人體冷凍
科學(xué)家們經(jīng)常談?wù)撊梭w冷凍術(shù)(Cryonics Technology),設(shè)想將人體冰凍起來,再讓他在未來某個時候蘇醒。這種想法已經(jīng)廣泛被科幻小說所采用,但它有可能變?yōu)楝F(xiàn)實。人體冷凍可以被視為葬禮的一個變種。在美國,富人可以選擇被埋在地里或被凍起來直到人類發(fā)明了重生的技術(shù)。但在自然死亡前被冰凍起來會怎樣呢?冰晶體不會損壞細(xì)胞,它們只是將其一分為二。你不可能讓冰箱里的魚再活過來,但它也不會變成其他的東西,因為它只是被簡單地凍了起來。當(dāng)然,讓細(xì)胞不死,科學(xué)家們還需要創(chuàng)造更多的條件。
為了研究人體冷凍,科學(xué)家們需要建一些特殊用途的“農(nóng)場”,里面安上生產(chǎn)液態(tài)氮的裝置。人體冷凍這項服務(wù)對大多數(shù)人來說或許是很經(jīng)濟(jì)的:冷凍一個人體的價格大約為2000美元。經(jīng)過這樣處理的人實際上便停止了死亡。這種想法在20年后也許真的會變成現(xiàn)實。
美國物理學(xué)家詹姆斯·貝德福就是世界上第一個被人工冷藏的人,他是1967年1月19日開始被冷藏的。
人體冷凍術(shù)也面臨著道德方面的問題。一個經(jīng)冷凍處理的人能適應(yīng)100或200年后的全新生活嗎?這不排除一個“復(fù)活”的人會對新生活感到絕望、發(fā)瘋的可能性。在不朽人群出現(xiàn)之前,人們的確需要先考慮好這些問題。
當(dāng)太陽的直射點逐漸移往南半球時,冬天的足步就開始向我們走來,生活在地球最寒冷區(qū)域之一的北極熊也即將展開它漫長的冬眠。動物在冬眠的時候,體內(nèi)的物質(zhì)代謝過程減緩,幾乎不需要補充外界的食物,就可安然度過漫長寒冷的冬季。這些觀察很自然地激發(fā)了科幻小說作家的想象,當(dāng)宇宙冒險的題材為讀者所追捧的時候,冬眠機幾乎是所有宇宙飛船上的標(biāo)準(zhǔn)配置。1968年,庫布里克導(dǎo)演的幾乎沒有臺詞的著名影片《2001太空漫游》中就有它們的身影。拋開科幻題材不論,低溫甚至超低溫下的世界一直吸引著物理學(xué)家和生物學(xué)家的極大興趣。許多物質(zhì)在低溫、超低溫下會發(fā)生一些非常有趣奇妙的變化,比如透明的空氣在- 190℃ 下會變成淺藍(lán)色的液體,液態(tài)氦變成超流體,而許多金屬和化合物的電阻則會完全消失轉(zhuǎn)變成超導(dǎo)體。2001早已經(jīng)過去了,載人飛船最遠(yuǎn)只到過月球。而人體冷凍復(fù)蘇技術(shù)依然如數(shù)十年前一樣屬于科幻題材,究竟是什么在阻礙著這一夢想成為現(xiàn)實?
