易經的智慧:天人合德

一、天人合德的內容

無論是河馬負圖還是神龜載書,古人從天垂象中認識自然,感知自我,天人合一。中華民族不崇拜神祗而敬畏老天,《論語·季氏篇》中說到:君子有三畏,畏天命,畏大人,畏聖人之言。

伏羲仰觀天象,俯視地理,畫出八卦,是天人之學。周文王把天道引入了人道,提出了政治。孔子認為《易經》是由天垂象,透過伏羲一畫開天,悟出了四個字:天理良心。天理是天,良心是人,天理良心是天人合一。天理和人心配合起來是倫理道德,所以叫做天人合德。

宇宙萬象,都顯出一種自然的責任;日升日落,水流不息,都有他自身的道理。比如水流不息可以凈化污濁,凈水器也是按照這樣的原理設計出來的。科學的進步和發展,越來越證明古老的《易經》蘊含著更古不變的道理,《易經》最基本的道理就是天人合德。

二、天人合德的解讀

1、從「天垂象」到「天人合一」

《易經》天人之學,古人沒有文字,語言發展也不充分的時候,做學問只能靠天垂象,即根據老天的現象進行領悟。

《易經·繫辭》中說到:天垂象,見吉凶,聖人象之,河出圖,洛出書,聖人則之。天垂象只有聖人能夠看懂天象,並悟出其中的道理。

古老的《易經》在誕生和發展之中歷經了三古三聖,先古之聖伏羲,中古之聖周文王,近古之聖孔子。伏羲觀察到了大自然中的天道,畫出了八卦;周文王思考剖析了人類社會中的人道,把八卦兩兩相重變成了六十四卦,每個卦都有一個卦辭,每個爻都有爻辭,並提出了政治;孔子最大的貢獻是「天人合一」, 也被稱為萬世師表。

殷商時代非常信仰鬼神,所以《易經》中有很多鬼神、祭拜之說。孔子不是沿用神道設教的方式,也不滿足把天道轉化為人道,而是純粹用講道理來推行教化,將《易經》徹底轉化為人生的行事規則。

2、「天人合一」的實現路徑是修德

孔子完全站在人道的立場發揚易學,孔子認為,人類和動物最大的不同是倫理道道,做人最要緊的是修德,應該全心全意終身致力於天人合德,天人合一隻能通過道德才能合一。

《周易·文言傳》中說到,夫大人者,與天地合其德。大人是指所作所為都是憑良心的人,這樣的人就跟天道是合在一起的。這裡的「德」跟「得」同音,就是行道有所得,合乎道,一方面你有品德,一方面可以得到東西。人生最可靠的就是修身,也是修己,這也是人終身所要實踐的根本,這也是《易經》最重要的核心。

孔子認為人生最大的成是《易經·文言傳》中的一句話:先天而天弗違,後天而奉天時。先天是指比天垂象還早,類似於預言家,但一定要奉天時,就是按照天的指示取做。告誡人們修德以應天,也是天人合一的基本體現。這是孔子之後中華民族最偉大的信念。

三、天人合德的道理

1、大位天定,做人做事重在修德

聖人能夠讀懂天垂象,成為上天的代言人。在這種理念的影響下,中國人產生一種普遍的個性:皇帝心態。誰都希望自己說了算,比如很多人看到堯舜,看到的是就像皇帝一樣很神氣,卻忽略了堯舜是靠品德而不是威勢感動天地。

正道是,有品德的人說了算,所以希望有一天成為說了算的人,重要的是修自身的德。所以說:大位天定,非以智取。

大位天定的大,是非常大的大。每個人在小事情上自己說了算已經了不起,然後慢慢在比較大一點的事情上你還能說了算,應該感到心滿意足。最大的事情或者天大的事情,還是要看老天來選的那個人,不要想著爭那個位置。這才是讀《易經》對自己安身立命的一種安排。

2、做正確的事,不能一味趨吉避凶

《易經》的衰落是從漢朝開始的,這也符合《易經》中盛極必衰的規律。秦始皇焚書坑儒卻保留了《易經》,這是因為老百姓需要用它來占卜。這件事有好有壞,好的一面是《易經》這本書得以保留,壞的一面是從此大家認為《易經》就是占卜用的書,所以從漢代開始相術得以流行和發揮,這也把《易經》從道德性拉回了知識性,趨吉避凶慢慢變成了易學的重點。

一個人完全是趨吉避凶的想法,就容易變成投機取巧,與孔子所講的道理相去甚遠,也沒有道德可言。孔子認為,應該做的事情,即使有很大困難,也應該克服困難;即使結果很慘,也應該義無反顧。如果一個人德行好,凶吉是會相互轉化的。

——本文摘自曾仕強的《易經的智慧》

軍事與政治

《胡耀邦傳》中有這樣一件小事:

延安時期,毛主席問:「什麼叫軍事?」

胡耀邦長篇大論引經據典講了很多,主席卻說:「沒那麼複雜,軍事就是打得贏就打,打不贏就跑。」

主席又問:「什麼叫政治?」

胡耀邦又洋洋洒洒,談古論今,從各流派哲學到各種主義。主席又說:「沒那麼複雜,政治就是把支持我們的人搞得多多的,把反對我們的人搞得少少的!」

可見主席是大智慧,看很多問題都能夠一針見血,不被哲學和理論束縛住手腳。

國家高技術研究發展計劃(973計劃)

973計劃的實施振奮了我國科技界的創新精神,激發了科學家服務於國家目標的主動意識,增強了科技界的凝聚力和攀登科學高峰的信心,推動了我國基礎研究的發展。973計劃的實施成績斐然,成效顯著。一批階段性研究成果在國民經濟與社會發展中的重要作用正日益顯露,一批創新成果在國際學術界產生重要影響。

(一)在科學前沿領域取得一批原創性成果,產生了重要的國際影響

在納米科學、生命科學、信息科學、地球科學、數學、物理學和化學等學科的若干領域取得一批原創性成果,在SCIENCE、NATURE及相關學科一流雜誌發表了系列重要論文,在國際上佔據了重要的一席之地。非線性光學晶體、量子信息和通信、超強超短激光等方面研究居國際前列;納米材料和納米結構、蛋白質結構與功能、腦與認知、動物克隆、創造新物質的分子工程學、古生物學、海洋科學等領域取得系列創新成果,整體研究水平顯著提高,在國際上產生重要影響;數學機械化、辛幾何演算法等方面保持我國特色和優勢。

非線性光學晶體研究保持國際領先地位,在紫外和深紫外非線性光學晶體的設計、生長和原型激光器的研製等方面取得了創新成果。成功地生長出20×10×1.8mm3全透明的KBBF單晶,突破了以往該晶體的厚度始終未能超過1mm的極限;在國際上首次提出KBBF稜鏡耦合技術,實現了深紫外200nm-193nm的激光有效輸出,從而躍過了實現深紫外倍頻光輸出的技術門檻,向第四代光源的實現邁出了重要的一步,將對未來光電子產業競爭產生深遠影響。

量子信息和通信研究取得了一批有國際影響的重要創新成果。多粒子糾纏態的製備與操縱研究方面,在國際上首次實現了五粒子糾纏態的製備與操縱,並利用五光子糾纏源在實驗上演示了「終端開放」的量子態隱形傳輸,先後被美國物理學會和歐洲物理學會評選為2004年度國際物理學十大進展之一。在量子密鑰分配方面,設計了一種具有良好單向傳輸穩定性的量子密鑰分配實驗方案,實現了150公里室內量子密鑰分配實驗;利用實際通信光纜,實現了從北京經河北香河到天津長度125公里的量子密鑰分配。

