缸中之脑路线刚🂾🔞开始的时候,对人类世界的伦理观冲击会非常大,在一个健康的人群环境里几乎必然被扣上反人类🂹📭🞃罪,只能在末日环境中才有进步的可能。

    该模式的优点不少。

    首先对应土球的情况,能够🙵杜绝人类因进食、饮水、排泄等行为产生的暴露风险,只要确保营养液🚨🕺不被外来孢子污染,脑子会出于几乎绝对安全的状态中。

    其次大脑是神经元集合,排除🆞🐯🃚了躯体的因素,它能够训练新的神经细胞来对接⛈😙🁴更复杂的机械躯体。

    最后,神经元的训练重建机制,📟🜅⛛使得大脑寿命要远长🃎🖭🕴于身体,采用合适的营养液循环运输机制,寿命能普遍达到150岁(按人类躯壳出生年计算)。

    缺点嘛……特别容易发疯。

    人类的脑子终究不是AI,会受大🅍脑分泌的化学物影响,营养液在运输中可以添加🆇🍛化学物,但不能洗干净已有的。

    缸中之脑与机械飞升的组合,会导致人脑抑郁和发疯风险增大,抑郁到自己拔管的还算好,如果发疯🕆🇖杀人,根据设备不同,其危害可能比普通人类大无数倍,甚至可能引发智械危机。

    另外,大脑的神经细胞,以土球技术也没办法用来做试管胎儿……话说土球的⛈😙🁴试管胎儿,还是需要一个活着的母体对接胚胎提供营养,光剩下缸中之脑人类还是完蛋,最后还得等太空人来救。

    介绍完基本信息,接下来是技术难点。

    缸中之脑本身的技术难度其实很低,甚至不需要专业的营养液及循环模式,直接恒温生理🐮🃒🗒盐水盆加鱼缸打气机,都能活一阵。

    但如果要🋯让脑子实用化,技术难度🅍会随着功能需⛛🛂🙧求,指数级往上跳。

    想活过半小时,必须有专业的高溶氧量液体或模⛛🛂🙧拟红细胞的携氧颗粒,盐水远远不够看。要活过几个月,还得有营养输入、废物排出等功能。

    而要驱动一个人形机器人,最好的方式是保留脊髓,手术难度和手术存活率且⛈😙🁴不论,光是安装后的神经信息传递、电信号解读,那就是一个相当复杂的体系。

    若算上体外营养液废物处理、液体融氧及二氧化碳排出等,轻量化到足以加入人形设备的营养液循环系统本身,都🂹📭🞃足以实现土球医疗技术向前推进二十年,包括机器躯体在🚻😤内所有系统融合一体,是个不亚于推动航天技术发展的超级项目。