给后代腾出生存空间,释放更多的资源给年轻的后代。衰老的个体对整个种族不仅无益而且有害, 因为他们占据着良好的空间与资源。

魏斯曼

最被广为接受的衰老理论为进化衰老理论。魏斯曼所提出的程序死亡理论在解释为什么生命的进化会导致衰老,而进化衰老理论则强调自然选择不会影响生物的生活后期。

1952 年彼得·梅达沃提出了突变积累假说。他认为衰老是动物体内不能被自然界淘汰的有害突变基因所引起的。每个生物在自然界都有一个选择压力。在自然竞争中,生命早期表达的有害基因,就会被淘汰。但在繁殖后表达的有害基因,就不会被淘汰,因为在生命晚期,生物个体已经将基因传递给后代,选择压力已经下降。当有害突变逐渐积累时,衰老就发生了。比如早衰症就会被淘汰,阿尔茨海默病发生在老年期而没有受到选择。

 

多年之后,乔治•威廉斯外推了这个假说,提出了多效对抗理论。他认为衰老的发生是对多效基因选择的结果。自然选择偏爱既能增加青壮年个体适合度,又能促进老体衰老的等位基因,这有利于生物的繁殖。

这个理论预示着延迟生殖年龄能延时衰老。有人用黑腹果蝇做了一个试验,他们阻止年幼果蝇交配,只让年长的繁殖,结果发现果蝇群体的老化被推迟了。然而,这些长寿的果蝇在早期与正常果蝇对比,繁殖能力也出现了下降,这些在某种程度上都支持了基因多效理论。

 

除了这些接受度比较高的理论,还有人认为衰老是分子与细胞层次的损伤累积所致。生物体要去平衡生殖和维持躯体细胞的需求,自然选择会倾向于增加生殖竞争优势而减少体细胞维护。也就是说,衰老是基因的维护与修理有限的直接结果。

但是生命既然可以被创造出来,可以从一个受精卵演变成一个高度复杂的有机生命体,在技术上讲,生命如果要实现自我修复,将会比创造它更加复杂吗?维修显然要比重造容易许多,这又是矛盾的。

在进化过程中,一些东西对有机体是否有用不重要,重要的是对基因有利,因为要把基因遗传下去。换句话说,如果通过繁殖可令物种更强大更具复原能力,那么死亡就是一件很有价值的事。

 

Tithonus. Encyclopaedia Britannica

“灯塔水母”真的能“返老还童”吗?科普中国 2019.1.24

Why are jellyfish considered immortal? Yuri Dudnik 2015.8.10

The Immortal Jellyfish. Juli Berwald 2017.11.10

Don’t Listen to the Buzz: Lobsters Aren’t Actually Immortal. Marina Koren 2013.6.3

Is there a 400 pound lobster out there? JACOB SILVERMAN

The Origin of Death. Frank Zou

Bodnar A G , Ouellette M , Frolkis M , et al. Extension of Life-Span by Introduction of Telomerase into Normal Human Cells[J]. Science, 1998, 279.

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汉初三大功臣,为什么只有军事天才韩信必须被除掉?

汉初三大功臣,为什么只有军事天才韩信必须被除掉?

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在史传里面,其实已经有很明确的记载了:

1,“汉王之困固陵,用张良计,召齐王信,遂将兵会垓下。项羽已破,高祖袭夺齐王军。汉五年正月,徙齐王信为楚王,都下邳。”(淮阴侯列传)

在汉五年,刘邦夺了韩信的军队,然后把韩信从齐王改封为了楚王。

2,汉六年,人有上书告楚王韩信反。高帝问诸将,诸将曰:“亟发兵坑竖子耳。”高帝默然。问陈平,平固辞谢,曰:“诸将云何?”上具告之。陈平曰:“人之上书言信反,有知之者乎?”曰:“未有。”曰:“信知之乎?”曰:“不知。”陈平曰:“陛下精兵孰与楚?”上曰:“不能过。”平曰:“陛下将用兵有能过韩信者乎?”上曰:“莫及也。”平曰:“今兵不如楚精,而将不能及,而举兵攻之,是趣之战也,窃为陛下危之。”(陈丞相世家)

汉六年,有人高韩信谋反,刘邦问诸将应该怎么办,这些将领都吹牛说我们轻松灭了他,刘邦都懒得理他们,去问了陈平,陈平问陛下的兵和楚王的兵谁厉害,陛下的将领们带兵有没有韩信厉害的,刘邦都老实说没有。

于是问题就来了——一个汉五年还被夺了军队,成了光杆司令被扔到楚国的韩信,为什么到了一年之后他就有了让刘邦都觉得打不过的精兵了?

问题还是在淮阴侯列传里面:“项王亡将钟离昧家在伊庐,素与信善。项王死后,亡归信……”,韩信收留了当年项羽手下的大将钟离眛。

仅仅只有钟离眛一个人吗?当然不是——信见昧计事。昧曰:“汉所以不击取楚,以昧在公所。若欲捕我以自媚于汉,吾今日死,公亦随手亡矣。”乃骂信曰:“公非长者!”卒自刭。信持其首,谒高祖于陈。

钟离眛临死之前还说刘邦之所以不敢来进攻楚国,是因为我在你这里,如果只是他一个人,他有什么自信敢于吹嘘说自己有这个分量?论带兵打仗难道他还比得上韩信自己?

