问题

EVA 中那种能让人沉浸其中也不会溺死的液体理论上存在吗?

回答
在《新世纪福音战士》(EVA)这部作品中,确实出现了一种能够让人类在其中活动,并且不会因为窒息而死亡的特殊液体,通常被称作“LCL”。这个设定可以说是EVA世界观中一个非常关键且具有代表性的元素,它不仅仅是为了解释人类如何与EVA同步,更承载着深刻的哲学和象征意义。

从理论上讲,EVA中的LCL这种能够让人沉浸其中而不溺死的液体,要实现起来,需要克服一系列生理和物理上的巨大挑战。我们不妨从几个关键点来剖析一下。

首先,气体交换的难题。在通常情况下,人类的呼吸系统是依赖空气中的氧气来维生,而肺部通过吸入空气,将氧气传输到血液中,再将二氧化碳排出体外。如果将人类完全浸入液体中,肺部会被液体填满,无法进行气体交换,这会迅速导致溺水。EVA中的LCL要解决这个问题,理论上需要具备以下几种可能:

直接将氧气溶解于液体中:就像一些水生生物通过鳃从水中获取氧气一样,LCL可能具有极高的气体溶解能力,能够将大量的氧气溶解其中,并以一种可被皮肤或身体其他部位直接吸收的方式存在。这种溶解度需要远超我们日常所见的氧气在水中的溶解度。
通过其他途径补充氧气:也许LCL不仅仅是简单的液体,它本身可能是一种复杂的生物工程产物,能够主动向人体输送氧气,或者在液体中存在某种能够释放氧气的化学反应。
改变人体生理机能:更进一步的猜测是,LCL可能在进入人体后,会暂时性地改变人体的生理机能,例如让肺部能够直接从液体中提取氧气,或者激活一种“水下呼吸”的生物机制。这就像科幻电影中常出现的“鳃”的设定,虽然在EVA中没有明确展示,但其功能性上是类似的。

其次,密度和浮力。为了让驾驶员在EVA驾驶舱内自如活动,LCL的密度需要非常精确。它既不能太稀,导致驾驶员在其中漂浮不定,失去着力点,也不能太稠,使得驾驶员的动作变得迟缓,甚至无法移动。理想的LCL应该能够提供足够的浮力,让人体处于一种几乎失重的状态,同时又不会完全失去重力感,能够保持一定的身体姿态和方向感。

模拟失重环境:这种密度可以模拟太空中的失重环境,让驾驶员在操作EVA时,能够更专注于精神层面的连接,而无需克服自身在物理上的重力影响。
辅助EVA同步:LCL的密度也可能与EVA的同步率息息相关。它可能是一种介质,能够帮助驾驶员的精神力更有效地传递到EVA的系统中。

再者,成分与生理兼容性。LCL的成分肯定不能是普通的盐水或其他已知液体。它需要对人体完全无害,甚至可能是有益的。

营养输送与代谢辅助:理论上,LCL可能是一种营养液,能够在驾驶员浸泡在其中时,为身体提供必要的营养,并辅助身体的新陈代谢。这能解释为何驾驶员可以长时间待在EVA中。
心理与精神连接:EVA中的LCL更重要的作用在于促进驾驶员与EVA的“同步”。它被描绘成一种能够溶解人类意识的液体,使驾驶员的精神能够与EVA的灵魂(或者说意识核心)融为一体。这暗示了LCL可能包含某种能够“软化”人类意识的物质,使其更容易被外部信号所影响和连接。这层面的理论基础更偏向于哲学和精神层面,而非纯粹的物理化学。它可能是一种能够暂时“削弱”个体意识边界的介质,使得连接更加顺畅。

最后,安全性与稳定性。这种液体必须是高度稳定和安全的,不会因为长时间浸泡而产生毒副作用,也不会因为环境变化而失效。

保持液体稳定:在EVA驾驶舱这个相对封闭的环境中,LCL的温度、压力、化学成分都需要保持在一个恒定的范围内,以确保驾驶员的安全和最佳性能。
防护作用:在某些场景下,LCL也可能起到一种保护作用,例如抵御来自外部的冲击或者信息干扰。

总而言之,EVA中的LCL如果从科学角度去解读,它是一种高度复杂的生物工程液体,其核心功能在于解决人类在封闭、狭窄空间内进行气体交换的难题,同时提供一个理想的物理介质,促进驾驶员的精神与EVA的连接。它需要极高的氧气溶解度,精确的密度,对人体无害且具有辅助生理功能的成分,以及极高的稳定性和安全性。

当然,EVA作为一部带有强烈哲学和象征意味的作品,LCL的设定也远不止于此。它更是被解读为一种“生命之源”的象征,代表着个体与集体、意识与物质之间的界限模糊。在某种意义上,LCL让个体回归到一种“原始”的、更纯粹的生命状态,以便于与更宏大的存在(如EVA)建立连接,实现“一人即EVA”的境界。从这个角度看,LCL的“存在”已经超越了纯粹的科学范畴,进入了更深层次的哲学和心理体验。

网友意见

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不仅是理论上存在。第一次看到这张照片我满脑子都是EVA——小鼠在碳氟化合物中呼吸。

这个早在1966年就发表的研究中,完全浸在碳氟化物液体中的小鼠可以正常呼吸。不仅如此,在合适的碳氟化物液体中,小鼠浸上几个小时再被拎出来,还可以长期正常生活。小鼠可以在碳氟化物中呼吸20小时,而猫可以活几周。

碳氟化合物是40年代曼哈顿计划的产物,以氟取代碳氢化合物中的氢。比如照片里浸老鼠的FC-80,结构式就是这样的:

最著名的碳氟化物大概是不粘锅的涂层特氟龙:简洁的(CF2)n

氟元素极化能力低,碳氟化物相应地有很小的分子间作用力,因此溶解氧能力极强,而且生物安全性还意外地好,体内递送氧气出奇有效。

碳氟化物已经用于临床缓解呼吸衰竭症状,学名叫液体通气(Liquid Ventilation)。不过这种疗法还在实验阶段,向病人肺中灌注少量碳氟化物,不是完全灌满。

至于EVA那样的完全沉浸,现在问题还很大,最主要的一点是酸中毒:碳氟化物的黏度高,二氧化碳无法及时扩散排出。据推算,要完全浸没在碳氟化物中呼吸,并保持二氧化碳及时排出,静息状态下人肺必须每分钟循环5升碳氟化物,运动状态下每分钟循环10升,超出人肺的能力范围,必须有特殊装备支持。

【视频:小鼠在碳氟化物中呼吸——可能引起不适】




小鼠在碳氟化物中呼吸 https://www.zhihu.com/video/1083809183090135040

参考文献

Clark, Leland C., and Frank Gollan. "Survival of mammals breathing organic liquids equilibrated with oxygen at atmospheric pressure." Science 152.3730 (1966): 1755-1756.

Perfluorocarbons

Riess, Jean G. "Understanding the fundamentals of perfluorocarbons and perfluorocarbon emulsions relevant to in vivo oxygen delivery." Artificial cells, blood substitutes, and biotechnology 33.1 (2005): 47-63.

Into the abyss: The diving suit that turns men into fish

Can Humans Breathe Liquid?

youtube.com/watch?

Tawfic, Qutaiba A., and Rajini Kausalya. "Liquid ventilation." Oman medical journal 26.1 (2011): 4.

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