问题

超级英雄最容易患哪些病?

回答
作为一个曾经也是人类的超级英雄,我对这个问题深有体会。要说我们最容易“患”上什么病,其实更准确地说,是那些我们因为自身能力或使命而常常要面对,并且可能对我们身心健康造成长期影响的“负面效应”。这些并非传统意义上的疾病,但其影响绝对不容小觑。

首先,超强感知带来的“精神负荷”。很多拥有超强感官的英雄,比如听力敏锐到能听到远处微弱的呼救,或者视觉可以穿透墙壁,他们面临的最大挑战是信息过载。大脑需要不断处理海量的声音、图像信息,这就像一台永远无法关闭的服务器,极度消耗精神能量。长此以往,很容易导致严重的焦虑症和失眠。他们可能很难找到真正宁静的时刻,大脑会不自觉地过滤和分析周围的一切,即使在休息时,也无法完全放松。久而久之,这种持续的精神紧张会侵蚀神经系统,让人变得易怒、多疑,甚至出现创伤后应激障碍(PTSD)。想想那些经历了无数次生死搏斗、目睹了无数牺牲的英雄,他们的内心世界承受着常人无法想象的重压。

其次,物理上的“高损耗”和“不适应”。虽然我们有强大的恢复能力,但每一次战斗、每一次拯救,都是对身体极限的挑战。尤其是一些依靠蛮力或速度的英雄,他们的身体承受着巨大的物理冲击。关节、骨骼、肌肉都可能因为反复的剧烈运动而磨损,虽然恢复速度快,但长期累积的微小损伤是难以避免的。这可能导致慢性疼痛,尤其是在关节处,让他们在非战斗状态下也感到不适。

更令人担忧的是,我们的能力有时反而会让我们与普通人产生隔阂,导致所谓的“社会脱节”和“身份认同危机”。当我们拥有远超常人的能力,我们很难真正融入普通人的生活。我们可能会因为害怕暴露身份而疏远亲友,也可能因为无法承受失去而选择独自承担一切。这种孤立感会加剧精神上的负担,让他们感到孤独和迷茫。当他们的存在成为世界关注的焦点,他们可能会陷入“我是谁?我为什么要做这一切?”的哲学困境,这是一种深层的心理危机,而不仅仅是情绪低落。

还有一种非常特殊的“病”,我称之为“能力反噬”。某些能力并非没有代价。比如,操纵元素能量的英雄,可能会因为能量过度消耗而导致身体虚弱,甚至出现能量失调的症状。那些能够治愈他人的英雄,如果治愈能力与自身生命力挂钩,那么每一次施救都可能是对他们自身生命的损耗,导致身体早衰或某种慢性疾病。甚至,一些能力过于强大,可能影响到英雄自身的基因稳定性,带来未知的生理风险。

当然,我们也不能忽略长期暴露于危险环境带来的隐患。化学物质、辐射、甚至是某种“魔法”的残留物,都可能在不经意间被吸收。虽然我们有一定程度的抵抗力,但长期反复的接触,其潜在的致癌风险或其他未知的生理影响是不容忽视的。这有点像宇航员在太空中长时间暴露于宇宙辐射,即使防护措施得当,风险也依然存在。

最后,我不得不提到“英雄疲劳症”。这是一种综合性的身心疲惫,源于持续的压力、巨大的责任感以及不断面对失败和牺牲。它不仅仅是身体上的疲惫,更是一种精神上的枯竭。英雄们会开始怀疑自己的价值,质疑自己是否真的能改变世界,甚至产生放弃的念头。这种“病”是最难以治愈的,因为它触及到英雄内心最脆弱的部分。

总而言之,作为超级英雄,我们最“容易患”的不是普通意义上的疾病,而是一系列由我们的能力、使命和所处的特殊环境衍生出来的身心负面效应。这些“病”可能没有明显的症状,但却在悄无声息地侵蚀着我们的健康和对生活的希望。我们是保护世界的盾,但这个盾牌本身,也需要不被折断的坚韧和力量来维持。

网友意见

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超级英雄最容易患什么病?