他到底是指什么?意思恐怕已经非常明确了:韩信在被封为楚王之后,重建了自己的军队,然后大量吸收了原本项羽军队的官兵,这些精锐将领和官兵就是汉朝廷所忌惮的对象。

韩信这么做,到底是为了自保还是谋反,这个谁也没办法下定论,但是这种行为本身是不是非常犯忌讳的?连韩信自己都是“信欲发兵反,自度无罪;欲谒上,恐见禽。”,一副既恐惧又心存侥幸的样子。

韩信在汉六年没有谋反,可能只是他自酌实力还不够,所以中止了计划,希望杀了钟离眛,用他的人头来平息刘邦的怒火而已——恐怕这个时候韩信自己都不敢说自己完全清白了。

但是这个挽救措施,也没有挽救掉韩信的命运,到了这个地步,刘邦和韩信的信任已经完全破裂了。所以就在这一年,刘邦在韩信带着钟离眛人头觐见的时候把他绑走,带去了长安,从此以后再没有了楚王韩信,只剩下了淮阴侯韩信。

打个不太恰当的比方吧,某帅在解放战争的时候,带着中央给的部队和军官一路打下了东北,功勋卓著这个无可置疑;然后在平津战役的关键时刻中央派他入关,他却给中央打了个电报说要把东北全封给他,他才肯出兵,中央捏着鼻子承认了之后打赢了战役,事后也没有把他撤职查办,只是把他派到南方当广州军区司令兼两广省委书记,结果不到一年后中央发现他收容了国民党将领,重建了一支令中央都忌惮的军队……请问这人到底会是什么下场?

我无意给韩信泼脏水,我认为韩信的军事才华无与伦比(其实当年所有人,包括刘邦自己也都承认这一点),但是欣赏他天才的同时,也应该正视到他在政治、军事上的所作所为,确实极大地触犯了汉朝廷的忌讳这个事实。

当然,这也不能说刘邦完全没有责任,只能说各有各的立场吧。

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,,2024年8月11日,下午12:04,https://daily.zhihu.com/story/9774507

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为什么虾皮里总能发现小螃蟹?

为什么虾皮里总能发现小螃蟹?

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谢邀。拖网可没长眼睛,虾皮里不只有小螃蟹,简直“包罗万象”。下面我来说一下我的虾皮寻宝记,感兴趣的可以点个赞再走呀。

在说虾皮里的宝贝之前,先简单介绍一下虾皮。虾皮大军们主要是中国毛虾,中国毛虾是十足目樱虾科毛虾属节肢动物,属于中国特有的浮游动物类群,这种虾体小壳薄肉嫩,营养较高,通常用来制作虾皮和虾酱。

中国毛虾

意外收获的小宝贝之一:小螃蟹

小螃蟹是虾皮中的常客,主要是梭子蟹科的双斑蟳。双斑蟳是黄海及东海蟹类群落结构中的优势物种,数量庞大,它可以制成不同口味的“香辣蟹”小零食。

意外收获的小宝贝之二:七星底灯鱼

七星底灯鱼是重要的饵料鱼,常用来制作鱼粉。随便买条带鱼、鲅鱼,就能在鱼腹中“邂逅”它们。

意外收获的小宝贝之三:口虾蛄

口虾蛄俗称皮皮虾,濑尿虾。上图是口虾蛄阿利玛幼体,特别扎嘴。

意外收获的小宝贝之四:舒式海龙

舒式海龙是鲭形系海龙目鱼类。吻呈管状,体被环形骨板。腹鳍退化,但有很短的胸鳍、背鳍及尾鳍。

意外收获的小宝贝之五:独角鳕

独角鳕又被称为“犀鳕”和“海鰗鰍”,属于鳕形目犀鳕科。第一背鳍延长的鳍条状如犀角,故而得名。独角鳕栖于海水上层,是很多肉食性鱼类的重要食物。


感谢各位小伙伴们的鼓励与支持哈,我在此给大家鞠一躬,为表示感谢,今天我快马加鞭的加更了一下我的海蛎子寻宝记,链接如下:

海蛎子上面的虫子都是什么?

感兴趣的小伙伴们可以跳转链接收看,再次感谢您的点赞!

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,,2024年8月11日,下午12:04,https://daily.zhihu.com/story/9774514

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法国还有贵族吗?

法国还有贵族吗?

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法国、德国和奥地利这三个国家都废除了君主制,这方面这三个国家看起来好像差不多。但是仔细观察你就会发现它们对待君主和贵族的态度其实是完全不同的。

这三个国家里最坚决最强硬的是奥地利。在废除君主制的同时也完全废除了贵族的特权和头衔,但是财产没有完全没收。比如巴德 – 依舍尔的行宫就依然是私人财产,属于弗朗茨·约瑟夫皇帝的女婿一系。但是爵位、贵族尊称、还有那个作为贵族象征的“冯”,都被废除了。即使是哈布斯堡家族的人只要想回奥地利定居,就只能用名字 + 哈布斯堡的方式来称呼自己。“冯”是绝对不允许有的。

德国在这方面就比奥地利宽松多了。原因在于 1918 年的革命在德国来说其实是一场投机性的革命,鲁登道夫和兴登堡是指望用共和国从美国人那换一个宽大的条款才默许了革命。魏玛共和国的很多政治精英也不喜欢这个共和国。魏玛是一个不情不愿的共和国,所以虽然德意志帝国自皇帝联邦主席陛下以下的各邦君主一概被废除了王位。但是属于这些君主的大部分财产、宫殿、头衔、还有那个标志性的“冯”都被保留了。

魏玛共和国其实也有强硬派,在魏玛共和国初期曾经举行过公决要彻底没收各邦君主的财产。但是后来通过各种拐弯抹角的方法很多又都被发还了。其中在政界人脉比较广,威望也比较高的几个君主尤其如此。霍亨索伦人就不用说了,施特莱斯曼亲自参与了发还霍亨索伦财产的交涉,皇室还有专门的财产管理办公室,管理着被发还的皇室财产。虽然威廉二世在荷兰流亡,但是皇储威廉很早就回到了德国,参与了收回财产的交涉,还积极参与到保皇运动里去。

其次是巴伐利亚国王,这个就更不用说了,自从镇压了巴伐利亚苏维埃,慕尼黑就成了各种右翼组织的天下。巴伐利亚的分离主义和保王思想结合在一起,连希特勒这种草根政治家都不得不跟那些右翼贵族眉来眼去。所以维特尔斯巴赫家族也收回了不少。

