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难以置信!科学家发现:所有生命都在发光,而生命终止光就消失了

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所有生命,包括你我,每时每刻都在向外发光。

这束光极其微弱,比人眼能感知的极限弱上千百倍,所以我们从未察觉。

它不是体温带来的热辐射,也不是特殊发光器官的产物,而是细胞新陈代谢留下的光之印记,科学家称之为超弱光子发射,也叫生物光子。

很多人会把它和日常的热辐射混为一谈,热辐射指的是只要有温度的物体都会向外辐射电磁波。



但这种辐射主要集中在红外波段,强度完全由温度决定。

而生物光子则完全不同:它的波长覆盖紫外到近红外,在1200纳米以下的波段,强度比同温度下的黑体辐射高出好几个数量级。

换句话说,这束光的源头不是热,而是活。

它也不是萤火虫那样的生物发光,后者靠荧光素与荧光素酶的反应,亮度高到肉眼可见,是生物演化出的生存工具;而生物光子是细胞化学反应的副产物,强度只有每平方厘米每秒几十到上千个光子,大致相当于一根蜡烛放在几公里外的亮度。

自从20世纪初科学家发现这种现象以来,人们陆续在细菌、植物、动物和人类身上都观测到了它的存在。

长久的研究让科学家逐渐发现,这束光的强弱并非一成不变:细胞承受压力、代谢紊乱、出现病变时,发光强度都会发生明显变化。

它就像生命自带的隐形仪表盘,不用抽血、不用染色、不用植入任何标记物,只需要捕捉这束微光,就能读出体内的生理状态。



但有一个最根本的问题却始终没有直观的答案:当生命彻底停止,这束光会随之熄灭吗?

过去的研究要么只检测局部组织,要么只测试离体活细胞,从来没有在完整的动物个体上,直观拍下生命之光熄灭的全过程。

直到2025年,加拿大卡尔加里大学的研究团队,借助高灵敏度单光子成像技术,首次通过成像方式在完整哺乳动物层面验证了这一变化。

该研究于2025年4月发表在《物理化学快报杂志》上。



团队选用无毛实验小鼠来避免毛发对光的遮挡,将其放置在完全遮光的活体成像系统中,杜绝任何外界光线干扰。

实验设计得十分严谨:先让小鼠在黑暗中适应30分钟,消除此前光照残留的余辉,再用科学级CCD相机连续拍摄60分钟,记录活体状态下的全身发光情况,之后对小鼠实施安乐死,在完全相同的拍摄参数、完全相同的体温(37摄氏度)条件下,重复一次60分钟的拍摄。



之所以严格控制体温,就是为了排除最常见的质疑:会不会是尸体变冷导致热辐射减少?

实验将温度牢牢固定在与活体一致的37摄氏度,若最终观测到发光差异,那么核心的来源就是指向生命活动本身。

最后的实验结果非常直观:活体小鼠的全身覆盖着一层均匀而稳定的微光,这是全身细胞持续代谢、不断产生活性氧的结果,这些强氧化性小分子会和细胞膜脂质、细胞内蛋白质发生反应,让分子进入短暂的激发态,当它们回到稳定状态时,就会释放出一个光子。

而死亡后的小鼠,这层光晕几乎整体消失,只剩零星的微弱亮斑,且这些亮斑的位置和活体身上的高亮区域基本对应。



统计数据显示,死亡后的总发光量出现了统计学上的显著下降。

换句话说,当生命活动戛然而止时,这束来自细胞深处的光,也随之熄灭了。



同样的规律在植物身上同样成立,而且植物的微光对环境压力的反应更加敏感。

团队用拟南芥植株和鹅掌柴的叶片开展了多组对照实验,这部分实验使用了灵敏度更高的制冷型电子倍增CCD相机。

第一组测试温度的影响:拟南芥在22℃和26℃两个温度下,温度越高发光越强;鹅掌柴叶片的测试范围覆盖24℃到39℃,整体趋势也是温度升高、发光增强。

这符合代谢规律:温度升高会加快植物的呼吸作用与代谢速率,产生活性氧的速度随之加快,发光自然更亮。

但当温度超过36摄氏度后,发光强度反而掉头下降,高温已经超出了细胞的承受范围,热应激破坏了细胞结构,代谢活动开始紊乱崩溃,能产生的光子反而变少了。



这种先升后降的曲线,也再次印证生物光子和单纯热辐射有着本质区别。

第二组测试损伤的影响:用刀片划伤叶尖后,伤口处的发光强度明显高于周围健康组织,且这种差异在连续16小时的观测中始终存在。

这是植物的自我防御反应在起作用:受伤后,植物会在伤口附近大量产生活性氧,启动修复与抗菌机制,这些生理反应都化作了更强的微光,从而被高灵敏度相机精准捕捉。



最让研究人员惊讶的是第三组化学处理实验。

团队将酒精、过氧化氢、苯佐卡因溶液分别涂布在不同叶片的整个表面,另留一片叶片作为空白对照。

其中苯佐卡因是以酒精为溶剂配制的局部麻醉剂,实验专门设置了单独酒精组排除溶剂干扰,过氧化氢本身就是活性氧,涂抹后发光增强在预料之中。

但苯佐卡因的效果远超预期:它让伤口区域的发光强度变得比过氧化氢还要高。

在动物体内,苯佐卡因通过阻断钠离子通道实现麻醉止痛,但它为何会让植物伤口的发光大幅增强?

研究团队推测,它可能干扰了植物细胞的离子通道,进而影响了活性氧代谢,但具体机制仍待进一步研究。

能拍下这些画面,离不开探测技术的飞跃。

实验使用的两款科学级相机,在可见光波段的量子效率都超过95%;用于植物实验的电子倍增CCD相机,更是将传感器冷却到零下95摄氏度,把设备自身的热噪声压到最低,才能在绝对黑暗中,捕捉到这些来自生命本身、稀稀落落的光子。

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