生命世界基本上屬于一個化學(xué)世界,而化學(xué)反應(yīng)的速度總是隨著溫度的下降而減緩,并最終停止。常見的由微生物所引起的食物腐敗就是一個典型的化學(xué)反應(yīng),這樣的化學(xué)反應(yīng)可以被低溫延遲。很早以前,人們就知道儲存冬天的冰塊,以便在夏季用來長期保存食物,而冰箱的發(fā)明則將從前貴族才能享受的生活普及給了大眾。所以,從理論上說,生命的進(jìn)程應(yīng)該也可以隨著溫度的下降逐漸減緩并最終定格,然后再隨著溫度的回升而再次復(fù)蘇。
的確,人們在自然界中觀察到一些生物具有驚人的抗凍能力,它們能保持在“暫停”狀態(tài)等待溫度的回升。梨樹在-20~-33℃、蘋果樹在-46℃ 的低溫下休眠一冬之后,仍能春暖花開傳宗結(jié)果。而某些溫帶海域,冬季夜晚的溫度可以下降到-20~-30℃,海灘上遍布的軟體動物如貽貝、牡蠣等徑直化為冰雕,但當(dāng)潮水回漲,它們仿佛睡美人般再次蘇醒。但更多的動物和植物則對低溫十分敏感,它們的生命在寒風(fēng)中飄逝,再也沒有醒來的機會。
數(shù)十年來,許多生物學(xué)家致力于探索低溫對生命造成威脅的根本緣由,通過研究抗凍生物所具有的抗凍物質(zhì)的保護(hù)作用以及對細(xì)胞的冷凍實驗,有兩大相互補充的理論可以對此作出基本解釋:低溫導(dǎo)致的化學(xué)損傷以及冰晶傷害。
化學(xué)損傷的原因很多,但最基本的來自于氧氣及其衍生物的強大破壞能力,構(gòu)建生命體的大多數(shù)物質(zhì)都會因氧化而喪失功能。當(dāng)?shù)厍蛏险Q生了第一種能利用陽光、水和二氧化碳制造葡萄糖的生命形式后,氧作為此過程的副產(chǎn)物被釋放到大氣中,伴隨著氧氣濃度的逐漸升高,當(dāng)時的大多數(shù)生命體,被無情的氧化作用淘汰出局,這即是古生物學(xué)家認(rèn)定的第一次生物大滅絕。今天,氧不被稱為毒氣而是生命之息,是因為,在億萬年前,一種微生物“學(xué)會”了駕馭氧,利用它強大的氧化能力,分解有機分子借此獲得大量能量。因為我們還不太清楚的原因,這種微生物放棄了獨立的生活方式,演化成原始真核細(xì)胞中的線粒體。正是由于,快速大量的能量供應(yīng)使得多細(xì)胞的生命形式成為可能,而我們正是原始真核細(xì)胞的后代子孫。
然而,無論氧氣多么的重要,也不能掩蓋它氧化分解摧毀生命分子的本質(zhì)。尤其在細(xì)胞主動利用氧的情況下,會有生成大量比分子氧更加活潑的自由基。在正常情況下,細(xì)胞利用一系列的酶,直接或間接的對抗氧及其自由基所帶來的損傷。但隨著溫度的下降,雖然破壞的速度也隨之下降,但因酶的催化才加速的對抗能力,隨著酶的活性劇烈下降,而急劇降低,本來平衡的化學(xué)反應(yīng)最終倒向了破壞的一方。從根本上而言,生命作為一種有序結(jié)構(gòu),本來就是一種鋼絲上的舞蹈,平衡如果崩解,生命自然就此終結(jié)。當(dāng)然平衡的崩潰速度,對不同的生命形式而言,差異很大,許多植物的種子只需零度左右的低溫,就可顯著延長儲存期,同時不會受到明顯的化學(xué)傷害。但要長時間儲存動物細(xì)胞,需要低得多的溫度。
至于冰晶傷害,和水的性質(zhì)有關(guān),水是一種少見的在結(jié)晶固化后,體積不減反增的物質(zhì),這是冰塊可以漂浮在水面上的原因。而因冰凍暴裂的水管,可以讓你直觀地想象到細(xì)胞凍結(jié)暴裂的場景。除此之外,冰晶的剛性結(jié)構(gòu),會將其他物質(zhì)排斥在外,導(dǎo)致尚未凍結(jié)的液體中溶質(zhì)的濃度大幅上升,過高的鹽濃度以及有害物質(zhì)可直接損傷細(xì)胞。