还有一个就是汉诺威王室。这个王室属于德意志王室里苦大仇深的,1866 年就被普鲁士给吞了,那时候就在谈判发还汉诺威王室的私人财产,结果目录都列好了,被俾斯麦前脚发还后脚又没收了。变成了他自己随意支配的汉诺威基金。然后汉诺威的政治家虽然自己信新教,但却跟中央党联合起来跟俾斯麦干。1913 年汉诺威的王位继承人娶了威廉二世的女儿,受封为布伦瑞克公爵也算是在一定程度上弥补了这个家族的损失。但是 1918 年帝国又完蛋了。所以虽然他们没有什么实力,但胜在人脉广斗争经验丰富,所以也捞到不少。

君主如此贵族就更不用说。德国贵族大部分都没有损失多少财产,真正打击了他们的是 1923 年的恶性通胀和 1929 年的恶性通缩。还有战争和苏联占领。东德的贵族财产在战后完全没收了,但是西德还保留了一部分贵族传统。比如说霍亨索伦人就保住了普鲁士王子的头衔和霍亨索伦城堡,也就是我国明星举行婚礼的那个。那个城堡是霍亨索伦和霍亨索伦 – 希格马林根共享产权的,王室是三分之二,西格马林根三分之一。汉诺威人也拿回了他们的城堡。维特尔斯巴赫家族现在没有国王头衔,但是保持着巴伐利亚公爵的头衔,住在宁芬堡宫的一侧。

所以很多东德的贵族逃到西方的时候,他们的西方亲戚还是能接济他们的。接济的重要方式就是请这些穷亲戚到自己家里喝茶。喝茶喝完就吃饭嘛,吃完饭天已经黑了就留下吧。然后一住就是十几年甚至几十年的比比皆是。当然也有主动找上门来喝茶的,而对方的日子也不好过的情况下就会比较尴尬。所以布伦瑞克公爵就说他为了不招待穷亲戚喝茶直接把城堡的配楼整个拆掉了。

之所以要说德国是因为法国和德国其实很相似。法国可算是一个没有经历过毁灭性的战争和苏联占领的魏玛共和国。1875 年的第三共和国跟魏玛一样是一个不情不愿的共和国。议会里占多数的保王党只是因为为了拥戴谁作国王争斗不休才让共和派成功通过了宪法。

那么这样的一个国家,他的权力尤其是高级军官和高级公务员很多都是贵族。它当然不会对贵族太严厉。而且因为贵族还把持着权力,所以它对贵族的头衔、姓氏还有那个象征的“德”的问题就和旧君主国一样严厉。

法国的贵族有几类,第一类是世袭贵族,这种人有穷有富但都中世纪以来凭本事夺取过封建特权的贵族的后裔。在他们之下是王朝甚至省份和城市册封的贵族,这些人是公务员、法官和愿意花钱的财主。他们和世袭贵族一起构成了旧制度下的贵族。当波旁王朝在大革命里垮台之后,革命的法国原本准备夺取一切贵族的头衔和财产。但是拿破仑又建立了新帝国。在拿破仑帝国里他又册封了一大批新贵族。他的文武官员里出现了一大批亲王、公爵和伯爵。

等到王朝复辟的时候本来是不愿意全盘接受拿破仑的这些贵族的,但这些人的头衔被那些怀念帝国的人所承认。而另一些和王朝合作的帝国新贵的头衔就被接受了。1830 年波旁王朝垮台,奥尔良王朝希望打造一个英国式的立宪君主国。那么册封为国家作出贡献的资产阶级就必不可少。所以奥尔良王朝时期诞生了一大批金融贵族。等到 1848 年革命推翻奥尔良王朝之后不久,拿破仑三世又建立了第二帝国,这时候久已受人排挤的拿破仑帝国的贵族们就纷纷咸鱼翻身。

在第二帝国的宫廷里,第一帝国的遗老遗少是一个重要组成部分,比如缪拉的儿子、内伊的儿子无疑都是帝国新贵。等到第二帝国也崩溃了,1875 年通过宪法建立第三共和国。法国就出现了旧王朝的、拿破仑帝国的、奥尔良王朝的、第二帝国的,这四个合法性各不相同的贵族群体。

然后他们各自围绕在自己的社交群体里。正统派贵族、奥尔良派贵族,波拿巴派贵族,分成了三个互相看不顺眼,但又相互交流的社交群体。这些贵族的沙龙,比如拿破仑的弟弟,威斯特伐利亚国王热罗姆 – 波拿巴的女儿,玛蒂尔德公主的沙龙里就聚集了很多的文人、政客和艺术家。从艺术的品味上,到趣味的精致程度上,到对舆论的影响能力上。这些贵族沙龙的影响力都是无与伦比的。这些贵族沙龙构成了第三共和国社交界的第一等级。而共和国的新贵们,共和国总统、总理、部长们也都以能够出入这些贵族沙龙为荣。而如果这些沙龙不接待他们,他们只能在自己这个群体的第二等社交界里活动。

所以第三共和国的贵族虽然看起来是海纳百川的局面,但事实上他们对贵族的头衔、姓氏、门第都非常敏感。甚至共和国的法律和法院也站在他们这一边。冒认贵族的行为依然受到严厉打击,但反过来说既然贵族这么有势力,而法国终究也是共和国了,所以冒认贵族的行为也因此进入了一个高峰。

第三共和国时期很多人开始冒认贵族,其中最著名的就是后来的共和国总统吉斯卡尔 – 德斯坦先生的老爹和伯父。他们俩都是第三共和国的要人,尤其是他伯父已经是参议院议员和部长了。但总为自己是可怜的第三等级而不满,于是决定冒认是某个已经断绝的贵族的后裔。没想到他们俩选择的不够周密,这个家族还有旁系后裔,而且对方还登报声明自己和参议员吉斯卡尔先生毫无关系。于是他们只好偷偷把自己的祖先调整成了德斯坦家族。他们的姓也成了吉斯卡尔 – 德斯坦。但遗憾的是德斯坦家族也有后人,他们声明自己和参议员吉斯卡尔 – 德斯坦毫无关系。但好在德斯坦家不是只有一个家系,独立战争期间有个海军将军德斯坦,是贵族而且确定是绝嗣了。于是吉斯卡尔 – 德斯坦先生就成了这一系的后裔。

