可能性的艺术:TED@Merck KGaA 的演讲,德国达姆施塔特

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TED 和德国达姆施塔特默克公司连续第二年合作探索可能性的艺术。(照片:理查德·哈德利/TED)

生活为我们提供了无限的可能性。我们在微观和宏观层面以及各个领域都可以找到它们。你看到他们了吗?仔细看看:每当我们利用好奇心和想象力去探索和尝试新事物时,它们就在那里。

TED 和德国达姆施塔特默克公司连续第二年合作探索可能性的艺术。今年的 TED@Merck KGaA(德国达姆施塔特)由 TED 国际策展人布鲁诺·朱萨尼 (Bruno Giussani) 于 2018 年 11 月 26 日在达姆施塔特国家剧院主办,由 13 位远见者、梦想家和变革者组成的阵容分享了过去、现在和未来的可能性。

开场白后 斯特凡·奥斯曼, 德国达姆施塔特默克公司执行董事会主席兼首席执行官,第一场会谈拉开帷幕。

抗体研究员多琳·科宁说,鲨鱼可能是我们对抗癌症的最新武器。她在德国达姆施塔特的 TED@Merck KGaA 分享了她的工作成果。(照片:理查德·哈德利/TED)

鲨鱼能帮助我们对抗癌症吗? 陈词滥调“如果你听到马蹄声,请想到马,而不是斑马”,这句话的目的是提醒我们,最明显的解决方案通常是正确的解决方案。然而抗体研究员 多琳·科宁 她的职业生涯致力于做完全相反的事情——在这个过程中,她发现了可能帮助我们对抗癌症的令人惊讶的武器。科宁研究鲨鱼——特别是它们的抗体,这些抗体异常稳定和强大,并且与多种复杂分子相互作用。这与癌症有什么关系?由人类抗体制成的药物可以帮助我们对抗癌症,但由于它们很好地融入我们的免疫系统,因此很难追踪它们的副作用。相比之下,鲨鱼抗体则显得很突出。正因为如此,它们可能成为被忽视的疾病和临床药物试验的宝贵工具,并有可能创造出新型癌症药物。最后,科宁提醒我们,我们可以在许多其他物种中找到有用的分子,每个物种都有非常特殊的特征。因此,我们对“斑马”的寻找不应该停留在鲨鱼缸上。

药剂师 Vikas Jaitely 说,通过连接免疫学和生物学,我们可以设计出与超级细菌一起进化的疫苗。他在德国达姆施塔特的 TED@Merck KGaA 发表演讲。(照片:理查德·哈德利/TED)

我们可以用新型疫苗来对抗抗生素耐药性超级细菌。 药剂师说,我们迫切需要改进开发细菌性疾病解决方案的方法 维卡斯·杰特利. 。致命的超级细菌,如 MRSA 和 艰难梭菌 通过不断突变其基因,甚至借用其他细菌更强的 DNA,它们正在迅速进化以抵抗抗生素。尽管医学正在努力跟上,但这些菌株的发展速度比我们的抗生素快得多。到 2050 年,超级细菌每年可能夺走全球多达 1000 万人的生命。Jaitely 提出了一个新的帮助来源:直接向细菌学习,并开发他所谓的“进化疫苗生态系统”,该生态系统可以快速修改以针对不断变化的细菌菌株。杰特利说,通过对超级细菌行为进行建模并跟踪最可能的适应(类似于我们处理流感病毒的方式),我们可以设计出与超级细菌一起进化的疫苗,在我们的身体中充当保护盾。他总结道,通过“连接免疫学和生物学”,“我们可以通过我们自己的免疫系统的力量消除这些细菌的超能力,并经过这些新疫苗的充分训练。”