超強超短激光研究在CPA新一代超強超短激光原理、方法的開拓及小型化OPCPA超強超短激光系統的集成創新取得重大進展,實現了3.67TW的輸出功率,並研製成功具有高光束質量和國際一流水平整體性能的CPA超強超短激光裝置;在此基礎上,首次在實驗上觀測到高次諧波譜雙峰分裂新現象,提出利用原子系統的量子相干控制產生高強度相關原子束的新機制,建立了強場相互作用的非微擾量子電動力學理論模型與計算方法,並應用於解釋和預言強場激光物理實驗現象。

納米材料和納米結構研究取得系列創新成果。納米碳管研究方面,利用模板和有機物催化熱解法相結合製備單壁納米碳管的技術,被國外同行認為是目前碳納米管四種主要製備方法之一。用同位素標記方法探明了碳納米管的生長過程,採用二次放電法製備出超細碳納米管,利用超順碳納米管陣列拉制出碳納米管線,發展了浮動催化法製備雙壁納米管、醇熱還原法宏量製備碳納米管等製備方法。在GaN單晶一維納米絲有序陣列的製備等方面,研製成功芯部為GaN、外層為BN、直徑為50nm的同軸納米電纜,並利用單壁碳納米管組裝出世界上最細且性能良好的掃描隧道顯微鏡用探針,在國際上產生了重要影響。碳納米管燈絲的偏振白熾光譜方面的工作為納米碳管在照明領域的應用開闢了一條新途徑。發現塊體納米銅的超延展性,其變形過程主要由晶界行為所控制而並非是傳統的晶格位錯行為;發現孿晶界面誘導納米銅的高強度和高導電性特性,表明通過納米尺度上的結構設計可以優化材料性能。提出了二元協同產生超雙疏性能的新原理,設計合成了具有仿生超雙疏功能的界面結構材料,發現溫場和光場控制的超疏水/超親水可逆轉變的「開關效應」。採取低溫生長方法成功地在硅單晶襯底上製備出了具有原子級平整度的鉛薄膜,並觀察到鉛薄膜超導轉變溫度和熱膨脹係數隨薄膜厚度振蕩等奇特的材料性質。

蛋白質結構與功能研究取得突破。首次獲得了菠菜捕光複合體(LHCII)2.72Å解析度的三維結構解析,這是目前為止第一個原子水平解析的LHCII三維結構,被認為是近年來光合作用研究的一項突破,研究成果以article 形式發表在NATURE雜誌。成功解析了線粒體呼吸鏈膜蛋白複合物II及其與抑製劑複合體的晶體結構,填補了線粒體呼吸鏈研究的一個空白,為研究線粒體呼吸鏈電子傳遞系統和與該複合物相關的人類線粒體疾病提供了一個真實可用的模型,研究成果發表在CELL雜誌。

腦科學研究取得突破,在大腦的認知、神經信號傳導、神經生長等方向取得了一批創新成果,在SCIENCE、NATURE、NEURON等國際著名刊物發表了一批重要論文。在國際上開創了果蠅面對兩難線索的抉擇研究,發現果蠅可以學習視覺模式的多個線索來指導飛行定向行為,並證明果蠅腦的蘑菇體參與決擇過程,為理解腦的這一智能行為提供了更為簡單的模型生物和新的抉擇範式。在神經發育的一些基本過程的調節機制研究中發現一種稱為CSK的蛋白激酶在神經細胞的發育過程中分布有極性,在軸突中的活性比樹突中的低,控制著神經細胞的極性。在認知科學研究方面,提出了拓撲性質初期知覺理論,對半個世紀以來占統治地位的特徵分析理論提出了挑戰,進一步研究發現了支持該理論的磁共振成像的生物學證據。

轉基因屬間克隆魚的成功誕生,標誌著我國在動物克隆基礎研究領域取得新的突破。以轉MThGH F4代紅鯉的囊胚細胞為供體,以金魚去核卵為受體進行屬間的核移植,成功獲得轉基因屬間克隆魚,並首次從分子水平發現細胞質影響克隆魚發育的新證據。

免疫學研究取得新的重要突破,發現了一種具有特殊負向免疫調控功能的新型DC亞群,對傳統免疫學中普遍認為的成熟DC不再增殖的傳統理論提出了挑戰,有助於深入認識免疫應答的機制以及多種疾病的發病機理。

創造新物質的分子工程學方面,凝聚了該領域的5位院士、14位國家傑出青年基金獲得者和3個「創新研究群體」開展創新研究,做出了高水平的研究成果,在SCIENCE、NATURE、ACCOUNT OF CHEMICAL RESEARCH、JACS等化學領域國際權威雜誌發表論文40多篇,在國際上產生了重要影響。

古生物研究方面,以我國豐富的古生物資料為基礎,在後生動物、脊椎動物、鳥類等重要生物類群的起源,寒武紀生物大爆發,古生代、中生代和新生代的生物大輻射,古生代三次生物大滅絕及其後的復甦,探索生物和環境協同演變的基本規律等方面,取得了一系列重大發現和創新性成果,以第一作者在SCIENCE和NATURE雜誌發表論文32篇,受到國際學術界的高度關注。其中「澄江動物群與寒武紀大爆發」研究獲2003年國家自然科學獎一等獎;湖南花垣排碧剖面被確立為寒武系內部第一個全球界線層型剖面(「金釘子」)。

青藏高原演化及環境效應方面,對印度大陸碰撞時限、過程和高原南北邊緣碰撞模式等提出了新的看法;建立了高原不同地區高解析度環境記錄,揭示了2萬年、特別是近2千年以來氣候環境變化特徵。首次全面系統地研究喜馬拉雅山、青藏高原的隆升與亞洲季風氣候的關係。研究結果表明,在距今1000-800萬年前青藏高原的隆升導致了亞洲季風的出現,距今360-260萬年青藏高原的加速隆升奠定了亞洲季風氣候的基本框架。說明亞洲季風的演化與高原的階段性隆升密切相關。

結合大陸鑽探工程,在大陸深俯衝等方面取得多項突破性進展。揭示了板塊會聚邊界深部連續的物質組成、三維結構、殼幔物質交換及地球物理狀態;證明地質歷史上曾發生板塊攜帶了巨量物質深俯衝到100公里以下地幔深處的重要地質事件;研究發現榴輝岩礦物中結構水(OH)脫水而引起的不穩定性會誘發斷裂,可以引起高溫地震,從而解釋了地幔轉化帶中深源地震的成因,該成果於2004年發表在NATURE雜誌。

海洋科學研究方面,建立了我國近海生態系統動力學理論體系框架,首次從生態系統水平上建立了以鯷魚為例的配額捕撈評估與管理模型,發現中華哲水蚤在溫帶陸架淺海度夏策略,被認為是國際全球海洋生態系統動力學(GLOBEC)計劃實行以來有代表性的研究成果之一,應GLOBEC科學指導委員會和北太平洋科學組織(PICES)邀請,多次在國際科學會議上報告,產生了重大的影響。在近海環流的形成機理和變異方面,揭示了東海黑潮「多核結構」的形成機理;發現東海南部外陸架環流的存在,模擬出「流-渦結構」的分布和變異形態;闡述了南海環流「多渦結構」演化規律;發展了風-浪-潮-流耦合數值模式。