日后的共和国总统自称和黛安娜王妃有过一段感情,这说明他已经真的把自己当贵族了,黛安娜王妃很可能也是这么看的。但是很多英国贵族并没有忘了他父辈的遭遇。所以他有一次参加一个英国贵族俱乐部的活动的时候,英国人特地找了几个独立战争期间曾经指挥军舰和德斯坦将军作战的人的后裔,在他入场的时候排成战列线欢迎他,用一种隐晦的方式讥笑了他的贵族身份一番。

除了冒充贵族,也有一批真正意义上的贵族爱好者,这些人有的投效在退位君主的小小宫廷里,甚至被册封为贵族,比如写《最后一课》的著名作家阿尔方斯 – 都德的小儿子吕西安 – 都德就一直追随第二帝国的欧仁妮皇后的小宫廷里。类似的还有追随正统派的亨利五世的、奥尔良派的巴黎伯爵的。其中有好几位被封为贵族。

另一类则是混迹于贵族社交圈里,举手投足都充满贵族气,和真贵族相比只差一个爵位的那种风雅人士。这种人里最著名的无疑是普鲁斯特。普鲁斯特发自内心的热爱法国贵族,通过他的好哥们,前边提到的那位吕西安 – 都德,他认识了一批大贵族。比如拉罗什福科伯爵、费讷隆子爵,还有跟普鲁斯特纠缠了一辈子的朋友孟德斯鸠伯爵。通过孟德斯鸠伯爵这位大贵族,普鲁斯特如愿以偿的进入了法国贵族的社会圈子。而且凭借自己的艺术品位和风趣谈吐顺利的成为这个群体里的社交明星。那个时代的普鲁斯特是公认的最会吹捧人的人。这也是孟德斯鸠伯爵离不开他的原因之一,因为这位伯爵是公认的“极度需要别人吹捧的人”。孟德斯鸠给普鲁斯特打开了贵族社会的大门。而普鲁斯特则用自己的双眼把贵族社会里形形色色的人,公主们、亲王们,公爵夫人、侯爵夫人、公爵、伯爵这些大贵人们的一举一动言谈话语都记录下来。普鲁斯特在作快乐的社交明星时代就写过很多关于贵族社会的文章。这些文章后来结集出版,前年还翻译成了中文。

如果你买一本翻翻就会明白为什么当普鲁斯特把《追忆似水年华》第一卷的手稿寄给加里马尔出版社的时候,负责审稿的纪德基本上看都没看就给毙掉了。因为纪德后来自己也承认,他完全不相信那个在《费加罗报》上露骨的吹捧贵族的贵人迷普鲁斯特会是什么好作家。

第四共和国建立的时候贵族的影响力其实已经一蹶不振了。到了第五共和国简直就已经完全不行了。而第五共和国还采取了一种特殊的手段来打击贵族。贵族的关键就在于稀缺性。但第五共和国虽然没有抛弃第三共和国用来保障贵族的稀缺性的法律,但却在司法实践当中反其道而行之。

比如说假如孟德斯鸠伯爵有三个儿子,那么按照长子继承法,伯爵头衔只能由长子一人继承,但是第五共和国并没有长子继承法。所以只要另外两个儿子向法院起诉,认为自己也有权继承伯爵头衔,法院就加以认定。于是贵族爵位在二十世纪末以几何级数增长。从过去一脉相承变成了人人有份。

其次是第五共和国允许法国公民因为对乡贤或者是英雄人物的崇敬而改姓。这在君主制时代和第三共和国时期简直是匪夷所思。按照王朝的制度,一个人想要继承另一个贵族的头衔和门第,必须满足三个条件,第一是他自己必须是贵族、第二是他必须和继承的贵族家族有血缘或者联姻关系,第三是必须得到国王的恩准。这就保证了贵族结集的封闭性。

但是第五共和国允许法国人随便改姓,只要到法院登记就行了。这简直就给冒充贵族打开了方便之门。所以今天的法国和德国、奥地利都不一样,它有一大群形形色色半真半假的贵族。如果你在某个聚会上碰到一个男人自称是伯爵。你完全可以怀疑他是骗子,因为搞不好就是自称的。即使不是冒认的,假如你秉承着旧王朝的严谨精神,还可能发现他是几兄弟共享头衔的。如果他比这个还要强,那搞不好他是拿破仑帝国或者奥尔良王朝册封。这些全都不是,才有可能是传统意义上的旧贵族。

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吃错东西要靠胃外翻清空,不能呕吐的动物们太难了

吃错东西要靠胃外翻清空,不能呕吐的动物们太难了

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呕吐是一种自我保护行为,有毒食物在被吸收前及时从胃中清空。但是自然界中并不是所有动物都具有呕吐的技能,不会呕吐的它们为了“吐”出不小心摄入的毒素,也是无所不用其极。

青蛙把整个胃从口中翻出的画面惊悚;鲨鱼嘴边悬挂着整个胃搁浅了;老鼠尝试呕吐却活活被“呕吐物”弄得窒息……

作为人类,我们还是应该感恩,祖先赐予我们呕吐的能力。

青蛙由于无法呕吐,只能把胃翻出来清空食物

 

人生在世,吃是毕生的追求。吃货图一时嘴馋,但身体的各器官却需要额外为此加班加点,在“后台”持续工作。光是消化食物还好说,要是某些毒性物质混在食物中,趁机进入人体,这时问题就麻烦了。

不过幸好,人类早已在险恶的自然界中身经百战,演化出呕吐和腹泻这两大生理优势。没错,这两种生理反应虽然极其折磨人,却是强劲的自我保护行为。

呕吐和腹泻能最高效地清空肠胃里的食物,包括混杂其中的致病毒素或寄生虫,也就不必麻烦免疫系统出动攻击了。

在腹泻之前,人们通常感到腹部疼痛。而在呕吐之前,人们感受到的是一种恶心的情绪。在状况百出的漫长人生中,人类可不只是在吃错东西时,才会发生呕吐。也不只有在吃了不好的食物后,才会感到恶心。

 