您的呼吸可以揭示您的健康状况。 没有什么比在症状出现之前及早发现和治疗疾病更好的方法了。这就是放射线照相、核磁共振成像以及血液和组织测试等医学筛查技术的全部意义所在。但有一种媒介在医学分析方面的潜力被忽视了:你的呼吸。技术员 朱利安·布尔什卡 分享呼吸分析技术的最新技术——筛查我们呼出的挥发性有机化合物——以及如何利用它更好地了解患者体内发生的生化过程。Burschka 解释了最近对呼吸分析的研究如何突飞猛进,并且有大量数据表明,可以在我们的呼吸中检测到阿尔茨海默病、糖尿病甚至结肠癌等疾病。布尔什卡说,随着技术的成熟,是否根据早期检测来治疗疾病的决定仍将存在争议。但它开辟了令人兴奋的新可能性,例如创建可以跟踪同一患者一生的纵向数据,使医生能够根据患者自己的病史而不是平均人群来检测异常情况。“呼吸分析应该为我们提供一个强大的工具,不仅可以主动检测特定疾病,还可以预测并最终预防它们,”布尔什卡说。

动态照明的可能性。 光就在我们周围,但我们许多人并没有意识到它对我们的行为和生产力有多大影响。灯光研究员 萨拉·克莱因 相信我们可以利用照明来改善我们的日常生活。选择照明时通常会考虑安装成本,而不是为了帮助我们感觉最好。克莱因认为我们应该改变这种方法,使其符合我们的生物需求。她建议采用“动态照明系统”——一个由可调节、针对具体情况的 LED 灯组成的网络,NASA 用它来帮助宇航员获得适量的睡眠。克莱因说,这种解决方案不仅适用于宇航员,在地球上也很有用。例如,动态照明系统可以帮助旅客应对飞机上的时差,并使人们在医院更快地康复。现在我们知道了光对我们的影响,她说,“我们可以为我们的同事、我们的朋友、我们的家人以及最终我们自己创造一个更健康的环境。”

一年后 TED 演讲的影响。 一次令人大开眼界的个人演讲 在去年的 TED@Merck 会议上,患者倡导者 斯科特·威廉姆斯 强调了非正式护理人员的宝贵作用——那些为有需要的亲人付出更多努力的朋友和亲戚。观看次数超过 100 万次后,威廉姆斯重返 TED 舞台,讨论他的演讲对德国达姆施塔特默克公司以及公众的影响。自此次演讲以来,该公司启动了一项名为“拥抱护理者”的计划,为非正式护理人员提供支持,来自世界各地的人们纷纷联系威廉姆斯,分享他们的故事和观点。现在,Williams 和 Embracing Carers 正在与 Eurocarers 和美国癌症协会(以及演员 Rob Lowe!)等志同道合的组织合作,共享工具和资源。“这次旅程激发了人们的兴趣,并将人们聚集在一起,”威廉姆斯说。“这引发了一场关于护理人员处境的热烈讨论。”

非洲的草根医疗革命。 过去几十年医疗技术取得了革命性的进步,但据世界卫生组织称,世界上一半的人口仍然无法获得基本的医疗保健。我们怎样才能弥补这个明显的差距呢?包容性医疗保健倡导者 鲍里斯·A.黑塞 相信答案在于社区药房,并将其发展成为真正的护理中心。例如,在整个非洲,如果小型药店能够获得所需的工具,它们就可以成为基本医疗保健和长期患者治疗结果的当地服务点。Hesser 的团队已经在内罗毕周围建立了五个基本的、可持续的设施,提供预防性护理、负担得起的药物,甚至药品冷藏。它'这是为世界各地的每个人提供负担得起的医疗保健服务的一步。

科学家李维坦对气泡充满热情。在德国达姆施塔特的 TED@Merck KGaA,她分享了这些肥皂球的魔力。(照片:理查德·哈德利/TED)

奇妙的、令人惊讶的科学气泡世界。 油墨配方科学家 李伟谭 想要戳破你的泡沫。这实际上是她的工作。当你拿着智能手机时,她的工作通过去除屏幕下方墨水中的微米和纳米尺寸的气泡,帮助屏幕呈现清晰、清晰的质量。谭了解气泡的秘密世界——如何去除微小的气泡并产生可能让您小时候着迷的巨大气泡——并分享这些肥皂球的魔力。谭说,气泡是数学奇迹,因为它们不断寻求几何完美,这赋予了它们形状。(你知道六个相连的气泡在中心形成一个立方体吗?)这些壮观的球体影响了从制造和航运(船只试图模仿游泳企鹅产生气泡的倾向)到医药等行业,甚至影响到了微小的行业。香槟中的气泡。“作为一名对气泡充满热情的科学家,”她说,“我喜欢看到它们,喜欢玩它们,喜欢研究它们,也喜欢喝它们。”