從基本的物理和化學(xué)規(guī)律,可以推導(dǎo)出長時間儲存動物細(xì)胞,通常需要-120℃,當(dāng)然-196℃更好,在這樣的溫度下,一切化學(xué)進(jìn)程都幾乎完全停滯,除非儲存時間以地質(zhì)時間為標(biāo)尺,此時惟一的傷害來自于高能射線,但這通常需要數(shù)百年的時間才會具有真正的威脅。數(shù)十年的研究,科學(xué)家發(fā)現(xiàn),凍結(jié)和復(fù)蘇動物細(xì)胞時,存在一個明顯的危險溫區(qū),0~-60℃,損傷主要發(fā)生在這個溫區(qū)。如何度過這個危險溫區(qū)安全抵達(dá)-120℃,就是研究的重點,先讓我們看看在凍結(jié)動物細(xì)胞時,可能發(fā)生的事情。
細(xì)胞的凍結(jié),通常是從-5℃開始,這是因為細(xì)胞內(nèi)外的液體都是鹽溶液。當(dāng)細(xì)胞內(nèi)外的液體進(jìn)入過冷態(tài)后,細(xì)胞外液率先結(jié)冰,這些冰基本上由不含鹽分的水構(gòu)成。如果降溫過快,這些冰就可能突破細(xì)胞膜進(jìn)入細(xì)胞,或者細(xì)胞內(nèi)液也迅速開始結(jié)冰,這些快速生長的冰晶幾乎一定會導(dǎo)致細(xì)胞膜發(fā)生嚴(yán)重?fù)p傷,復(fù)蘇的希望就此終結(jié)。那么抗寒生物的能力從何而來?答案是甘油類抗凍物質(zhì)的合成。
甘油溶液的冰點很低,當(dāng)細(xì)胞外液開始結(jié)冰后,胞內(nèi)液的溫度還在冰點之上。而伴隨著結(jié)冰的過程,外液的鹽濃度開始上升,在滲透作用的影響下,細(xì)胞開始脫水,速度因細(xì)胞膜等因素的不同而有所差異。細(xì)胞體積收縮,一方面可以規(guī)避胞外的冰晶,一方面還可進(jìn)一步降低胞內(nèi)的冰點。所以,這些抗凍生物的細(xì)胞在自然環(huán)境的低溫下,大多并沒有被真正冰凍,這就有效了防止了冰晶的損傷。而這些抗凍物質(zhì)的存在,還可防止細(xì)胞過度脫水收縮帶來的損傷,同時使得有害物質(zhì)的濃度不會上升得太高,減緩了可能的化學(xué)傷害。
但要想在數(shù)年甚至更長的時間內(nèi)保存細(xì)胞,零下數(shù)十度的溫度是太高了,不凍結(jié)住胞內(nèi)的液體,化學(xué)損傷就無法真正避免。而凍結(jié)胞內(nèi)液體的時機選擇就是關(guān)鍵中的關(guān)鍵,如果一直低速降溫,那么細(xì)胞就可能過度收縮,同時高濃度的胞內(nèi)溶液將直接損傷細(xì)胞。所以,我們需要當(dāng)細(xì)胞收縮恰到好處之時,急速降溫凍結(jié)住胞內(nèi)液體。而研究顯示,不同的細(xì)胞,安全凍結(jié)的降溫以及復(fù)蘇的過程差異很大。這就是為什么,直到今天為止,器官移植中“浪費”現(xiàn)象非常嚴(yán)重,一個器官由太多不同類型的細(xì)胞構(gòu)成,要長時間的安全凍存,現(xiàn)代的科技還無法做到。當(dāng)然對低溫生物學(xué)的研究,已經(jīng)大幅度地延長了器官的保存時間,比如腎臟,從前離體后,必須在6小時內(nèi)移植,而通過低溫抗凍液體灌流術(shù),已經(jīng)可以延長到72小時,但這點時間依然太短。許多志愿捐獻(xiàn)的器官,在突發(fā)事件發(fā)生后,根本來不及移植給任何人,就徹底地死亡。這是不是意味著,類似冬眠機這樣的東西永遠(yuǎn)都只能屬于科學(xué)幻想呢?低溫生物學(xué)的新發(fā)現(xiàn),也許可以幫助我們開辟另一條安全凍結(jié)之路。