当食物中毒或者酒精中毒后,肠胃里掀起一阵翻云覆雨的不适,接着把刚吃过的东西全部呕吐而出。这时肠胃好受了,中毒的风险也基本消除了。但是也不是只在不健康饮食的时候,恶心的感觉才出现。

即使我们没有呕吐,当看到别人的呕吐物时却也会感到恶心,还有诸如肮脏的公厕中残留的粪便。这一类不卫生的东西之所以让人作呕,是因为人们会联想到潜在的病原感染危险,并且下意识地避免。于是大脑传达出类似“身体中毒”的信号,肠胃随即产生准备呕吐的恶心反应。

除了不卫生的东西之外,还有动物和害虫、性行为、不规则或奇怪外表、病变或可见的感染迹象、腐烂或腐烂的食物都会让人感到恶心。

这种感受早已根植在人类的基因中,充当人体的直观生物学家,帮助我们远离这些事物,避免感染危险。就像动物被捕食产生了恐惧,人类对激发恶心的事物也是出于恐惧。

猛狮作呕

 

但是最常见的呕吐,既不是吃错了东西,也不是被恶心到了,而是晕车晕船。这次可就是大脑对真实情况作出误判,造成的大乌龙了。耳朵和眼睛是大脑的两个情报接收站,时刻向大脑反馈看到和听到的情况。但是当人坐在飞驰的交通工具上时,这两个情报站就容易打起架来。

比如最容易晕车的情况之一,就是在车上玩手机了。这时眼睛向大脑传输的情报是“几乎静止”,而耳朵还能从外界的声音中判断并上报“快速移动”。人类大脑虽然聪明,但这种情况下也陷入了“迷糊”状态。

大脑:“眼睛情报站和耳朵情报站怎么传回了完全不一样的信息?这很像是中毒的迹象啊,不管了,先吐一吐总是没错的。”于是它调动中枢神经,决定让你呕吐。

要是宇航员晕飞行船,那就有点麻烦了

 

还有一种情况,有的人常常在情绪剧烈波动的时候会产生呕吐的欲望。在极度紧张、压力巨大、疯狂喜悦等心境下,大脑和胃肠道会同时释放一种促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)。

由于情绪来得太突然,胃肠道细胞接受到大量的 CRF 信号,却还没收到大脑解释原因的指令。于是细胞群的反应只能是以防护为主,先让人吐了再说。

人的一生中苦于各种措手不及的呕吐,吃错东西了要吐、运动太刺激要吐、怀孕了又会有孕吐反应……每一场肠胃的翻云覆雨都将迎来狼狈的下场,但这也不能抹杀呕吐的积极保护意义。

 

这样看来,会呕吐的人类为身体获得了自我保护的优势。但这可不是人类特有的技能,在动物界中如果来一场呕吐比拼,许多动物能展示出各种奇葩的呕吐能力。

比如海燕就并不抗拒呕吐,反而当成了一种防御手段。当它们遭遇危险时,第一反应就是呕吐,如此一来,攻击者也就因为嫌弃臭烘烘的恶心呕吐物而走开。如果它们在空中交战,两只海燕之间会还出现一些橙黄色的“子弹”,这是它们呕出胆汁制成的弹丸。

海燕:有敌人?吃我呕吐物一击!

 

胆汁“子弹”还不算什么,秃鹫的呕吐物那可是可以当做腐蚀性武器的。秃鹫胃内的酸性比要比人类的胃酸高十倍,具有很强的腐蚀性,这也是它们以食腐肉为生的消毒灭菌诀窍。

除了消化食物,秃鹫在战斗中还会巧妙地呕出极具杀伤力的胃酸,灼伤侵犯者的眼睛和鼻子。

 

大多数动物都会呕吐,但仍有一些在演化中走偏了道路,没能获得这项技能。例如老鼠、松鼠等啮齿类动物就不会呕吐。

它们的胃和食道之间有强大的屏障,无法凭借肌肉力量来打开,所以呕吐物也无法从胃中进入食道,呕吐出来。而且呕吐需要经过大脑神经复杂的协调合作,啮齿动物缺乏这种“呕吐中枢”,也无法实现呕吐。

如果它们妄想强行呕吐,最终可能只会造成死亡。科学家曾对一只死去的大鼠做尸检,发现它有部分胃内容物返流到了食道附近。但由于内容物太浓稠,反而塞住了食道,造成窒息死亡。

不会呕吐对于它们来说是个致命缺陷,而人类,却恰好利用了这个生理漏洞,研制出老鼠药来消灭生活隐患。老鼠吃下剧毒的老鼠药后并不会呕吐,也就能轻易被毒死了。

 

另外,还有马、兔等某些食草动物也不具备呕吐的能力,但原因与啮齿动物不同。马的食道周围有一块肌肉,这是食物从食道向下流通进入胃的阀门。

然而,这道阀门被基因巧妙地设计成了单向阀。也就是说,食物只能从食道进入胃,而不能从胃返回到食道中。马也就没法呕吐了。

 

难道不会呕吐的动物只有死路一条?青蛙、鲨鱼等动物又刷新了人类的认识。

青蛙也没有呕吐的能力,但相应的,它们具备了另一种奇葩的排毒能力。人类呕吐是为了清空胃肠道中的食物,避免其中的毒素危及健康。没法把食物呕出来的青蛙,也是有办法可以清空肠胃的,而且它们的方法还更彻底。

如果青蛙吃了有毒的东西,它们将会把整个胃从嘴中翻出来。等到翻出来的胃在水中清洗完毕,它们再重新塞回到原本的位置。这种像翻口袋似的胃外翻看似惊悚,其实比呕吐还有效,能最大程度地吐出有毒食物。

青蛙胃外翻

 

胃外翻堪称动物的自助式洗胃,这也不是青蛙特有的技能,而且也有风险。翻口袋能随意地翻出翻进,但硕大的胃,如果掏出来后翻不进去了怎么办?鲨鱼也是胃外翻型动物,而其中一条就遇到了这尴尬的意外。2017 年出了一则让人哭笑不得的新闻,一位渔民在海滩上发现了一条奄奄一息的鲨鱼。鲨鱼显然是被冲上海滩,搁浅了。但奇怪的是,这条鲨鱼嘴边悬挂着一个肉红色的东西,这是鲨鱼的胃。

