- 各種用于精確觀察正在發(fā)生的事情的顯微鏡技術(shù):先進(jìn)的光學(xué)顯微鏡(包括各種熒光技術(shù)、特殊光學(xué)等),、電子顯微鏡、原子力顯微鏡等,。
- 基因組測序和合成,,在過去幾十年里。成本已經(jīng)下降了幾個數(shù)量級,。
- 光遺傳學(xué),,允許通過照射光線激發(fā)神經(jīng)元。
- mRNA疫苗,,原則上允許我們設(shè)計針對任何東西的疫苗,,然后快速適應(yīng)。
- 細(xì)胞療法,,如CAR-T,,允許將免疫細(xì)胞從體內(nèi)取出并「重新編程」,以攻擊任何東西,。
- 理論突破,,如疾病的病原體理論或認(rèn)識到免疫系統(tǒng)與癌癥之間的聯(lián)系。
以上列舉的這些所有技術(shù),,是因為他想提出一個關(guān)鍵的主張——
如果有更多有才華,、創(chuàng)造力的研究人員,這些技術(shù)的發(fā)現(xiàn)速度可能會提高10倍或更多,。
為什么Amodei這么認(rèn)為,?
因為當(dāng)我們試圖確定「智力回報」時,,應(yīng)該養(yǎng)成提出某些問題的習(xí)慣,,而這些問題的答案就是原因,。
首先,這些發(fā)現(xiàn)通常是由極少數(shù)研究人員做出的,,往往是同一批人反復(fù)做出,,這表明是技能而非隨機(jī)搜索(后者可能表明冗長的實驗是限制因素)。
其次,,它們往往「本可以」比實際早幾年被發(fā)現(xiàn):例如,,CRISPR是細(xì)菌免疫系統(tǒng)中自然存在的一個組成部分,,自80年代就已為人所知,,但人們花了25年才意識到它可以被重新用于一般的基因編輯。
第三,,成功的項目往往是小規(guī)模的,,或最初人們認(rèn)為不太有前途的后續(xù)想法,而不是大規(guī)模資金支持的努力,。這表明推動發(fā)現(xiàn)的不僅僅是大規(guī)模的資源集中,,而是創(chuàng)新能力。
最后,,盡管這些發(fā)現(xiàn)中有一些具有「順序依賴性」,,這再次可能造成實驗延遲。不過,,許多也許是大多數(shù),都是獨立的,,意味著可以同時并行進(jìn)行多項工作,。
這些事實都在表明,如果科學(xué)家更聰明,,更善于在人類擁有的大量生物學(xué)知識之間建立聯(lián)系,,就有數(shù)百個這樣的發(fā)現(xiàn)等待被做出。
2019年10月9日,諾貝爾化學(xué)獎花落鋰電池領(lǐng)域,,三名研究鋰電池的先驅(qū)摘得殊榮,,吉野彰是三位獲獎?wù)呃锬昙o(jì)最輕的一位。
2024-07-05 14:48:56被取代,!諾貝爾獎獲得者:2050年加油站會消失