數學機械化方法研究方面,證明了某類代數系統全局優化的「有限核」定理,給出了這類系統完整的全局優化方法,為眾多科學領域全局優化提供了新方法,並完成了數學機械化自動推理平台;從理論上證明了任意可逆線性變換可以整數實現,並給出了一個充要條件和整數實現的快速演算法,基於此理論提出的「多成份變換」技術已被JPEG2000圖像壓縮國際標準採納。

大規模科學計算研究中,發展了適合求解大型偏微方程組的自適應演算法、辛演算法、多尺度演算法等演算法;首創性地將辛演算法用於大氣海洋GPS資料同化,並建立了新一代大氣環流模式GAMIL1.0。

在高性能優化演算法研究上,發展了能夠快速尋找有效解空間和演算法的創新方法,將求解同等規模旅行商問題實例的穩定解質量和求解超大規模實例的計算速度分別提高了一個數量級;發展了多空間搜索等大規模優化演算法,並應用於互聯網搜索、移動通信與多媒體通信系統、超大規模集成電路設計、電力信息智能化管理系統等技術領域。

(二)基礎理論的源頭創新推動技術創新,形成自主知識產權,提高產業競爭力,服務國民經濟建設

通過對鋼鐵凝固和結晶控制等基礎理論研究,發現冶金過程晶粒細化調控可大大提高鋼材強度,系統集成高潔凈鋼生產技術、高均質凝固組織技術和形變誘導相變組織細化技術發展的新一代鋼鐵材料,以高潔凈度、高均質和超細組織為特徵,其強度約為目前普通材的一倍;所取得的成果已部分應用於汽車、建築等行業,被國內冶金界認為是推動鋼鐵行業結構調整、產品更新換代、提高鋼鐵行業技術水平的一次「革命」。

針對高性能聚烯烴材料工業生產中的關鍵問題,從高分子鏈結構與加工性能的關係出發,提出了分析雙軸拉伸流動穩定性理論,將流變學研究引入到聚烯烴加工性能的改進中,設計出適合高速拉伸的BOPP薄膜專用料的鏈結構,在基本上不改變現有工藝生產裝備條件的情況下開發出了400米/分鐘的超高速BOPP專用料,產品質量超過進口產品。

在國際上首次建立一水硬鋁石型鋁土礦反浮選理論和技術。提出了改變鋁-硅礦物間界面相互作用力以控制分散的原理,提出了鋁硅酸鹽礦物高效捕捉劑結構模型及活化浮選的新思路,形成了「控制分散-選擇性抑制-強化捕收」的反浮選脫硅技術原型和選擇性磨礦-聚團正浮選脫硅技術。原創的浮選脫硅法和改進的拜爾法有可能使我國可利用的鋁土礦資源擴大2-5倍。

光電子器件、光存儲及信息功能材料研究等方面取得若干突破性進展,取得了系列有自主知識產權的成果。在量子級聯激光器和探測器研究方面,研製成功鎵砷/鋁鎵砷量子級聯激光器和世界上第一個短腔長單模應變補償銦鎵砷/銦鋁砷量子級聯激光器,研製出國際上第一隻鎵銦氮砷/鎵砷多量子阱諧振腔增強探測器,這些成果標誌著我國砷化鎵基近紅外波段光電子材料與器件的研究水平已進入世界先進行列。光存儲方面,利用多波長多階光存儲方法,發展了在不改變光學系統數值孔徑的情況下大幅度提高光碟存儲密度和容量的新一代光存儲技術,使光碟容量成倍增長,為建立具有我國自主知識產權的光碟產業開闢了新的途徑。半導體光放大器研究方面,在國際上首次提出並製備了漸變應變有源區的偏振不靈敏半導體光放大器,首次採用張應變數子阱和壓應變准體材料交替生長製備出半導體光放大器。有機小分子熒光材料方面設計合成了有自主知識產權的酚基吡啶配合物系列;突破在傳統鈣鈦礦型化合物中研究微波介質陶瓷的框架,研究出具有自主知識產權的K2NiF4型MRAlO4微波介質陶瓷新體系。

微納電子材料與器件及微機電系統研究取得了一系列突出進展。在硅基集成器件微型化研究方面,研製成功柵長為27nm的新型CMOS器件和柵長為36nm的CMOS32分頻電路,標誌著我國的晶元微型化研究邁上了一個新的台階。化合物半導體電子器件研究,成功獲得了截止頻率超過100GHz的PHEMT晶體管,為國內研製InP基器件打下了基礎。場發射平板顯示研究方面,研製出帶柵結構的硅納米線冷陰極和WO3納米線冷陰極陣列,研究成果屬國內外首先報導。集成微機電系統研究,提出了稀薄空氣阻尼能量轉移模型—Bao模型和微機械孔板結構壓膜空氣阻尼模型—修正的雷諾方程;針對微機械結構的特點建立了新的動力學方程,據此研製出了有自主知識產權的微慣性感測器,並得到應用。

(三)大大促進了基礎研究與國家目標的結合,在能源、資源環境等國家重大戰略需求方面解決了一批關鍵科學問題,為我國可持續發展提供了科學支撐

化石能源高效清潔利用方面取得多項創新成果。在揭示水促鈣基脫硫機理的基礎上,發展了中溫煙氣脫硫技術,僅用相當於濕法脫硫技術4%的水,即可使脫硫效率達到85-95%;提出和證明了等離子體NOx還原反應的機理,在此基礎上發展的NOx脫除新技術已初步推廣應用。天然氣、煤層氣優化利用的催化基礎研究,在國際上首創紫外拉曼光譜在催化原位、動態表徵中的應用理論和技術,得到了國內外同行的廣泛認可;由天然氣和煤氣化製得的合成氣經甲醇和二甲醚製備低碳烯烴技術獲得成功;提出了一種甲烷無氧活化的理論,開闢了由天然氣製備化工原料和氫氣的新途徑。

在石油勘探開發和提高採收率方面,建立了碳酸鹽岩油、氣源岩分級評價方法和指標體系,提出了中國疊合盆地海相烴源岩的四種分布預測模式和兩種非烴源岩的發育模式;提出碳酸鹽岩作為烴源岩的有機質丰度下限為TOC=0.5%,該標準已作為中國石油和中國石化兩大股份公司的新標準,在新一輪油氣資源評價中發揮了重要作用;從分子尺度上掌握了驅油用表面活性劑結構與性能關係,首次提出了驅油用表面活性劑分子設計的準則,設計並生產出具有自主知識產權的廉價、高效、無污染的驅油用烷基苯磺酸鹽表面活性劑產品,經大慶油田現場試驗,採收率比水驅提高15-20%,成本顯著降低。在天然氣藏勘探與開發方面,首次使用小波分析和多屬性定量預測方法,有效預測儲層含氣特性,提高鑽探成功率,研究成果初步應用於蘇里格氣田的氣層識別研究。

戰略礦產資源研究方面,圍繞東部環太平洋成礦域,初步建立了中新生代和晚古生代大陸成礦理論,發展了多項找礦預測的新技術、新方法,提出一系列大礦和大型礦集區的靶區,被中國地質調查局陸續列入前期風險勘查。在古特提斯成礦域方面,編製了新一代青藏高原主碰撞帶地質圖和構造綱要圖,初步提出碰撞造山過程的構造演化新模型,建立了大陸碰撞造山成礦理論新框架。