幸好渔民还有些知识储备,他知道鲨鱼是在胃外翻。但是通常鲨鱼胃外翻只会持续短短一秒钟,这鲨鱼是翻出来后再没有力气靠自己翻回去了。于是渔民用钳子,帮鲨鱼把胃重新塞进嘴里,推到海里放生了。

搁浅的鲨鱼与它无法翻回去的胃

 

看完各种不会呕吐动物的难处,人类在呕吐时,似乎也不该再抱怨什么。毕竟多少动物都要顽强排出体内毒素,不呕出来的话,是可能直接致死的。虽然不会呕吐的动物各有各的难,但会呕吐的动物……有些是要被抓来做呕吐动物模型的。

人类肿瘤化疗中,有多达 3/4 的患者都会出现恶心呕吐的副反应。这就需要强效的止呕药物辅助使用,以减缓呕吐作用。

为了筛选符合要求的止呕药物,人们找到了与人类恶心呕吐过程相似的动物模型。也就是把止呕药物给这些动物模型服用,观察其反应机制,类比人体体质再做实用性分析。其中雪貂、家鸽、贵州小型猪等都是理想的动物模型。

 

而人类最常用的实验动物,大鼠,这回总该因为不能呕吐而逃过一劫了吧?并没有,科学家依然有办法把不会呕吐的大鼠打造成了研究对象。

研究发现,在药物和运动刺激下,竟然可以诱导大鼠成为异食癖。异食癖大鼠会自觉摄入某些非营养性物质,比如高岭土,于是大鼠也就产生了呕吐反应。然后,科学家再让大鼠服下止吐剂,测试药物效果。

 

说来也讽刺,人类想尽方法要消除的呕吐反应,却是一些动物梦寐以求的“神仙”技能。而当人类真的帮助非呕吐动物实现了呕吐,又是采取如此极端的手段,最终的目的也是为人类服务。

是否呕吐本质上并不是区别动物是否更高级的指标,但缺乏呕吐的能力,则更容易在自然界中被淘汰。想到这一点,以后呕吐时是不是就能更好受些呢?

Cecile S , Val C , Rachel M M .Evolution of pathogen and parasite avoidance behaviours[J]. PhilosophicalTransactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2018,373(1751):20170256-.

赵序茅. 为什么人会感到恶心?其实是进化上的自我保护. 科普中国, 2018.07.09.

KatherineFoley. Why Do We Barf? It’s Complicated. VICE, 2014.11.15.

Charles Q. Chol. Why WoodchucksDon’t Upchuck. Live Science, 2013.04.16.

Why rats can’t vomit. RatBehavior.April Holladay. Why horses can’tthrow up. USA Today, 2001.05.03.

Colton Kruse. These AnimalsLiterally Puke their Guts out to Clean up. Believe It or Not, 2018.01.06.

王静, WANGJing. 呕吐动物模型研究进展[J]. 实验动物科学, 2010, 27(5):66-67.

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小事 · 「他对我的爱,比我对他的爱更加无条件」

小事 · 「他对我的爱,比我对他的爱更加无条件」

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小萌 4 岁半时,为了引导他吃鳗鱼,我跟他说鳗鱼是坏的,可以吃掉。

小萌:鳗鱼为什么是坏的呀?

我:因为它会吃其他小鱼啊!

小萌:这只能说明鳗鱼是食肉动物!我们也吃肉啊,难道我们人类也是坏的,也可以被吃掉吗?

我:……

小萌 4 岁时,小乖把我最喜欢的裙子领口的蕾丝拽坏了,我很生气,不说话瞪着小乖。

小萌走过来,语气平和地批评小乖:小乖,你看妈妈现在很生气!因为你把她的衣服拽坏了,快跟妈妈道歉!

转头对我说:妈妈,你生气也没用啊,找个地方把衣服补一补吧!

他的系列操作把我看愣了:……好。

小萌 3 岁半时,睡觉前我跟他说:只要你不给我捣乱,我就一直爱你。

只要你活着,我就一直一直爱你!小萌迷迷糊糊地说完,把我的头掰过去亲了一下。

原来他对我的爱,比我对他的爱更加无条件,当场泪奔。

小萌 3 岁时,有天我要自己出门,小萌焦急地拦在门口:妈妈,你怎么能一个人出门呢?谁来保护你呢?

那怎么办?

我来保护你吧,你带我出门,我可以用拳头坏人都给打败!

……于是我还是带了个拖油瓶出门。

还是小萌 3 岁时,有天我我亲了他一下。

小萌:妈妈,我感觉我的肝都要融化了!

又亲了他一下。

小萌:妈妈,我的心都要融化了!

再亲一下。

小萌:妈妈,我整个、整个人都已经融化了!

关注 + 积极的行为=更多积极的行为,这小子深谙其道啊。

以后你赚了钱,就可以像妈妈一样想买什么就买什么了!

妈妈,以后我赚了钱,就可以想给你买什么好的,就给你买什么好的了!

这同理心……感动!

去环球影城玩,没舍得给小萌买 49 刀(不含税)一支的哈利波特魔杖,嫌贵。

内心还挺担心家庭的贫穷和我的抠门让他失望。

过了一会儿,小萌突然用游园指南给自己卷了根棍子,开心的说:妈妈,虽然我们没有买魔杖,但是我给自己做了一根!

他开心地玩了一下午。

嘿,这心理弹性!

小萌 2 岁半时,抓住小乖盘子里一颗葡萄捏在手里,我和队友都训斥了他,让他不许抢小乖的葡萄。

结果,他等到插得上话的时候说:弟弟这颗葡萄坏了……

一看,还真是坏了,要不是他发现,小乖就吃进去了。

我们错怪他的时候,他没有反驳,静静地等我们平静下来,才开口解释。

小萌用签字笔在手上乱涂,我拿起纸巾给擦了两下,擦不下来,就对他说:看吧,乱画的结果就是擦不掉了,就这样了。”

他跑掉了。

过了一会,他跑回来伸出双手说:妈妈,确实擦不掉,但是能洗干净。我刚刚去厕所,抹肥皂搓了几遍,就洗干净了。你快看!

