南無‮彌阿‬陀佛 阿彌陀佛 ‮彌阿‬陀佛

太上感應篇精華節錄

(第五十集)
  
以直為曲 以曲為直

1999/10/28  
新加坡淨宗學會
(節錄自太上感應篇19-012-0117集)  
檔名:29-512-0050

  佛法,我們常常講,常常提示。什麼是佛法?真實明瞭宇宙人生的真相,就叫做佛法。人生是自己,宇宙是我們生活環境,你能夠認識自己,認識生活環境,你就是菩薩,你就是佛。一個人不認識自己,不明瞭自己生活環境,這個人叫凡夫。這一樁事情,幾個人認真思考過?認真去思量過?我是什麼?什麼是我?只有真正學佛的人,才會想這樁事情。這個身是不是我?身不是我,六道凡夫都執著這個身是我,這個錯了。因為這一執著,《金剛經》上說的:「我相、人相、眾生相、壽者相」,統統起來了。四相的根本,就是個我相,我相的根本就是個執著,相宗講得很好,末那是執著,四大煩惱常相隨。我是什麼?我愛、我見、我痴、我慢,愛見痴慢這是我。佛要不給我們說清楚,我們怎麼會知道?成天就是生活在愛見痴慢裡面,愛見痴慢,說實在話,就是平常講的貪瞋痴慢,原來這個東西是我。人人都希求滿足貪瞋痴慢,貪瞋痴慢果然滿足了,阿鼻地獄去了,六道裡的最下面一層。換句話說,貪瞋痴慢愈輕,就往上升;貪瞋痴慢愈重,就往下墜,六道就是這麼一個現象。天道,貪瞋痴慢最輕的,無色界天最輕,色界天比無色界天重一點,欲界天又更重一點,修羅跟人道比欲界天又要重,愈重愈往下墮落,最重的地獄道去了,阿鼻地獄。所以還要去搞貪瞋痴慢嗎?

  佛教人修行,修什麼?修正你錯誤的見解。我見就是見解,見解就是起心動念。起心動念,就是愛見痴慢,這個叫我執,執著愛見痴慢,永遠脫離不了六道輪迴,過這個日子太辛苦、太可憐了。佛教我們覺悟,教我們回頭;覺悟就是把這個事情搞清楚、搞明白了;回頭是再也不幹了,把這個捨得乾乾淨淨。學佛的同修都希望放下,都希望把它捨掉,可是偏偏捨不掉。你捨掉,你就成佛了。佛跟眾生就這一念之差,轉過來,就轉凡成聖,轉迷成悟。為什麼你轉不過來?為什麼你不覺悟?你的執著太重了,念念希求自己的利益。這個自己是私心、我愛、我痴、我見,念念為這個造業。大乘佛法,世尊教誨高明到了極處,迷惑到極深極重的人,如果能夠相信佛陀的教誨,都能轉得過來。你不相信,不肯學,那就沒法子。只要你肯相信,肯依教奉行,凡夫一生成佛,不但在理論上是可能的,事實上也決定可以辦到。

發菩提心 一向專念 阿‮陀彌‬佛
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佛號 https://t.cn/A6PO7ocI

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科学家首次发现量子力学如何导致基因突变播报文章

澎湃新闻

2022-05-11 21:44
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近日,科学家表示量子力学可以解释基因突变的原因,并首次通过计算机建模,探究出量子力学如何导致基因突变。

图片来自Getty Images/iStockphoto脱氧核糖核酸(DNA)携带有合成核糖核酸(RNA)和蛋白质所必需的遗传信息,是生物体发育和正常运作必要的生物大分子。DNA能够以极高精度进行大量复制,但这一过程也可能出现错误,并导致基因突变。这一突变在给人类带来多种疾病的同时,也促进了丰富的生物世界。19世纪50年代,詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克发现了DNA双螺旋结构,开启了分子生物学时代,将遗传研究深入到分子层次,“生命之谜”随之被解开,人们开始清楚了解遗传信息的构成与传递途径。

DNA双螺旋结构由两条链组成,这两条链按反向平行方式盘旋成双螺旋结构,如同螺旋式上升的楼梯,而这些楼梯的“台阶”正是氢键。DNA分子的两条链之间通过氢键结合,即通过一种称为质子(氢原子的原子核)的亚原子粒子所提供的粘合剂,将被称为碱基的分子连接在一起,以保持双螺旋结构的稳定。