生態環境方面,針對北方乾旱和半乾旱地區,系統分析了亞洲季風長期演變與北方乾旱化關係和相關證據,建立的區域環境系統集成模式,為乾旱化預測和「有序人類活動」虛擬試驗提供了有效工具,乾旱化發展趨勢預測報告得到政府有關部門的重視。在西部乾旱區生態環境演變與調控方面,提出天山北部山地-綠洲-荒漠系統的生態建設與可持續農業範式及西北乾旱區生態區劃,建立了沙漠地區重大工程防護體系建設的技術集成,為塔里木沙漠公路及新疆北水南調工程沙漠段防護提供支撐。深入研究了土壤質量與侵蝕、酸化和酸沉降以及土-氣界面氣體交換之間的關係,提出了稻田生態系統是太湖地區環境友好、可持續利用的農業生態系統的觀點,基於此觀點提出的「保護太湖流域人工濕地-稻田」的建議為蘇州市政府所採納。

環境污染防治方面,對北京及周邊地區空氣污染進行了綜合監測,特別是對大氣-水-土相互作用、城市建築發展、U型地形對熱島加強的影響等多種觀測獲得了一批精確的定量結果,為改善預報能力、污染控制決策、污染早期預警和監測系統設計提供了科學依據,獲世界氣象組織高度評價,並被評為全球僅有的兩個先導性示範項目之一。

我國近海有害赤潮形成機理和預測方面,首次在東海發現大規模亞歷山大藻有害赤潮,證實了關鍵物理海洋過程在東海赤潮形成中的重要作用,初步揭示東海大規模赤潮的潛在危害性及危害機理。2005年在東海赤潮高發區水域發現大規模的米氏凱倫藻赤潮,提出了赤潮防治的建議供有關部門參考。

重大災害形成機理與預測方面,揭示了中國大陸強震活動受控於活動地塊運動而集中分布於活動地塊邊界的基本事實,對大陸強震孕育發生的過程獲得了初步的認識,發展了中長期強震預測的方法,並給出了未來10年中國大陸地區強震危險區預測。開展了大規模的暴雨野外加密觀測科學試驗,提出了梅雨鋒中尺度暴雨的多尺度物理模型和梅雨鋒暴雨的天氣學模型,發展了適用於我國的配有三維變分同化方案的中尺度暴雨數值預報模式系統。基於「季風-暖池-ENSO循環相互作用理論」和「大氣熱力適應理論」等重要氣候理論,對東亞氣候異常進行了跨季度和年度預測試驗,成功地預測了拉尼那事件的演變和華北的嚴重乾旱氣候。提出了一個跨季度氣候數值預測系統,並設計了一個18層新大氣環流數值模式框架,為我國氣候數值模式的更新換代提供了基礎。

(四)農業、人口與健康領域基礎研究水平顯著提升,解決一批重大關鍵問題,為提高人民生活質量和生活水平奠定了科學基礎

在農業動植物功能基因組與分子改良基礎研究方面,首次克隆了與水稻分櫱形成有關的重要基因MOC1,該成果是近年來在植物形態建成特別是側枝形成領域中最重要的發現之一,其在農業生產中的應用對提高水稻等禾本科作物產量具有重要意義;克隆了直接參与水稻纖維素合成與調控BC1基因,研究表明對有針對性地調控禾本科植物莖葉強度,高效合理利用植物莖桿,提高作物資源利用率具有重要意義。成功克隆豬FSH-β基因,在國際上率先發現該基因是影響豬產仔數的主效基因或遺傳標記,該成果的應用大大加速了優良豬種選育速度。

農業資源高效利用方面,在國際上首次構建了以5%的樣本代表85%以上遺傳多樣性的水稻、小麥、大豆核心種質,為深化我國種質資源研究和作物育種奠定了重要基礎;光合與固氮作用的基因調控水平相互作用研究中發現,藍細菌中主管異形胞發育的關鍵蛋白HetR可形成二聚體,並可通過結合目標基因的DNA來調控基因表達水平,提出了一個影響新的固氮效率的基因調控模型,為提高農作物氮利用效率奠定了理論基礎;在植物抗旱機理研究方面發現通過調控大氣水分虧缺差可使作物出現氣孔開合振蕩,根據此原理初步開發了氣孔振蕩抗旱劑,田間實驗表明,在大中旱年份可使300毫米年降雨量左右的半乾旱區的作物產量比對照高1至2倍,這對我國乾旱半乾旱區的農業生產具有重要意義。

農業生態安全方面,在分子水平對我國煙粉虱的生物型進行了鑒定,開發成功大豆疫霉快速分子檢測技術,系統開展了小麥矮腥黑粉菌種(TCK)入侵中國的風險研究,為我國小麥進口的談判及質量檢驗檢疫提供了科學依據和技術支撐。首次發現昆蟲抗藥性變化與乙醯膽鹼受體相關功能位點的突變有關,這一成果不僅可以指導新型抗藥性分子檢測技術的開發,為抗藥性治理提供理論依據,同時可以為高效安全殺蟲劑的分子設計提供新思路和新途徑。研製成功一類結構新穎、具有獨立知識產權的高活性煙鹼類化合物IPP-44,發現了與有機磷及氨基甲酸酯抗性有關的點突變D421和AChE抗性等位基因的適應缺陷機制。發現高致病性禽流感病毒已逐漸獲得對哺乳動物的感染能力,並證明其對小鼠的致病性與PB2蛋白的第701位氨基酸有密切的關係,為深入認識高致病性禽流感病毒跨種傳播分子機制奠定了基礎。

疾病致病基因定位、克隆和功能研究方面取得重大突破。單基因疾病方面,克隆了遺傳性乳光牙本質致病基因,明確DSPP基因突變導致遺傳性乳光牙本質;克隆了A-1型短指症致病基因,明確了IHH基因在導致人類遺傳疾病中的作用;克隆了房顫致病基因,解釋了多元通路折返造成房顫的發病機制。多基因疾病方面,發現在人類4號染色體4p15.1 -4q12區域存在鼻咽癌的易感基因,首次證明了鼻咽癌的遺傳易感性;發現肝癌和胃癌的腫瘤原發灶和轉移灶基因表達高度一致,顯示腫瘤轉移與腫瘤大小、包膜完整性無明顯關係,而與腫瘤本身基因表達有關;初步提供了PRKCZ作為2型糖尿病易感基因的證據。

重大疾病的治療研究取得顯著進展。急性早幼粒細胞性白血病(APL)發病機制研究表明,該病有特異染色體異位t(15;17)導致的PML—RARα融合蛋白,全反式維甲酸能誘導APL細胞分化,三氧化二砷則可選擇性誘導凋亡,其作用靶點均為PML—RARα融合蛋白,臨床研究表明應用兩葯聯合靶向治療使初發APL成為第一個可治癒的成人白血病,已得到廣泛應用。利用主動免疫治療抗腫瘤血管生成,在小鼠體內可誘導針對腫瘤新生血管的自身免疫反應,表現出抗腫瘤活性,為腫瘤疫苗研製及腫瘤治療提供了新思路。

重要傳染病的基礎研究方面,完成了痢疾桿菌四個代表株的全基因組測序;從分子水平確定我國HIV流行的傳播線路;在國際上率先解析了SARS冠狀病毒的主要蛋白酶(3CLpro)的三維結構,揭示了3CLpro與底物結合的精確模式,為研製有關SARS冠狀病毒防治藥物開闢了新途徑。

生殖健康方面,首次克隆到生殖系統第一個天然抗菌肽基因Bin1b,研究發現該基因能啟動附睾頭部精子的運動,從而揭示了精子由不活動狀態到活動狀態的重要起因,為男性避孕藥的設計和男性不育的診療提供了線索;發現囊性纖維化(CF)女性患者因囊性纖維跨膜電導調節因子(CFTR)基因突變導致子宮上皮分泌HCO3-發生阻礙,從而影響了精子獲能和受精,揭示了該類患者不育機理。