为什么多任务处理会有效——如果我们放慢它的速度。 俗话说:“同时做两件事就等于两件事都不做”。但经济学家和记者 蒂姆·哈福德 认为同时做两件事——或者三件事,甚至四件事——正是我们应该追求的目标,只要我们放慢速度,把它们做好。哈福德将这个概念称为“慢动作多任务处理”,这是从爱因斯坦和达尔文到迈克尔·克莱顿和特怀拉·撒普等各种富有创造力的人中常见的一种行为模式。慢动作多任务处理是指“当我们同时进行多个项目时,我们会根据心情或情况需要从一个项目移动到另一个项目,然后再返回,”他说。这种方法的好处是多方面的。例如,创造力通常来自于将一个想法从原来的情况转移到一个新的环境中。正如哈福德所说:“它'如果你花一些时间从一个盒子爬到另一个盒子,就更容易跳出盒子思考。”更重要的是,学习做一件事可能会帮助你做其他事情。哈福德举了一个医学实习生的例子,他们在花时间学习艺术后,在分析和诊断眼部疾病图像方面变得更加出色。哈福德解释说,通过同时平衡几个令人满意的项目,你就不太可能陷入困境:一个项目的挫折本身就是开展另一个项目的机会。那么,如何才能将所有这些创造性的追求牢记在心呢?哈福德建议将相关信息存储在单独的盒子中 - 无论这些是实际的物理盒子还是数字文件夹 - 当灵感袭来时可以轻松访问。“我们可以同时处理多项任务,释放我们天生的创造力,”哈福德说。“我们只需要放慢速度。”

打破文化障碍——用蛋糕。 材料科学家 凯西·维诺库洛夫 说当在陌生的环境中面对文化界限时,我们应该勇敢地迈出第一步来弥合这些差距。维诺库洛夫出生于俄罗斯,十几岁时搬到了以色列,她说她在以色列和同学之间筑起了一堵想象中的墙。快进到后来在德国的新工作,维诺库洛夫意识到她在工作场所也做了同样的事情。维诺库洛夫说,虽然我们无法控制别人对我们的看法,但我们可以控制与周围人沟通和分享的方式。她建议,当我们身处新的环境时,我们可以通过展现完整、真实的自我来消除文化障碍——也许还可以从家里带点甜食,比如蛋糕。维诺库罗夫说:“这开启了讨论所有问题的可能性,如果不解决这些问题,可能会筑起那堵墙。”虽然不是每个人都会立即敞开心扉,但她鼓励我们激发对话,“文化障碍将开始消失。”尽管新工作场所的紧张气氛可能令人望而生畏,但有时确实很容易。

复杂性专家 Gunjan Bhardwaj 表示,通过结合人工智能和区块链,我们可以进入一个时代,让所有数据(已发布和未发布)都可搜索和共享。他在德国达姆施塔特的 TED@Merck KGaA 分享了他对未来的愿景。(照片:理查德·哈德利/TED)

用于挖掘医疗数据的技术工具。 复杂性专家 冈詹·巴德瓦吉 他的演讲以一个严峻的声明开始:“这个房间里的所有人都有一个朋友或亲人患有危及生命的疾病。”面对这一现实,我们发现自己试图整理大量的医疗数据,以找出可用的治疗方法,查明在哪里可以获得这些治疗方法,并找到最好的专家来提供帮助。而这座山还在不断生长;根据 Peter Densen 的一项研究:按照目前的速度,到 2020 年,医学知识每 73 天就会翻一番。医生和研究人员——更不用说患者及其家人——将发现不可能对这些“深入、密集和多样化”的数据获得一致的看法。Bharwaj 针对这个问题提出了两种潜在的技术解决方案:人工智能和区块链。经过医学专业语言训练的人工智能可以抓取数据并使用户能够回答他们最紧迫的问题。使用区块链来加密孤立的、专有的和其他不可用的数据可以让研究人员更安全地分享他们未发表的发现,从而激发创新。通过将人工智能和区块链相结合,我们可以进入一个让所有数据(已发布和未发布)都可搜索和共享的时代。“那个时代就是现在,”巴尔瓦吉说。