DNA双螺旋结构与形成该结构的4种碱基形成稳定螺旋结构的碱基对中有4种不同碱基,分别为:腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)。双螺旋模型不仅表明了DNA分子结构,还提示了DNA复制的机制:由于腺嘌呤(A)总是与胸腺嘧啶(T)配对、鸟嘌呤(G)总是与胞嘧啶(C)配对,这说明两条链的碱基顺序是彼此互补的,只需确定其中一条链的碱基顺序,就可确定另一条链的碱基顺序。通常情况下,碱基遵循着严格的配对规则(A与T、C与G配对),但如果氢键的性质略有变化,就可能导致前述配对规则被打破。如果该过程发生在双链断开前,就会导致碱基配对错误,引发基因突变。虽然克里克和沃森此前做出过预测,但直到今天,通过复杂的计算建模,科学家才得以准确地量化这一过程。

此次,来自英国萨里大学勒沃休姆量子生物学博士培训中心(QB-DTC)的物理学家与化学家借助复杂的计算建模,表明前述基因突变(即DNA复制错误)可能是由于量子力学导致的。团队使用了一种开放量子系统(open quantum systems)方法,来确定可能导致质子在DNA双链之间跳跃的物理机制:基于量子物理学中的隧穿效应,质子才得以跳跃。相关成果发表在《自然》旗下期刊《通讯-物理》(Communications Physics)。

图片来自《通讯-物理》(Communications Physics)据了解,量子隧穿效应是指在某些特定条件下,微观粒子“穿越”原本无法逾越的势垒阻碍的现象。要理解隧穿,可以把势垒想象成一座山。一个自身能量小于山峰势能的微观粒子位于山的左侧,按照经典世界的常规经验,这个粒子绝对爬不到山的右侧。但过段时间再去观察粒子,可能会发现它“穿山而过”抵达了右侧,这种现象就是量子隧穿效应。隧穿效应也是现代电子学技术的基础之一,比如扫描隧道显微镜就是根据隧穿效应原理所制成。萨里研究小组表明,DNA双链之间氢键的变化比此前认为的要普遍得多,其发生概率约为万分之1.73。也就是说,质子可以相对轻易地跳跃到到双链的另一侧,即从能量壁垒一侧的位置跃迁到另一侧。如果这恰好发生在DNA复制过程的第一步,即两条链被断开之前,那么错误就会通过细胞内的复制机制,导致DNA错配,即一条链上的碱基与另一条链上相应的碱基不互补,甚至发生突变。

互变异构体(Tautomeric)发生概率,图片来自论文以往科学家认为,量子隧穿效应不太可能发生在活体生物细胞内温暖、潮湿和复杂的环境中。然而,奥地利物理学家欧文·薛定谔在1944年的著作《生命是什么?》(What Is Life?)中提到,由于活体生物的表现与无生命物质不一样,量子力学可以在生命系统中发挥作用。这项研究似乎证实了薛定谔的理论。前述团队确定,局部的细胞环境导致行为类似于波的质子被热激活,并穿过能量壁垒。他们发现质子是连续并且非常迅速地在两条链之间隧穿。之后,当DNA分裂成单独的链时,一些质子被捕获在错误的一侧。

鸟嘌呤-胞嘧啶碱基对之间质子转移反应示意图,图片来自论文“DNA中的质子可以沿着DNA中的氢键隧穿,并修改编码遗传信息的碱基。这些修改过的碱基被称为‘互变异构体’,可以在DNA裂解和复制过程中存活,导致‘转录错误’或突变。”英国萨里大学Louie Slocombe在博士学位期间进行了前述计算,并由萨里大学物理系教授Jim Al-Khalili和化学系博士Marco Sacchi指导。Al-Khalil对此评价:“沃森和克里克在50多年前就推测了DNA中量子力学效应的存在以及重要性,然而这种量子力学效应在很大程度上被忽视了。”

“生物学家通常认为,只有在低温和相对简单的系统中,隧穿效应才能发挥重要作用。因此,他们倾向于低估DNA中的量子效应。通过我们的研究,我们相信已经证明了这些假设并不成立。”Sacchi博士说道。

前述研究成果表明了量子隧穿在基因突变中的重要性,以及质子的转移在DNA突变中具有更加重要的作用,未来可能对目前的基因突变模型产生深远影响。

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论文是否能有两个第一作者或通讯作者?