創新藥物研究方面,建立和完善了新葯創製的系列研究平台和新方法,發現多個候選藥物靶標。在國際上首先發現CD146分子選擇性地在腫瘤血管內皮細胞高表達,為新型抗腫瘤藥物的篩選提供了一個新的靶分子。建立了包括基質金屬蛋白酶高通量篩選、腫瘤新生血管抑製劑篩選等80多種新穎的酶、受體和細胞水平篩選模型,發現了一批針對重大疾病、具有新結構或新穎藥理作用的先導化合物和候選新葯。治療早老性痴呆症藥物希普林(ZT-1)、抗腫瘤藥物沙爾威辛(Salvicine)和力達黴素(Lidamycine)等3種新葯已進入臨床研究,其中希普林已在歐洲30多家醫院完成了Ⅱ期臨床試驗,有可能成為我國走向世界、產生顯著經濟和社會效益的新葯。創新藥物研究取得的部分成果已得到863計劃和重大科技專項後續資助,或與企業建立了合作開發關係。

生物醫用材料骨誘導理論得到國際認可,闡明了生物材料可誘導成骨,從材料學及生物學兩方面證實了誘發材料骨誘導作用的重要條件,建立了比較完整的原創性骨誘導理論,基於該理論研製的新一代骨誘導人工骨,獲國家食品藥品監督管理局生產註冊證,400餘例臨床試驗效果良好。

轉自:https://www.most.gov.cn/ztzl/gjswkjcj/swkjcjzdcj/200509/t20050927_25012.html

今天「觀」到的三件事

一、今天早上接連背下了七個《周易》中的卦,本以為記憶恢復了。沒想到下午再背的時候,發現又斷片了……指望這些垃圾悔改,似乎相當困難,他們已經開始破罐子破摔了!

二、今天有人說要買我們現在掛出的長春小區的房子,我們掛140萬,對方開口108萬……我倒是想賤賣另一套位於福星華府的房子,因為那套房子是被逼迫之下買的,一想到那套房子,我就憤怒他們惡意挑撥我們家庭矛盾,害得我們好好一家人被拆散。所以一提到福星華府(福星化父),我想著就噁心;福星化父,那是違背人的自然本性的。

三、看到新聞,說是武漢華中科技大學校內的愛因斯坦的塑像,被人塗抹了「大騙子」、「世紀罪人」之類的油漆。我只想說:咱們翻開歷史看看,你從哪一行哪一頁能找到救世主救世的記錄?沒有,從來都沒有,從來都是救人的被救了,被救的救了人。自己不去積極抗爭,指望救世主救世,結果只會等來更大的黑暗。

黔驢技窮

《三戒·黔之驢》——唐·柳宗元

黔無驢,有好事者船載以入。至則無可用,放之山下。虎見之,龐然大物也,以為神,蔽林間窺之。稍出近之,慭慭然,莫相知。

他日,驢一鳴,虎大駭,遠遁;以為且噬己也,甚恐。然往來視之,覺無異能者;益習其聲,又近出前後,終不敢搏。稍近,益狎,盪倚沖冒。驢不勝怒,蹄之。虎因喜,計之曰:「技止此耳!」因跳踉大㘎,斷其喉,盡其肉,乃去。

成語故事

據說,古時候黔中道(包括湖南西部、重慶東南部、貴州北部和湖北西南部一帶地區,此「黔」非貴州簡稱之「黔」)沒有驢子。有個商人從外地運進來一頭驢子,但是黔中道多山,驢子派不上用場,商人只好把驢子放到山下,聽任它在那兒吃草。

有一天,從山上下來一隻老虎。這隻老虎從來沒有見過驢子,突然看見這麼一個龐然大物,不禁大吃一驚,以為是什麼神靈下凡了。老虎慌忙躲進樹叢,偷偷地察看驢子的動靜。

一天過去了,老虎沒有看出驢子有什麼特別的地方。第二天,老虎躡手躡腳地走出樹林,想到驢子跟前摸摸底細。它還沒走幾步,猛然聽見驢子一聲大吼,嚇得轉身就逃。跑了一陣,老虎發現後面沒有動靜,又小心翼翼地踱了回來。慢慢地,老虎習慣了驢子的叫聲,又壯著膽子向驢子靠近。

老虎先用前爪去挑逗,又用身子去碰觸。驢子惱羞成怒,向老虎踢去。老虎側側身子就躲過去了,心裡不禁一陣高興:「原來這個傢伙就這麼點兒本事呀!」餓了一天一夜的老虎大吼一聲,猛撲過去,把驢子咬死,美餐了一頓,上山去了。

轉自:https://baike.baidu.com/item/%E9%BB%94%E9%A9%B4%E6%8A%80%E7%A9%B7/328618

或許這才是我們應當有的處世態度

今天早上不知道是沒有聽到鬧鐘,還是鬧鐘沒有響(手機鬧種設置正常),一直睡到6:30才起自然起床。

起來洗漱之後就開始背誦《周易》,在這過程中還是讓我發現了異常。從6:50一直背到7:30,我一口氣接連背下了七個卦。這是不可想像的,之前背《周易》時,一個小時背一個卦都困難,而且背過了之後,很快就忘記了。

難道我的記憶一夜之間又恢復了?應該是他們不再刪除我的記憶了。是在揭露他們惡行之後的暫時妥協,還是徹底的改正惡行?這個後面還有待觀察。一個智商100多的人,若想欺騙一個智商130的商智商的人,你得絞盡腦汁地算計才行。

想到智商,讓先看一下國際標準智力正態分布圖:

這個圖上顯示:智商在130以下的佔97.7%,智商在130-140之間的極超常的人佔1.9%,智商在140以上的天才佔0.4%。

這個世界的真相是:1%的人控制了世界,4%的人是傀儡(世界各國政要),90%的人在沉睡。5%的人知道發生了什麼,並且試圖叫醒90%的人,1%的人不讓5%的人去叫醒90%的人。90%的人不願相信5%的人說的話,並認為5%的人說的是陰謀論。災難發生……

往最壞了想,假如控制世界天才中的一半,即0.2%的天才想毀壞這個世界;智商在130-140之間的極超常的人中的一半,即佔總人口0.95%的極超常智商的人充當他們的幫凶,即1.15%的商智商人群試圖毀滅這個世界,清理他們認為多餘的垃圾人口。那他們能成功嗎?

這個世界上有正就有反,有陰就有陽,有惡就有善;有試圖毀壞這個世界的,就有做修修補補工作的。這些人的陰謀能否成功,要看他們能否蒙蔽住其它0.2%+0.95%,即1.15%的另外一部分高智商人群。這個世界中的規律:智慧高的駕馭智慧低的。所以其餘的97.7%的普通大眾的態度,會隨著雙方的此消彼長來決定。善的一方佔據優勢,世界文明;惡的一方佔據優勢,世界黑暗。

老子在《帛書老子德道經》第二篇就說過:「天下皆知美為美,惡已;皆知善,訾不善矣。」天下人都知道品性美好是為美,厭惡美好的事物停止;都知道做人要有好的德行,此言的意思是極其討厭並憎惡不好的德行。

也就是說,每個人都有向善的本能,沒有什麼人喜歡黑暗、暴力和野蠻。所以,97.7%的普通大眾在認知到那部分高智商人群破壞世界的陰謀和惡行後,肯定會支持另外1.15%的高智商人維護他們的世界。所以,「人心向背」決定著最後的結果。

那這1.15%部分的高智商人群如果想維護世界,那應該做些什麼呢?他們首先需要揭露這些意圖毀壞世界的人陰謀和惡行,並提醒97.7%的普通大眾注意提高認知,小心提防。但他們只能去挽救那些願意去提高認知,並能積極去為美好生活奮鬥和抗爭的人。而剩下的不願意去提高認知、或甘願被蒙蔽的人,則會淪為盛世的牛馬和奴隸。

上天賦予我們高智慧,那我們就有義務去喚醒還沒有覺醒的人。但注意:雖然我們有義務去叫醒你,但如果你根本就沒有打算自己站起來,老天爺來了都沒用!