液體轉(zhuǎn)變成固體有兩種方式,一是經(jīng)過相變,以晶體方式的不連續(xù)地固化,而玻璃態(tài)固化過程中不經(jīng)歷相變,液體連續(xù)地被固化。其結(jié)果是玻璃化態(tài)下的固體,依然具有流動性,也就是說你可以認(rèn)為常溫下的玻璃是一種奇特的液體,但是它的粘滯度比普通液體高得多,要想觀察到它的流動現(xiàn)象,需要等待百年的時光。如果水在常壓下以每秒100萬度的速度冷卻,就可以形成低密度無定形冰,也即是玻璃化的冰。這種形態(tài)的冰最初是在彗星中發(fā)現(xiàn)的,低密度無定形冰可能是宇宙制造有機分子的“實驗室”,雖然時間以十萬年為單位,這些分子很有可能參與了生命的起源過程。在地球上,1985年,人們在實驗室制造出了無定形冰,這是在研究真空中緩慢沉積的水蒸氣的行為時偶然實現(xiàn)的。超低溫生物學(xué)家發(fā)現(xiàn),凡是成功的超低溫保存,細(xì)胞內(nèi)的溶液均以玻璃態(tài)的形式被固化,亦即在胞內(nèi)不會出現(xiàn)晶態(tài)的冰。
當(dāng)前的研究熱點在于,如何實現(xiàn)超快速冷凍,可以讓細(xì)胞直接進(jìn)入玻璃化狀態(tài),尋找新型玻璃化溶液,以便讓組織、器官甚至完整的生物體比如人,進(jìn)入玻璃化狀態(tài)。去年六月一則科學(xué)新聞讓我們看到一點希望,芬蘭赫爾辛基大學(xué)的阿納托利·博葛丹博士,在研究低密度無定形冰時,發(fā)現(xiàn)水可以被緩慢地過度冷卻為玻璃狀,同時緩慢的升溫也可避免結(jié)晶的形成。這個發(fā)現(xiàn)如果能反復(fù)再現(xiàn)的話,無疑將極大地促進(jìn)超低溫生物保存技術(shù)的發(fā)展,畢竟超快速降溫以及尋找特別的玻璃化溶液都均非易事。無論如何,“冬眠術(shù)”比超光速要現(xiàn)實許多。浩瀚的宇宙在召喚著我們,但這一切都仰賴冬眠術(shù)從幻想成為現(xiàn)實。
雖然技術(shù)還無法做到長時間安全的冷凍和復(fù)蘇完整的器官,但早在1962年,就有人開始試圖將科幻引入現(xiàn)實。在最知名的“阿爾科生命延續(xù)基金會”的網(wǎng)站的首頁上,你會看到醒目的一行大字,“這是你最后的機會”!
人類第一例,冷凍后冷藏以待將來復(fù)活的人,是一位物理學(xué)家,詹姆士.貝德福德,他于1967年1月12日,死于肺癌,生前曾捐獻(xiàn)20萬美元,建立洛杉磯市第一個人體冷凍實驗室,大約已有上百人處于這種冷藏狀態(tài)。貝德福德冷藏自己的遺體以待未來的樂觀態(tài)度值得贊賞。
在中國,我們不能不提到鄭奎飛,他提出了“人體冷凍復(fù)活理論”,并聲稱自己的人體冷凍復(fù)活計劃是繼曼哈頓、阿波羅、人類基因組之后的世界第四大科學(xué)計劃。但大部分專家還是堅持人體冷凍復(fù)活是一種科學(xué)幻想,能低溫保存的只有血液、細(xì)胞,甚至連人體細(xì)胞的低溫保存都是非常困難的,更不用說是獨立的生命個體,器官一旦冷凍,能繼續(xù)使用的可能性非常小。美國人體冷凍研究所雖然對幾十個人體進(jìn)行試驗,但也沒有活過來的例子。
因此,主張冷藏以待未來解決一切問題的做法,是否合適,那就真是見仁見智的一件事。很有可能的一種情況是,那些“暫時睡著”的人的大腦,早已在冷凍降溫的過程中就被徹底損傷;而也有可能的另一種情況是通過先進(jìn)的玻璃化冷凍技術(shù),真正完好的保存了大腦和記憶!