我:……

小萌 2 岁时,问队友 Canada Goose 领口上的毛是什么毛。

是狼毛!队友说。

爸爸,请把毛还给狼吧!


谢谢你,孩子。从你身上,为娘学到了很多,很多……


育儿不易,一起努力。

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,,2024年8月11日,下午12:04,https://daily.zhihu.com/story/9774506

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一个表面绝对光滑的完美球形刚体,质量分布均匀,如何确定它是在旋转还是静止?

一个表面绝对光滑的完美球形刚体,质量分布均匀,如何确定它是在旋转还是静止?

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可以通过其引力场来确定。

在广义相对论中,引力场被解释为质量对时空的弯曲。

一个静止的、完美球形刚体附近的时空是球对称的,而旋转的刚体附近的时空是轴对称的。

在广义相对论中,一般用“度规”来描述时空的性质。度规是时空中相邻两点之间的线元,可以看作两点之间的“距离”。

球对称时空可由史瓦西度规来描述:

其中

为质量,

为径向距离。这里使用了自然单位制,即令引力常数和光速均为 1:

。

轴对称时空可由克尔度规来描述:

其中

此时

表征中心物体的旋转。

值得一提的是,虽然史瓦西度规和克尔度规都是爱因斯坦场方程的真空解,但是根据伯克霍夫定理,只要引力源是球对称的,源外的真空引力场(度规场)就一定是静态球对称的。换句话说,用史瓦西度规来描述一个静止、完美球形刚体产生的引力场并无问题。

而利用克尔度规描述旋转的球形刚体有一定偏差,因此这里只能做一个大致估计。

如此,上述问题“如何确定一个完美球形刚体在旋转还是静止”就转变为“如何确定该刚体附近的时空是球对称还是轴对称的?”,或者说,是史瓦西时空还是克尔时空?

此时就有多种手段了,一般考虑两种情况:一种是有质量的粒子,另一种是无质量的光子。

对于有质量的粒子而言,即便拥有相同能量和角动量,它在不同时空中运动的轨迹是不同的,如下图所示

左图为粒子在史瓦西时空中运动的轨迹,右图为具有相同能量和角动量的粒子在其他时空中运动的轨迹,二者具有明显的差别。因此,可以通过粒子的轨迹来区分史瓦西时空和克尔时空。

另一方面,光子在弯曲时空中传播会发生偏折。对于不同的时空,光线偏折的角度也并不相同。

史瓦西时空中,光线偏折大致为

其中

为物体的半径。

而克尔时空中光子的偏折角与上式略有差别。因此,也可以用光线的偏折角度来区分球对称和轴对称时空。

综上,可以通过物体附近粒子的运动轨迹和光子的偏折角度来确定一个完美球形刚体是否旋转。

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,,2024年8月10日,下午11:11,https://daily.zhihu.com/story/9774485

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动物当中为什么鸟类颜色五彩缤纷的,哺乳动物颜色就比较单一呢?

动物当中为什么鸟类颜色五彩缤纷的,哺乳动物颜色就比较单一呢?

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这个问题是我做的研究方向,我们现在有一些新的观点,不过不太好直接讲出来,还很不成熟。

一般来说我们认为哺乳类在颜色上的匮乏源自于“夜行性瓶颈”,即漫长的中生代导致了早期哺乳类和哺乳形类选择了夜间生活,在这种缺乏光照的情况下,颜色或色彩信号是没有什么作用的,因此,我们哺乳动物的祖先丢失,或者没有发展出强有力的色觉感受系统。而相反的,恐龙,以及鸟类则牢牢占据了白昼,故而它们对色彩以及视觉信号有着强烈的需要,这也为它们最终演化出陆地上最顶尖的视觉以及最复杂的色彩组成奠定了基础。

鸟类拥有复杂色彩的原因主要有三个:第一,它们的色素类型多样。现生鸟类拥有 7 种色素,而哺乳类只有 3 种(其中类胡萝卜素还只发现于翼手目里的少数类群),这在分子基础上就产生了差异,使得鸟类可以往极端的色彩发展;第二,鸟类的结构色非常复杂,包括黑素体内部的结构、黑素体排列的结构以及黑素体 – 角蛋白复合的结构产生的结构色,这使得鸟类羽毛的光学性质变得相当精妙。以蜂鸟为例,它们不仅仅有“五彩斑斓的黑”,蜂鸟喉部的羽毛甚至可以在脖子扭动的时候随着角度变色,这让它们可以传递一种动态信号。从这一角度去观察鸟类的运动会有非常不一样的认识;而第三点则是鸟类的色彩构成很少是全身一致的。飞羽和尾羽很多时候都是复合色彩。这可能是源于黑色的羽毛更坚韧(黑色素可以强化羽毛的机械强度,还可以抵御紫外损伤甚至增强免疫驱赶寄生虫),也可能源于求偶的需要(可以运动的部位颜色更花哨以传递复杂信号)。因此,考虑上述各种因素,鸟类的色彩如此复杂也就不足为奇了。

而反观哺乳动物,由于夜行性瓶颈的限制,直到新生代之后才逐渐得到了白昼的生态位,色觉与颜色的演化足足滞后了数亿年。而新发展出的类群也绝大多数是晨昏习性的,往往只需要在晨昏时便于隐藏的所谓“稻草色”。哺乳动物纤细的毛发也无法承担颜色斑块,只能突出胚胎诞生时皮肤所预定的图灵斑,所以我们看到哺乳动物的颜色往往是朝着复杂条带斑纹的方向发展,或者刺鼠基因带来的微弱渐变色,无法像鸟类一样单独拥有一大片羽毛来装饰自己。

由于色觉的羸弱,即便获得了白昼,大型有蹄类依旧没有演化出非常特殊的色彩模式,取而代之的是普遍的条纹与“反阴蔽(即腹部浅色用于中和影子)”。最后能产生较为复杂色彩的就只剩下灵长目了。可能源于判断果实成熟度的需要,灵长目重新获得了“三色视觉”,再一次拥有了对色觉信号的需求,因此才出现了山魈的蓝色花脸。整个哺乳类在色彩上的匮乏总体上看都可以被认为是色觉系统的限制,因此可以玩笑地讲,鸟类这么好看,完全是因为它们祖宗把哺乳类的祖宗按在地上打,追到角落里的结果。

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,,2024年8月10日,下午11:11,https://daily.zhihu.com/story/9774482

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弟弟想放弃上大学去打电竞咋办?