這個世界的運作規律就是這樣的,一些掌握權力的資源的聰明人通過智謀蒙蔽其他人,以維護自己的統治地位;其他人群中的一少部分人提高認知,覺醒後得以重新認識和適應這個世界;剩下的大部分沒有認知的人群則繼續掙扎在金字塔下方,備受生活的磨難。對此,我們哀其不幸,怒其不爭!所以老子說:「天地不仁,以萬物為芻狗;聲人不仁,以百省為芻狗。」天地不濫施恩惠,它們把萬物看作是淺陋的、要被敲打的對象。遵道而行的人也不濫施恩惠,他們把所有覺悟的百姓看作是淺陋的、要被敲打的對象。

後面老子還說道:「天地之間,其猶橐籥與?虛而不淈,蹱而俞出。多聞數窮,不若守於中。」天地之間,其不就像個橐籥嗎?空虛而不枯竭,越往正中鼓動風就越多,生生不息。(你越趨於中正,在跌跌撞撞中停止愚昧並省悟的童蒙就越多。)這樣的人和事太多了,不如守持中正。

所以,我們不妨採取「」的態度,多從第三視角來「觀」這個世界。這一點,也是我從這些高人前輩中學到的。老子說:「夫天道無親,恆與善人。」這天道就沒有親近的對象嗎?(天道)常常交好善人。發出自己的光,儘可能地幫助身邊的善人;順其自然,多站在中正的立場來「觀」這個世界,或許這才是我們應當有的處世態度!

北大團隊成功實現精準刪除特定記憶

【新智元導讀】近日,外媒曝出馬斯克的Neuralink公司的新進展:其腦機介面設備有望今年就在人體身上進行測試,這意味著人類離上傳、下載記憶更進一步。北大團隊一項「精準刪除特定記憶」的研究登上Science子刊,研究人員利用基因編輯技術,在實驗大鼠的腦中實現特定記憶的精準刪除。

去年,埃隆·馬斯克(Elon Musk)的腦機介面初創公司Neuralink公司發布的腦機介面技術讓人震撼。近日,據外媒報道,Neuralink研究已經取得很大進展,其非侵入性設備有望今年就在人體身上進行測試!

此前,Neuralink團隊已經開始在老鼠和猴子身上試驗這種設備的各種版本,結果令人印象深刻。在舊金山的演講中,馬斯克和他的團隊描述了猴子能夠用大腦控制計算機的例子。目前他們還沒有對人類進行任何測試,團隊希望最早在今年獲得FDA的批准,並開始人體試驗。

為了賦予人類這些「超能力」,馬斯克的Neuralink將在人類腦部安裝特殊的小工具,創建「直接皮質界面」來上傳和下載想法。

簡言之,Neuralink將為人腦提供升級,這可能會使我們在擁有人類水平或更高智能的AI面前更具競爭力。而馬斯克的終極目標是將人腦下載到電腦中,實現腦機融合,開啟「超人認知」的全新時代。

如果這一技術真的在人腦中實現,人腦和電腦將實現互聯,這也意味著我們的想法、記憶可以被下載儲存,但你願意嘗試嗎?

北大團隊「精準刪除特定記憶」登上Science子刊
「記憶操縱」一直是科幻小說中的熱門話題。

在《盜夢空間》中,小李子扮演的盜夢者成功入侵併改變妻子的記憶,但這記憶最終導向了不可挽回的悲劇——妻子跳樓自殺。

在2005年奧斯卡獲獎影片《美麗心靈的永恆陽光》里,男主角在發現前女友刪除了兩人的痛苦記憶後,也決定刪去記憶,換一種角色重新開始生活。

負面記憶能否被直接刪除?這已不再只是電影情節了。就在上周,北大神經科學團隊在《Science》子刊上發表了一篇通過基因編輯精準刪除負面記憶的論文。

當地時間2020 年 3 月 18 日,北京大學神經科學研究所的伊鳴研究員和萬有教授團隊在《 Science》子刊《Science Advances》在線發表題為《CRISPR-SaCas9系統的開發,用於在大鼠大腦中進行投影和功能特定的基因編輯》「Development of a CRISPR-SaCas9 system forprojection- and function-specific gene editing in the rat brain」的研究論文,研究人員開發出一種新基因編輯技術,在實驗大鼠的腦中實現了特定記憶的精準刪除。

問題引入:

第一個問題,記憶究竟儲存在什麼地方?對於特定腦區在瞬時記憶、短期和長期記憶中扮演的角色,目前已經研究得很詳細,不過記憶儲存的最小單位到底是腦區,神經元還是突觸,還在爭論之中,現在神經心理學家普遍接受的一種觀點是,人類長時記憶的神經基礎是神經元突觸的持久性改變。

下一個問題便是,記憶可以被編輯與刪除嗎?在這項突破之前,已有不少科學家做過相關研究,比如用光遺傳學技術影響負責短期記憶儲存的海馬區、採用光線打開或者關閉大腦中神經元組等辦法。2019年 7 月,澳大利亞皇家墨爾本理工大學開發出一種受光遺傳學技術啟發的新型類腦晶元,可模仿大腦存儲和刪除信息的方式。

簡介:

目前已有的基因組編輯技術(CRISPR/Cas9),已經可以有效修飾各種細胞類型(包括神經元)中的基因。但是,大腦的構造極為複雜,即使在同一大腦區域,神經元集合在解剖學或功能上也不統一,而是分為不同的亞群,在具有特定連接或功能特徵的神經元亞群中,尤其是在大鼠和非人類靈長類動物中,要實現穩定的基因敲除或基因修飾仍然具有挑戰性。條件重組系統已被廣泛用於以時空精度研究腦功能,但是動物模型的構建可能是勞動密集型且耗時的,特別是對於轉基因大鼠而言。因此,我們需要能夠實現對特定神經元群體的基因編輯——這就是這篇文章想要解決的問題。

這篇文章的核心成果就是,科學家開發出了一種新的特定基因編輯技術(一種基於CRISPR-SaCas9系統的技術,並將其與順行/逆行AAV載體和活性依賴性細胞標記技術結合使用)。為了證明自己技術的成功,他們把內側前額葉皮質的特定神經元亞群的cbp(CREB結合蛋白)基因成功敲除了,並且證明了這項技術對於揭示記憶的神經元和迴路基礎方面的重要性。該技術的高效性和特異性可廣泛應用於神經電路研究。

開發基因編輯技術CRISPR-SaCas9

已有的基因編輯系統叫CRISPR-Cas9,利用的核酸內切酶叫Cas9。它可快速,高效,方便地修飾各種細胞類型中的內源基因,從而導致基因變化,從而使得我們可以對大腦中特定基因進行功能分析。它改變了生物科學領域的遊戲規則,有人形象地稱其為「基因魔剪」。

但它的問題有兩個:一,沒法處理在複雜的神經元集合中控制擾動、單獨處理某個亞群,二,病毒載體的容量有限。面對第二個問題,科學家們找到了Cas9的直系同源物SaCas9,遞送載體的容量比Cas9 小 1kb 以上,但基因編輯的效率卻基本一樣。