人體冷凍,是指在人死亡后,以適當(dāng)?shù)姆绞窖杆侔咽w通過冷凍處理,將來某個時刻就有希望“復(fù)活”。這一設(shè)想最早出現(xiàn)在科幻小說家尼爾瓊斯發(fā)表于1931的科幻小說《奇異的故事》中。
日前,牛津大學(xué)3位哲學(xué)教授選擇“死后”冷凍人體。人體冷凍,真能讓人在未來復(fù)活嗎?科學(xué)家表示,人體冷凍目前只是商業(yè)行為,沒有證據(jù)證明被冷凍的人體將來能夠“復(fù)活”。
牛津哲學(xué)家選擇冷凍人體
計劃接受人體冷凍的三位哲學(xué)家,分別是牛津“人類未來研究所”所長、現(xiàn)年40歲的哲學(xué)教授波斯特倫、41歲的研究員桑德伯格和阿姆斯特朗。阿姆斯特朗預(yù)定了全身冷凍。波斯特倫和桑德伯格預(yù)定了收費較便宜的服務(wù):只冷藏頭部。
由于牛津“人類未來研究所”沒有人體冷凍保存研究,因此波斯特倫和桑德伯格向美國亞利桑那州的“阿爾科生命延續(xù)基金會”、阿姆斯特朗向另一家設(shè)于美國密歇根州的“人體冷凍機構(gòu)”預(yù)約。
這兩家機構(gòu)是當(dāng)今世界上最大型的人體冷凍公司。據(jù)報道,當(dāng)他們將來臨終時,冷凍保存團(tuán)隊就會在旁待命。一旦他們被宣告不治,工作人員就著手冷卻遺體,同時利用機器保持他們體內(nèi)的血液流動、注入防腐和防凍劑保護(hù)體內(nèi)組織。如果只選擇了凍存頭顱,工作人員就會將他們的頭切下,保存在零下196度的液態(tài)氮中。
波斯特倫擁有物理學(xué)和神經(jīng)科學(xué)背景,2009年時還曾被美國《外交政策》雜志選為當(dāng)代百大思想家,他的選擇可能會影響公眾對人體冷凍技術(shù)的判斷?!翱纯催^去百年之中發(fā)生的事情吧,當(dāng)今世界,有多少是1913年的人類想象不到的事情。”波斯特倫在接受媒體采訪時表示,“未來越不確定,選擇活下來就越有意義,你可以盡可能多地保存大腦中的信息,而不是簡單地丟棄他們?!?/p>
人體冷凍花費不菲
所謂人體冷凍學(xué),是指在人死亡后,如果立刻以適當(dāng)?shù)姆绞桨咽w通過冷凍處理,就有可能在將來的某個時刻復(fù)活。人體冷凍技術(shù)被美國的生活科學(xué)雜志列為十大人腦未解之謎之一及十大超越人類極限的未來科學(xué)技術(shù)。
要接受人體冷凍,需要支付高昂的費用。因此,這項技術(shù)幾乎成了富人的賭博。據(jù)悉,人體冷凍的收費分別為1萬美元(俄羅斯KrioRus公司的腦神經(jīng)冷藏項目)、2.8萬美元(人體冷凍機構(gòu)的全身冷藏項目)、15.5萬美元(美國人體冷凍學(xué)會的全身冷凍)、20萬美元(阿爾科生命延續(xù)基金的全身冷藏項目),收費視不同的公司、服務(wù)、國家或地區(qū)而定。
人體冷藏者可以考慮使用以人壽保險的形式付款,或分期付款。阿姆斯特朗就選擇了人壽保險的形式,每月投保25英鎊,作為死后冷凍的所需資金。
阿爾科生命延續(xù)基金會已經(jīng)冷凍了117具尸體,其中包括美國最偉大的棒球運動員之一泰德威廉斯。其他仍然在世但已經(jīng)選擇了阿爾科的人中,也不乏名人,如美國導(dǎo)演查爾斯馬修。
不過有人擔(dān)心,過了幾百年后,這些提供冷凍服務(wù)的公司,是否依然存在。
“復(fù)活術(shù)”缺證據(jù)仍是商業(yè)活動