论文的作者排名历来是科研人员最关注的话题之一。几十年前的论文基本都只有一个第一作者,很少强调通讯作者。近一二十年来,通讯作者大量出现,而且还出现了共同(并列)第一作者和共同(并列)通讯作者。

这种演变情况是怎么发生的?论文究竟是否能有两个或多个第一作者或通讯作者?本文简要讨论这些话题。

01 第一作者、作者排名和通讯作者

作者署名代表著作权,能够宣示自己的学术成果。在职称晋升、科研基金申请、求职和人才称号评定等方面,作者排名是最关键的评价指标之一。很多高校在资格评定时看重第一作者和通讯作者的论著。

由于作者署名与学术声誉和经济利益密切相关,科研人员对作者排名格外关注。按照排列顺序,作者分为第一、第二、第三作者等。按照分类,作者分为普通作者和通讯作者。通讯作者又称通信作者,因为这种作者负责回复来信。

作者排列顺序分为氏英文字母排序法、首末作者排位法、贡献排位法三种。姓氏英文字母排序法用于无法区分每个作者的贡献程度的情形,在署名处注明按照姓名字母排序。这种方法虽确有运用,但不被学术界提倡,因为它有两个缺陷。

第一,论文被他人引用时,一般引用第1~2个出现的作者名字,后面排列的作者只能用“et al.”即“等人”代替,这导致重要作者的名字不能出现在引文中,极大削弱了这些作者的学术影响力。

第二,高校在统计业绩时要求注明作者排名,字母排序法实际上体现的是共同作者,谈不上排名。首末作者排位法是指学生或团队成员做第一作者,导师或课题负责人做最末位作者,其余有贡献的人员居中排列。

这种方法虽然曾在某些国家或某些领域形成过约定俗成的共识,但目前这种共识不复存在;相反,人们更多地认为末位作者是最不重要的作者。

目前论文中用得最多的是贡献排位法,贡即献最大的人排第一位,在后面的排名中贡献程度依次递减。贡献排位法的缺点是只有第一作者是最重要的,而这在现代科技条件下无法满足学术界的需求。

现代科学研究有两个特点。第一个是跨机构和跨国家的科研合作剧增,导致每个单位都希望把论文算在自己名下。

第二个是信息技术的发展使得文献计量学得到快速发展,使得每个单位都在量化科研绩效考核方法,最简单有效的做法就是统计第一作者的成果。

研究生毕业要成果,教师晋升和申请经费要成果,这导致一篇论文只有一个主要作者(第一作者)不能满足所有人的需求。于是,通讯作者应运而生,成为被每个高校所认可的与第一作者同等重要的作者类别。

这样,发表一篇论文便能满足两个作者的考核需求。通讯作者的初衷是在合作作者中推举一个代表回答审稿人和读者的通信问题。这个人选需要具备较高的学术水平,并熟悉论文内容。

人们发现通讯作者能够缓解大家争抢第一作者的问题,因此迅速获得业界的认可。通讯作者是在姓名的右上角用星号“*”加脚注标记。

02 共同第一作者和共同通讯作者

由于科研合作越来越多,而且大家越来越希望分享重要作者地位,尤其对于发表在高影响因子期刊上的论文,一篇论文有两个重要作者(第一作者和通讯作者)的做法也变得不够用了,因此就出现了共同第一作者(又称并列第一作者)和共同通讯作者(又称并列通讯作者)。

如果作者们不愿意把一篇论文拆开而各自作为第一作者去分别发表,那么在合写的论文中并列第一作者确实是个合理选择。虽然在名字排列上仍然有先后次序,但是共同第一作者可用类似双星号“**”的右上角符号配脚注文字标记澄清。

如果一个通讯作者无法回答全部问题,而必须使用多个通讯作者,那么可以使用星号“*”标记多个通讯作者,并在脚注中说明是共同通讯作者。

如果不强调是共同通讯作者,那么约定俗成的规则是名字排在前面的是第一通讯作者,名字排在后面的是第二通讯作者。多数国内外期刊接受共同第一作者和共同通讯作者。

在投稿前需要致信编辑部确认政策,避免在违反政策后被迫撤稿的麻烦。为了防止学术不端和乱署名,很多期刊要求论文提交合作作者贡献内容列表,包括在文末刊登这种贡献者声明。

需要注意的是,高校在考核业绩时,须对共同作者的论文乘以合适的权重系数,使得这种论文与只有一个第一作者的论文有所区别,确保公正性。

例如,对于具有两个并列第一作者或并列通讯作者的论文,业绩权重应当乘以0.5即减半,这样能够避免多个第一作者使用同一篇论文作为唯一第一作者去赚取违反学术道德的额外收益。

因此,高校在权重系数方面应严格管理,避免政策漏洞。共同第一作者或共同通讯作者的署名方式是一把双刃剑,用好了能够促进科研合作,提高合著论文的水平,用坏了会导致虚假署名和学术不端。

作者需要自觉遵守学术道德,单位需要制定完善的政策合理统计共同作者的绩效,让论文署名方式健康发展。

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