為了驗證新搞出來的CRISPR-SaCas9(以下用SaCas9指代)也可解決第一個問題,即編輯特定神經元亞群中的靶基因,他們選擇了對神經元興奮性和記憶形成至關重要的CBP作為靶基因(它可產生CREB結合蛋白),在某個神經元亞群中定點敲除它。

他們的驗證思路是這樣:既然CBP控制記憶形成,如果CBP被定點敲除,那麼這個特定神經元亞群所攜帶的記憶就沒有了,這就可以體現在大鼠的行為上。如果觀察到大鼠確實丟失了這段記憶,那麼就可以證明新技術可以修改特定亞群的基因。

證明過程:精準刪除大鼠特定記憶

一.生物學:

1. 實驗驗證SaCas9在體外可以高效滅活CBP。

2.做實驗用SaCas9進入特定神經元中敲除CBP。

3.證實CBP的減少導致學習的消退。

4. 證明SaCas9在成年大鼠成人神經元中具有出色的靶向特異性。

二.行為學:

研究團隊在兩個不同的實驗箱里誘發大鼠對箱子的恐懼記憶,進而將基因編輯技術與神經元功能標記技術結合,通過對特定印記細胞群的基因編輯,精確刪掉大鼠對其中一個箱子的記憶,而對另外一個箱子的記憶完好保留。

研究結果:

總的來說,這個研究有兩個方向上的突破。1.CRISPR-SaCas9技術可以定點敲除基因。但是這個研究敲除的是一組特定神經元上的相關基因。功能特異性敲除應該是指,在所有細胞中,只敲除正在表達特定蛋白質的細胞的特定基因。

2.這個研究驗證了CREB 蛋白質對記憶環路的作用:敲除CREB阻斷了長期記憶的形成。記憶分為短期記憶和長期記憶,如果沒有干預,就會慢慢從短期記憶轉為長期記憶。但是在敲除了特定細胞的CBP後,短期記憶沒有辦法轉化為長期記憶了。

研究意義:

1.該功能特定的CRISPR-SaCas9系統的高效性和特異性可廣泛應用於神經環路研究。可為生理、病理條件下的腦功能精確基因組干擾提供強大的策略。

2.可能發現了消除特定記憶的辦法,從而為焦慮症,恐懼症和創傷後應激障礙、慢性痛、成癮等以「病理性記憶」為特徵的疾病治療提供新思路。

《黑衣人2》中的記憶消除器

論文作者之一、北京大學神經科學研究所認知神經科學實驗室研究員伊鳴表示:記憶編碼與儲存很重要,但遺忘負面記憶也同樣重要。如果負面記憶過於頑固,有時會帶來負擔,甚至造成疾病。慢性痛、藥物成癮、慢性應激等疾病,本質上都是患者在經歷了疼痛、毒品帶來的感覺或壓力後,產生了難以清除的、長時間存在的「病理性記憶」。因此,這一系統可能也將為這類疾病的治療提供新思路。

那麼,如果真的可以刪除特定記憶,你願意這麼做么?

作者介紹

這篇論文的通訊作者是來自北京大學神經科學研究所的萬有教授和伊鳴博士。

萬有教授,教育部和衛生部神經科學重點實驗室主任、北京大學神經科學研究所所長、北京大學神經生物學系主任。博士學位,博士後學歷,教授,博士生導師。科技部「973」項目首席科學家。

主要經歷:1985年於河南醫科大學醫療系獲醫學學士學位;1990年於河南醫科大學藥理教研室獲碩士學位,1993年於武漢同濟醫科大學病生教研室獲博士學位,1995原北京醫科大學生理教研室博士後出站。1998至2000年美國伊利諾伊大學和新澤西大學訪問學者。於北京醫科大學和北京大學醫學部歷任講師(1996年)、副教授(1997年)和教授(2001)。

研究方向:採用光遺傳學、在體多通道記錄與神經計算、胞外電生理、單細胞及腦片膜片鉗、分子生物學、細胞生物學、形態學、行為藥理學等多種方法,從分子—神經元—神經網路—整體不同層面,研究疼痛慢性化的學習記憶、情緒與認知及其調控機制。

伊鳴博士,北京大學神經科學研究所研究員,北京大學百人計劃研究員。

學術經歷:於北京大學醫學部臨床醫學專業獲醫學學士學位,英國倫敦大學學院(University College London, UCL)解剖與發育生物學系神經科學專業獲哲學博士學位(導師John O』Keefe教授,獲2014年諾貝爾生理學或醫學獎)。2012年2月入選北京大學青年百人計劃,現為北京大學神經科學研究所研究員。

(註:上述個人資料來自北京大學神經科學研究所網站,可能不是最新版,如有偏差請指正)

轉自:https://zhuanlan.zhihu.com/p/117372312

竭澤而漁

秦·呂不韋《呂氏春秋·義賞》:「竭澤而漁,豈不獲得?而來年無魚;焚藪而田,豈不獲得?而來年無獸。詐偽之道,雖今偷可,後將無復,非長術也。」後世據此典故引申出成語「竭澤而漁」。

春秋時期,中原地區的曹、衛、陳、蔡、鄭等諸侯國都倒向強大的楚國,只有宋國不願意親楚,而投靠了晉國。楚成王非常惱怒,他命大將子玉統帥三軍,包圍了宋國的都城商丘。宋成公趕緊向晉文公求援,晉文公親率大軍前往救援,在城濮(今山東濮縣)與楚軍相遇。

當時,晉軍在兵力上不如楚軍,於是,晉文公召集眾臣一起商量對策。大臣子犯提議應該採用欺詐的方法迷惑楚軍,然後伺機擊敗他們。晉文公覺得子犯的主意很有道理。但大臣雍季卻持反對意見,他對晉文公說: 「臣覺得這個辦法並不好。」晉文公問道:「為什麼呢?」雍季說: 「假如有個人想要捉魚,就把池塘里的水都弄乾了。這樣,他當然能捉到池塘里所有的魚,可等到明年,池塘里就無魚可提了。所以,臣以為,欺詐的方法雖然偶爾用一次會取得成功,可是常用就會失靈,因此並不是長久之計。」晉文公非常贊同雍季的看法,但當務之急是先解救宋國的危機,所以晉文公還是採納了子犯的計策,果然打敗了楚軍。

回國以後,晉文公對各個大臣論功行賞,然而,雍季的封賞卻在子犯之上。有人感覺很奇怪,就問晉文公: 「您是不是將封賞弄錯了?」晉文公說: 「子犯的計策,只能讓我們取得一時的優勢,而雍季的建議,卻能使我們受益幾百年。一時的好處怎麼能比得過一世的好處呢?

竭澤而漁指把池塘里的水抽幹了捉魚;比喻做事只顧眼前的利益,絲毫不為以後打算。

我將來能成為中毉嗎?

跟大家說一件很好笑的事情。我的鬧鐘每天都定時在凌晨5:29,起床以後背國學經典。兩個月前都還基本上是按時起床的,而現在最早要到6:00才能掙紮起來。為什麼?不是我不想起來,是起不來!因為腦袋被他們控制了,在他們解除腦控之前,腦袋都是昏昏沉沉的,我也不敢強行用意志去硬抗,擔心會對腦袋造成損害,所以只能順其自然。到了6:00左右基本上腦控解除了,然後人就可以起床了。他們為什麼要這樣做?無非就是想領先我一個小時來學習(他們往常基本上都是凌晨5:00起床處理政務)……他們的這點小心思,讓我感覺很好笑,學習這種事情,沒聽說過「三人行必有我師焉」嗎?一個人可以走得很快,一群人才可以走得很遠。所以我判斷打這個小算盤的人,他註定是走不遠!