弟弟想放弃上大学去打电竞咋办?

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不知道现在写这篇回答还来不来得及,最近刚开始玩知乎,看到这个问题觉得很有意义,来回答一下。

以上有很多回答已经科普了电竞的难度和困难,包括电竞选手的辛苦。

甚至看到有一篇回答提到了我 — 当时放弃大学去打电竞。于是我觉得我作为亲历者,有这个必要来回复一下这个问题。

首先提到我自己。

我在高中的时候曾翻围墙出去上网,当时为了完成两个目的:1 玩魔兽争霸 3(当时很崇拜 SKY)2 写一篇关于魔兽争霸 3 的小说。(当时在起点更新。)由于有这两个爱好,我的心思已经完全不在学习上了,所以在翻围墙上网被抓之后,在学校接受了很多奇异的眼光,也被老师当作典型批评,在高二的时候我因为再次被老师批评心态失衡,离开了学习,之后和父母有过多次博弈,差点继续回校读书,但在另一个学校和领导再次发生冲突之后,自尊心作祟,再次放弃读书,一心放在电竞上了。

首先说说放弃学业带来的后果和问题:

1 和父母无限的争吵,所有家人对我劝阻,在这期间我和家人的关系极其糟糕。

2 长年无收入在家,只能依靠家人。

3 投入几乎所有心血在游戏上,没有任何同龄社交,断绝一切其他娱乐。

在那个阶段,亲人们很少有关注我的梦想的,电竞在那时完全不被熟知,所以走这条路对于父母家人来说几乎是死路,在这个期间我因为他们的不理解和他们吵过无数架,有过很多矛盾,但最终在我的坚持下,我继续走了这条路。

因为有前辈 Sky 的刺激,我寻找着可以让我出人头地的电竞项目,DOTA 上半路夭折了差点放弃电竞,最终答应了父母去读了大学,在大学期间接触到了英雄联盟,在内测的时候打到国服前五,并且在线上比赛拿到第一,最终加入了 WE。

这是我的故事的简化,说这个故事,想表明的是:一切皆有可能。

对于你的弟弟,或者任何其他的对我来说的弟弟们,我首先要对这些家人们说一句话:一切皆有可能。

摧毁一个梦想十分简单,但是守护一个梦想却十分的难。不是每个梦想都是真正的梦想,但若他拥有真正的梦想而不去尝试,可能会是一辈子的梦魇。

对家长我有一些建议,如下:

1 了解电竞,了解你的孩子 / 弟弟:他们是否真的对电竞充满热爱,他们是否真的懂电竞,他们是否知道电竞的困难,他们是否愿意承受这一切,去拼一个未来。

2 知道风险并愿意承受风险:风险是什么?放弃学业,放弃事业,还是更大的风险?风险越小,就越可以去进行尝试,风险越大,就越建议深思熟虑。父母和家庭在遇到这种事情的情况下,要放下心理的包袱:放下对孩子的期望,及希望他们成为什么样的人。该成为什么样的人本应该由孩子自己选择。

所以清楚代价和风险,代价越大一定要越多商量,聊透这个事情,并想清楚每一步怎么走,进行详细的规划。代价越小,那就不用过于犹豫,让他去尝试尝试,若实力不行,碰壁了就知道回来了。

3 理性沟通。在这个阶段,很多弟弟们都在叛逆期中,无论他是否真的懂电竞,喜欢电竞,这个时候的他都已经钻入了一个死胡同之中,让他轻易走出来是没那么容易的,不要话里不断否定他,不承认他,指责他,你越指责他可能越坚定,反而应该给他支持和理解,认可和承认,这更有利于未来的沟通,更有利于达成关键时刻劝阻的效果。

梦想万里或许只有一个能够实现,但万一呢?谁又知道自己的孩子不是那一万中的一个,我就知道很多游戏天才,因为父母的劝阻,而离开职业赛场的可惜事件。梦想之所以精彩,因为它难以实现,因为它困难重重,更因为它美丽且遥远,如果每一个梦想家都被冰冷的数字给击退,都被困难给阻止,那又让谁来实现这些梦想呢。

家庭本就是一体的,父母应该民主而非专横,家人应该多给以理解而非嘲笑,只有好的沟通才能得出好的结果。

最近奥运会的故事中,郑钦文获得网球项目的冠军,在她的故事中,她的父亲卖房支持她,让她全力去打球,其他什么也不用管,也正因如此,她才走到现在,才拿到这块金牌,才创造了中国奥运的历史。如果没有她父母的支持,她的梦想能实现吗?

这世界的发展就是巨大的蝴蝶效应,错误的因,会带来错误的果,而善因,我相信定会带来善果。

祝所有朋友们家庭美满,梦想成真。

我是若风,欢迎关注我的知乎,我会尽我所能,在我的范围之内解答一些大家的问题和困惑。

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,,2024年8月10日,下午11:11,https://daily.zhihu.com/story/9774474

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小事 · 「那还是爸爸比较厉害!」

小事 · 「那还是爸爸比较厉害!」

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上次看达芬奇的画展,一家三口在达芬奇自画像面前,对话给我很有启发。

妈妈:达芬奇非常厉害啊,他会画画,还会物理啊,数学,解剖啊,设计啊,机械啊,几乎是什么都会。

小女孩:那达芬奇会做红烧肉吗?

妈妈:。。。。。。应。。应该不会吧!

小女孩:那还是爸爸比较厉害!

爸爸:~( ̄▽ ̄~)~

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,,2024年8月10日,下午11:11,https://daily.zhihu.com/story/9774499

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