加州大學(xué)伯克利分校的低溫生物學(xué)研究員保羅西格爾曾將活著的倉鼠冷凍2小時后復(fù)活。在倉鼠試驗成功后,西格爾又對一只小獵犬進(jìn)行試驗。結(jié)果,他成功讓小獵犬復(fù)活過來。
有專家表示,雖然冷凍實驗在某些動物身上已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展,這種方法卻并不一定適用人類。雖然目前有多家從事“人體冷凍”的公司,但很少有醫(yī)療機構(gòu)介入。在專家看來,人體冷凍只是一個新的商機,而非醫(yī)學(xué)。
國際低溫生物學(xué)會前任主席、美國紐約州立大學(xué)低溫生物研究中心主任約翰鮑斯特此前接受《中國科學(xué)報》記者采訪時曾表示,人體冷凍組織的大多數(shù)成員沒有接受過正規(guī)的高等教育,也沒有具有職業(yè)資格的醫(yī)生。關(guān)于任何人體冷凍能復(fù)活方面的報道都沒有一篇是出自科學(xué)期刊,也都沒有一篇報道被證明是真實的。
上海理工大學(xué)低溫醫(yī)學(xué)研究所所長華澤釗明確表示,“從技術(shù)上,低溫冷凍人體的實現(xiàn)是非常困難或者說是完全不可能的。”華澤釗說,按照低溫生物醫(yī)學(xué)的水平,大部分細(xì)胞以及部分組織能低溫保存,但是心臟之類的器官不能低溫保存。每種器官中都有不同種類的細(xì)胞,冷凍一個器官都很難成功。
改善細(xì)胞的物質(zhì)結(jié)構(gòu)能達(dá)到安全冷凍嗎?
研究細(xì)胞構(gòu)造的所羅門 科瓦亞宣稱,細(xì)胞的柔韌度和原始膠子數(shù)量是決定細(xì)胞抗凍能力和進(jìn)化限度的關(guān)鍵因素。他正在開展一個“尋找能量之源”課題,旨在如何開啟冷凍之后細(xì)胞,如何給予生命活力,以及在生命允許的范圍內(nèi)開展一切可能人工進(jìn)化行為?!拔覀兯x擇的是適應(yīng)環(huán)境還是讓環(huán)境適應(yīng)我們,”所羅門說,我們還需要找到人體中傳承了幾千萬年的發(fā)育重啟和自我復(fù)制構(gòu)造,而這種構(gòu)造卻存在于每個細(xì)胞之中,或者我們一個一個進(jìn)行改造,或者我們找出人體內(nèi)的生命之源。” “還有一個選擇,就是:人工受精的精子 卵子的雙重改造”-- 所羅門。
還有一種可能,那就是我們所擔(dān)心的冷凍安全問題都不會發(fā)生,因為冷凍人體的原始效應(yīng)很可能會是彈性的,即身體功能自行恢復(fù)到冷凍前狀態(tài),即為自然彈性冷凍?!?/p>
一些曾在蘇聯(lián)低溫生物學(xué)研究學(xué)會工作過的科學(xué)家們對冷凍死者遺體和腦袋,可以盼望將來“復(fù)活”的說法嗤之以鼻,并指責(zé)這種行為是一種“專騙死人錢”的詐騙行為。低溫生物學(xué)研究專家格里申科說:“即使是將一個活著的健康的人冷凍起來,那么當(dāng)你再為他解凍后,他也不可能再活下來?!笨死飱W魯斯公司老板辯解稱,他們并沒有給予顧客任何將來可以“復(fù)活”的擔(dān)保。但他們的服務(wù)可以給一些懼怕死亡的人或死者的悲痛親屬提供某種心理安慰。人體冷凍復(fù)活術(shù)最早出現(xiàn)在科幻小說中。1931年,美國《奇異》雜志發(fā)表的一篇故事寫到,一個叫詹姆斯的人去世后,遺體被發(fā)射到太空中,在那里,寒冷和真空使其遺體無限期保存下來。