未来的自组装电路。 我们'我们都经历过旧电脑或智能手机突然停止运转的挫败感。这是电路造成的。开发人员警告说,如果我们不为面部识别和增强现实等不断发展的技术开发更好的硬件,我们可能会达到软件令人惊叹的潜力可能受到限制的地步 卡尔·斯科尼曼德. 。目前,我们的大部分技术都依靠晶体管来运行——这种大型机器经过 50 年的不断改造,现在比红细胞还小。但斯科尼曼德说我们’已经达到了身体极限,但仍需要变小。它'是时候采用一种完全不同、稳健且具有成本效益的方法了,该方法受自然启发并由科学赋予生命:在膜和细胞结构之后设计自组装材料,以继续计算和数字革命的惊人扩展。“这甚至可能是分子制造新时代的黎明,”斯科尼曼德说。“那有多酷?”

电动汽车听起来应该是什么样的? 伦佐·维塔莱 设计一个我们很少有人考虑的汽车系统——汽车产生的声音环境。电动汽车的声音足迹很低,为我们的城市带来了一些令人欢迎的安静,但也带来了新的危险,因为它们很容易悄悄接近毫无戒心的行人。那么他们应该发出什么样的声音来保证人们的安全呢?Vitale 探索的不是发动机声音,而是“能够传递情感的声音纹理……连接情感和频率”,“表达汽车的特征和身份”——或“声音遗传学”。实际上,这可能意味着一辆汽车听起来就像一个和谐的合成器,在加速时达到渐强的效果。维塔莱还是一位艺术家和表演者,他利用他的汽车环境作为令人难以置信的装置和乐谱的蓝图。作为演讲的结束,他演奏了他的钢琴专辑中的选曲, 风暴 零空间。

在德国达姆施塔特的 TED@Merck KGaA,Daniel Sherling 分享了他为无法使用高科技设施的美国孩子带来科学乐趣的工作。(照片:理查德·哈德利/TED)

集装箱如何激发学生的好奇心。 “如果学生无法获得真正让科学变得有趣的资源,他们怎么能对科学感到兴奋呢?”询问科学教育促进者 丹尼尔谢林. 。Sherling 与 MilliporeSigma 的团队一起将一个黄色集装箱改造成“好奇立方体”——一个移动科学实验室,旨在创造一个引人入胜的动态学习环境。在“好奇心立方”内,学生可以找到可编程机器人、3D 打印机、交互式显微镜、虚拟现实等技术。立方体被绑在一辆拖车上,在北美各地旅行,参观缺乏真正动手科学实验资源的学校。他说,通过这种方式,可以将互动科学带给最需要的学生。在周末,家庭和学生可以在大城市中心或公共场所找到 Cube。它向任何有兴趣了解更多科学知识的人开放——无论他们的年龄。“如果我们能让学生接触到科学的奇迹,如果我们能让他们对第二天的科学课更加兴奋,我们真的相信我们可以产生多米诺骨牌效应,”谢林说。“因为学生需要的是有机会看到和体验科学的伟大之处。让学习变得安全,建立信心,最重要的是激发他们的好奇心。”

德国达姆施塔特默克德国爱乐乐团以一首由本·帕尔默 (Ben Palmer) 于 2018 年创作的乐曲结束了当晚的演出,以庆祝德国达姆施塔特默克公司成立 350 周年。(照片:理查德·哈德利/TED)

“第二部分。穿越时空的旅程。” 结束致辞后 贝伦·加里霍, ,首席执行官医疗保健,德国达姆施塔特默克公司, 德国默克爱乐乐团 晚会以指挥家本·帕尔默 (Ben Palmer) 在 2018 年创作的一首乐曲结束,以庆祝公司成立 350 周年。接下来是米哈伊尔·格林卡的第二首作品《鲁斯兰和柳德米拉》,这是一首根据普希金一首诗改编的序曲,提供了一段沉思的旋律,充满了艰苦的虚张声势、高亢的弦乐和灵感的音符——人们可以将其想象为工作头脑被光彩所震撼。

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