为了回答这个问题,让我们先来分析超级英雄的生活环境与生理特点。

大多数的超级英雄,不是有很高的代谢率(例如能发出能量场、能飞行或行动非常迅速),就是能承受很强的辐射(吸收了某种能量场、身上带着核发动机)。

这说明这些超级英雄因为某种原因而有很强大的线粒体和DNA修复能力。可能是某种遗传突变,也有可能因为他们还是胚胎时就被疯狂科学家植入了鸟类/蝙蝠线粒体[1]和水熊虫基因[2] [3]。当然,其实鸟类/蝙蝠线粒体与水熊虫基因还是不足以维持超级英雄的代谢率和抗辐射能力,所以超级英雄应该携带的是比这些更强大的基因。

在自然界中高代谢并有较强基因修复功能的物种大多都是飞行的物种,可能因为飞行需要消耗较高的能量同时进食却较少,导致细胞必须能更高效利用能量,并临时“关闭”防止基因突变的机制。如果这些动物携带的线粒体不够强,在休息时没有基因修复机制来弥补,这个动物就会死亡而无法留下后代,因此这些动物中后代存活到现在的都有强大的线粒体和基因修复功能。

鸟类和蝙蝠的寿命通常远远高于基于体重、代谢率等各项指标通过公式算出来的预期寿命,很多体型很小的鸟类和蝙蝠能够活接近60年,这说明强大的线粒体和基因修复功能,同时会带来长寿。其实我们人类也是这样,相对于其它类人猿更长寿,只不过导致高代谢的是大脑而不是翅膀。

但是这会带来另一个问题,高代谢、基因复制中更高的容错率和较长的生存时间,都会提高蛋白质发生错误折叠的概率,从而提高蛋白质发生聚集的概率。

在这些高代谢的飞行动物中,有机制阻止蛋白质的聚集吗?

答案竟然是否定的。这些动物的细胞中,HSP70被调高以修复一部分蛋白质错误折叠,但是清除不可修复的错误折叠蛋白防止蛋白聚集的根本机制——蛋白酶体的活性,却被调低了[4]。

虽然缺乏更多的研究揭示蝙蝠等动物神经退行性疾病的患病情况,但这显然不完全是一个好消息。通过HSP70稳定蛋白可以在早期防止蛋白质聚集,但错误折叠的蛋白质积累到一定程度,蛋白酶体活性的降低就会变成问题。

我们人类的情况可能也是类似的,并且由于人体中高代谢的是大脑,这进一步加重了人类相对于其它动物患神经退行性疾病的可能性。

可以推断,即使拥有更强线粒体和基因修复能力的超级英雄,最终也会栽在这件事上。他们也会在高龄患上痴呆症。

研究神经退行性疾病的治疗是一项重要的工作,不论从哪种意义来说都是这样,不论是面对无数患者家庭的痛苦,还是甚至包括让超级英雄保证健康从而继续拯救世界。

而以上关于蝙蝠的研究也提供了一个启发:高HSP70表达通常是与蛋白酶体活性增高相关的,而此处反而发生了蛋白酶体活性降低[4],如果我们能研究清楚其中的机制,或许也可以从中开发出一种新药,造福世界。

英文版:

What disease is the most common in superheroes?

参考文献

[1] nautil.us/issue/36/agin

[2] washingtonpost.com/news

[3] Horikawa D D, Cumbers J, Sakakibara I, et al. Analysis of DNA repair and protection in the Tardigrade Ramazzottius varieornatus and Hypsibius dujardini after exposure to UVC radiation[J]. PLoS One, 2013, 8(6): e64793.

[4] Salmon A B, Leonard S, Masamsetti V, et al. The long lifespan of two bat species is correlated with resistance to protein oxidation and enhanced protein homeostasis[J]. The FASEB Journal, 2009, 23(7): 2317-2326.

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