幾百萬年后,人類早已滅絕,某種外星機械民族發(fā)現(xiàn)了這具冷凍的尸體。他們把詹姆斯的頭顱復(fù)活后移植到一個機械人身上,后來,詹姆斯便長生不死了。被稱為“人體冷凍學(xué)之父”的羅伯特·埃廷格看到這篇小說后在1962年寫出《不朽的前景》一書。他在書中列舉了大量事實,證明了冷凍復(fù)活的可能。比如,許多昆蟲和低等生物冬天都凍僵起來,春天又自動復(fù)活。從上世紀(jì)60年代起,一門嶄新的生物技術(shù)——低溫生物技術(shù)逐漸形成和發(fā)展,就是使生物細(xì)胞和組織通過迅速降溫達(dá)到超低溫,從而得到長期保存。而且美國也出現(xiàn)了大大小小的人體冷凍機構(gòu),許多人選擇死后被冷凍起來,期待有朝一日醫(yī)療技術(shù)進(jìn)步后重新復(fù)活,但尚沒有一例復(fù)活成功。
2015年5月30日下午5時許,61歲的胰腺癌患者杜虹躺在病床上,已進(jìn)入彌留階段。
隔壁房間,兩名來自美國的外科醫(yī)生已經(jīng)等待了8個小時,事實上,他們從5月19日開始就在為這一刻待命了。
下午5時40分,杜虹平靜地離開了人世。兩名美國醫(yī)生第一時間向杜虹體內(nèi)注射了抗凝劑、抗菌藥物、抗血栓藥物,防止血液凝固,并用特制設(shè)備按壓心臟,保證血液繼續(xù)循環(huán)。
隨后,杜虹的遺體被放入裝有冰塊的木質(zhì)棺材中,迅速轉(zhuǎn)移到手術(shù)地點,耗時約1小時。接下來是灌流,由于人體細(xì)胞中含有大量水分,冰凍過程中水分凝固會形成冰晶,極易刺破細(xì)胞,造成巨大傷害,所以冰凍技術(shù)的要點是使用冰點更低、不容易結(jié)晶的保護(hù)液代替水分,達(dá)到脫水的效果。
美國醫(yī)生首先用稀釋過的保護(hù)液,逐步替換遺體中殘留的血液。隨后,使用儀器打開遺體頸部的總動脈和總靜脈,形成一個液體輸入的回路,輸入保護(hù)液,隨后開始重頭戲——替換頭部殘留的血液。
替換過程比較漫長,醫(yī)生會逐步加大保護(hù)液的濃度,從動脈輸進(jìn)頭部。當(dāng)人體內(nèi)保護(hù)液濃度達(dá)到遺體保存要求后,繼續(xù)監(jiān)測靜脈輸出液體中保護(hù)液的濃度,當(dāng)輸出液體的保護(hù)液濃度與輸入濃度一致時,表示頭部水分已完全被替代。
灌流超過4個小時,整個過程需要在冰凍低溫接近0攝氏度的情況下完成。此后需要將遺體進(jìn)一步降溫。工作人員使用-60℃的干冰對遺體逐步降溫,最終將遺體保存在一個-40℃左右的冰棺當(dāng)中。至此,遺體冰凍的初步流程完成。
接下來,杜虹的遺體會在冰凍狀態(tài)下被送到位于美國洛杉磯的Alcor總部(全球最大的冷凍人體研究機構(gòu)之一)。遺體頭部將被分離保存在-196℃的液氮環(huán)境特殊容器中。
在此后的漫長歲月中,工作人員將按期添加液氮,保證杜虹的頭部長期保存。按Alcor科學(xué)家的樂觀估計,50年后的科學(xué)技術(shù)也許就能讓杜虹解凍頭部、再造身體,也就是——復(fù)活。
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網(wǎng)址: 人體冷凍 http://www.u1s5d6.cn/newsview471111.html
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