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第601章 我的学生都很拽 (第3/3页)
他们连李东前面几次调整的原理都没有搞懂。
有些控制参数明明已经超过他们平时会采用的范围,可细胞非但没有失去活性,分化也没有中断,反而一次次的又回到了李东要求的状态里。
光是这些东西他们都已经觉可思议了,而眼下出现的问题,他们根本分不清原因,所以只能按照李东的安排来做。
而李东则是在安排完这些以後,就回到了水木大学这边给他安排的公寓。
他关上自己书房的门,重新打开了那段生命科学 lv1的视频,开始看了起来。
视频里,外周血单个核细胞被送进微型培养室,化学小分子依次进入培养液。
细胞完成重编程,再沿着指定的方向分化,逐渐形成肾皮质应有的结构。
这个过程还是那麽的流畅。
不过李东现在看这些视频已经有了一些经验。
这些越是流畅的地方,越可能藏着他之前没有注意到的细节。
所以第一遍他没有发现问题,看第二遍还是没有,直到第三遍的时候。
画面里出现了细胞分区排列,培养边界开始调整。
李东开始注意到一些不一样的东西了。
他把视频的进度条又往回拖了几秒,在那张控制界面刚出现的时候,点下了暂停。
此时画面的右下角有一片组织轮廓划分的细小网格。
李东把这部分放大,这个时候他才发现,每个区域的编号後面都是有对应的局部电信号记录的。
分区电信号记录覆盖整片组织,每一毫秒记录一次。
一毫秒一次?
他还记华光在做分区诱导时,用的显微成像装置逐区扫描,扫描完整片组织最快也100毫秒。
这样的观测频率,其实对於肾组织片形态已经够用。
可是对心肌组织片里那些毫秒间的电信号变化,那是远远不够的。
如果在做心肌组织片的时候,也能做到 1毫秒的电信号测量时间的话……
那他就能根据电信号传递的先後和异常位置,来调整对应区域的电刺激和培养条件了。
这样就可以改善心肌细胞间的电耦联,让各处心肌细胞逐步协调收缩。
想到这里,李东立刻把视频想去看一看这一毫秒的时间分辨率,视频里是怎麽做到的。
随着视频放大,他看见培养室的外壁上有一圈排列紧密的细小构件。
“难道就是这圈构件?”
李东又仔细观察了一下它的排列位置和对应的观测区域,心里大概确定了,确实是这圈测量构件通过同步测量,才把整片组织各电信号的变化做到了一毫秒
可视频里并没有介绍,这圈测量构件的名字,也没有说它是怎麽做到的。
“看来只能反推了。”
李东闭上眼睛把视频里的组织图像和测量标注与记忆中陈华光那边的区分图像和培养参数一起扔进了思维沙盘里。
两组数据就这麽在思维沙盘里开始飞快地对比旋转,然後那圈测量构件的轮廓也出现在了思维沙盘里。
随後,一行行计算式在思维沙盘里展开,根据视频里的测量要求一步一步的推导这套装置所需的探头间距和测量灵敏度。
【b()=(μ?/4π)∫[j(′)(-′)]/|-′|33′】
【σb2≈∑?b(f?)|h(f?)|2Δf】
……
接着李东又用这些计算式的参数,构建出了通过测量细胞电流产生的微弱磁场,还原各处电信号的装置模型。
当一个环形的磁场成像装置出现在思维沙盘里的时候,李东睁开了眼睛,然後笑了。
如果用这个装置,他就能看清楚各处心肌细胞之间的电信号传递的先後了,也就可以根据这些数据来调整电刺激和培养条件让各处心肌细胞逐步协调收缩了。
但这个设备做出来,其实还是有点麻烦。
要知道现实里其实已经有了类似的超导量子干涉器件磁像成像系统了。
但它用的是需要在 4.2开尔文下工作的铌基低温超导探头。
这个温度为了与温热的组织隔热,探头就不隔开一定的距离。
这样它收到的磁场信号就太弱了,整片组织的电信号测量时间分辨率也就只能做到 100毫秒。
李东又想了想,试着将探头里的材料换成林毅做出来的镍基超导材料,这样就能够把工作温度提高到 220开尔文。
可是他在思维沙盘算了一遍,在同样的测量范围和精度下,这也只能将时间分辨率提高到 10毫秒。
而真正要做到 1毫秒的话,思维沙盘给出的最终结果是,探头里的超导材料必须在接近 273开尔文,也就是接近 0摄氏度的时候,才能把隔热层压薄,让探头更加贴近组织。
李东看着思维沙盘里探头旁边标出的 273开尔文,心里直骂娘。
“这他妈是冲着常温超导材料去的呀!”
李东这话虽然说的有些夸张,不过也差不多了,0摄氏度距离 20多摄氏度也没有多远。
想到这里,李东拿起手机给林毅打了个电话。
“喂,老师?”
“林毅啊,我问你个事,你们现在做的镍基超导材料,如果要把器件工作温区提到接近冰点,还要多久啊?”
电话那头的林毅都被李东的这个问题问傻了。
他认真地回忆了一下,李东让自己做常温超导这个项目是多久之前来着?
不到一个月吧。
虽然现在李东问他的不是常温超导还需要多久,但好像也差不了太多吧。
这就好像有人朝一个乞丐要 100万和一个亿的区别,虽然一个亿比 100万多出很多,但问题是两者乞丐都拿不出来呀。
而林毅现在就是这个乞丐。
“老师,现在,现在我真的做不出来呀,具体时间我也没办法给到你。”
“我知道,我也不是让你做出来,主要是你这几年一直都在和超导材料打交道。”
“我就是想问一下,超导材料往 260开,或者说往常温走的这个情况,问题主要是出现在哪?”
“为什麽大家都做不下去?”
林毅想了想,认真地说道。
“老师,其他人为什麽做不下去我不知道,因为毕竟他们连 200开都做不到。”
“但是我的问题的话,倒是可以和你说说。”
李东听到他这话,总觉己的学生是不是跟着自己学了什麽毛病啊?
怎麽每个人说话都拽的跟二五八万似的?而且还是那种特别谦虚的拽。
什麽叫别人连 200开都做不到?
虽然说的是事实但李东总觉里怪怪的。
他压下心头的这个想法,说道。
“那你说说。”
“老师,按我现在的模型来说,超导材料在升温以後,整个体系的相位相干就维持不住了。”
“我也想过把集体涨落一起算进去,可原来的近似方法根本就处理不了。”
“所以你现在是卡在模型上?”
“对,继续替位和氢化还能试,但我现在算不准,究竟怎麽改才能把温度继续往上推?”
林毅刚才说的其实就是热涨落破坏长程相位相干的问题。
要知道电子形成局部配对,并不意味着整块材料就能保持超导。
因为要保持超导,还要将不同区域之间稳定的相位关系维持住。
可是随着温度的不断升高,热涨落就会扰乱这种关系,所以材料很可能在局部仍然存在电子配对的情况下,失去整体超导性。
要解决这个问题的话,其实就需要一种新的非微扰计算方法。
这种计算方法首先要解决的就是量子理论的严格构造和激发谱的正能隙问题。
听不懂吧?那就换一种说法。
就是要在四维时空里把这套量子理论严格的建立起来。
并且证明,从最低能量的真空状态出发,产生的任何激发都过一个严格大於 0的能量门槛。
还是听不懂,对吧?
其实刚才说的这两个问题在数学上有一个名字,叫做杨米尔斯存在性与质量间隙问题。
没错,就是千禧年七大数学难题之一,那个唯一一个直接源於量子场论的问题。
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