《孫子兵法》、《鬼谷子》、《帛書老子德道經》、《周易》、《黃石公》等聖賢的經典著作我這幾年都陸陸續續做了註解,這些聖賢的經典都是中華文明的智慧源泉。說到智慧源泉,想必大家都知道水風井卦的上六爻所講:「井收,勿幕;有復,元吉。」井中汲取井水之後,不要覆上井口;有心回歸,至為吉祥。如果一個人過於貪婪和自私,那肯定是不能成大事的!

在對聖賢的經典進行註解時,我尤其對《帛書老子德道經》、《周易》這兩部書的註解工作傾注了大量的心血。因為我判斷這兩部書對於解決我們當前面臨的困局有著重大的指導意義!《帛書老子德道經》、《周易》作為「三玄」中的兩部經典,對於我們了解宇宙的終極奧秘也是有很大幫助的。什麼是「玄」?玄就是天。什麼是「天」?我們需要在學習、工作和生活中去體悟(同時你也要小心有些別有用心的人利用高科技故弄玄虛,裝神弄鬼誤導你。天是天,裝神弄鬼的人是人!)。玄學就是天人溝通之學,跟著我學了這麼久的玄學,相信大家應該都了解這一奧秘。

下面來做一個簡單示範。我有至於學習醫學,所以我有一個問題想問天:「我將來能成為中毉嗎?」

仍舊採用搖銅錢法進行卜問,分別得到:正反反、正反反、正反反、正反反、正正反、正正正;接著把正面算為數字3,反面算為數字2,分別得到7、7、7、7、8、9,最後得到本卦火天大有,互卦澤天夬,變卦雷天泰壯;上爻變。
在這裡我們取火天大有的上爻,火天大有的尚九爻辭說:「自天右之,吉,無不利。」從上天降下佑助,吉祥,沒有不利。言外之意是如果我有志於中毉,道路是順暢的。

上面這個例子就是對玄學的經典應用,玄(天)無處不在。

人法地,地法天,天法道,道法自然。老子在《帛書老子德道經》的道經第一篇裡面說過:「故恆無欲也,以觀其眇;恆有欲也,以觀其所噭。」 因此常常在無慾望的狀態中,能夠體悟到「道」的精微和奧妙;常常在有慾望的狀態中,能夠體悟到「道」傳遞給我們的警示。在卜卦的過程中,我們通過對所卜出的卦辭、爻辭和卦象進行體悟,從而獲得天道所傳達給我們的啟示。

另外,在山水蒙卦說:「蒙:亨,非我求童蒙,童蒙求我;初筮吉,再參𢷺,𢷺即不吉,利貞。」啟蒙:亨通,不是我有求於童昧啟蒙,而是童昧需要啟蒙有求於我。初次抽草占卜吉祥,再三抽,抽即為不吉祥,利於固守正道。古人占卜是用抽蓍草的方式,跟剛才我用的搖銅錢法都是同一種原理。這裡面說的意思,是說不要一而再,再而三地問天,凡事要自己先思考;不憤不啟,不悱不發。一連串地再三卜問,是為不吉祥。因為如果說你每天有太多的問題,說明你平時就不怎麼思考。天對於這種人也是不喜歡的,天不遙控沒有獨立思想的機器人,老子說:「天地不仁,以萬物為芻狗。」天地不濫施恩惠,它們把萬物看作是淺陋的、要被敲打的對象。能點醒一個人的從來不是說教,而是磨難。沒有獨立思想的機器人,只能被那些裝神弄鬼的人所遙控和玩弄!

我們中國人自古以來都信天、信祖宗。既然信天、信祖宗,那麼天在哪裡?祖宗又在哪裡?天和祖宗能溝通嗎?這幾個問題留給暫時沒有聯腦的讀者們思考。

為什麼說成年人只能篩選不能教育?

稻盛和夫說:「成年人之間只能篩選,不能教育,剋制自己去糾正別人的想法和慾望,因為人永遠是叫不醒的,人只有痛醒。收起自己改造別人的想法和執著。無論朋友、伴侶、合伙人皆是如此。人教人,教不會,事教人,一次就夠了。」

《孟子·離婁上》中有一句話:「人之患,在好為人師。」

通常有兩類人,喜歡固執己見,糾正別人。

第一種:認知水平低的人

喜歡糾正別人是一種修養不夠、認知水平低的表現。認知越低的人,說話越絕對,認知越高的人,兼聽則明。成年人最大的自律就是去克制糾正別人的衝動,因為自己說的也不一定就是對的。

第二種:自我認識不足,自以為是的人

有人問泰勒斯:「什麼是最困難的事」。

泰勒斯說:「認識你自己」

那人又問:「什麼是最容易的事?」

泰勒斯說:「給別人提建議」

這位最早的哲人,顯然是在諷刺世人,世上有自知之明者,寥寥無幾,好為人師者比比皆是。認識自己這件事是很困難的,所以很多人只能做容易的事,於是就選擇做一個沒有自知之明,又喜歡給別人提意見的人。

老子在《道德經》中也說,知人者智,自知者明。如果自己都不明智,又有什麼水平給別人提意見呢,可現實往往很諷刺,越是有智慧的人,越不喜歡和別人爭辯,越不喜歡給別人提意見,越是沒有水平的人,越是喜歡勉強別人,越是喜歡給別人提意見。

不要試圖改變任何人,成本將是不可想像的巨大,而且有可能事與願違。俗話說能改變自己是神,改變別人是神經病。

成年人最大的自律,就是克制自己糾正別人的慾望。有些事,不管你怎麼說,也說不明白,怎麼爭,也爭不出對錯,無端耗費大量的資源。一個人從呱呱墜地到長大成人,成長環境、受到的教育乃至身邊人的影響,期間還經歷無數的是是非非,直接導致每個人的認知水平不一樣,思考方式也不相同,成年之後三觀、認知基本固化,更是堅信自己做出的是最正確的選擇。糾正別人是一件出力不討好的事,非有大毅力之人不可實現。與其苦悶糾結,不斷消耗自己,不如及時地閉口不言,不管好事壞事,一笑而過。

沒有誰喜歡過別人設定好的生活,無論那是直路或是彎路,我們都有權走自己選擇的路,別人也是一樣,不能按我們喜歡的活,子非魚,安知魚之樂。

別以為事實與邏輯是天下無敵的,它們往往贏不了情緒,只要對方認定你是錯的,說破天也沒用。也不要試圖說服一個愚蠢的人,蠢了那麼多年都沒改變,期間不知多少人想拉他一把,還是這樣,已經喪失挽救的希望了。如果強行糾正別人,往往是兩敗俱傷,如果再因此得罪小人,時不時的給你挖個坑,何必呢。

榮格說:「你連想改變別人的念頭都不要有。要學習太陽一樣,只是發光和發熱,每個人接收陽光的反應有所不同,有人覺得刺眼,有人覺得溫暖,有人甚至躲開陽光。」沒有人願意被說服,特別是成年人。當然可能有人有成功說服的經驗,但是仔細琢磨一下,這些所謂被別人教育成功的人,都是一些即使沒有你最終也能學明白的人,你只是個引子,成年人真的是教不了的。

成年人都是如此的「固執己見」,強迫對方按自己的意志行事,只會讓雙方的分歧倍增。如果深究起來,也沒有絕對對錯,只是每個人所處的位置不同,想法並不相同。網上流行一句話:「聽過了那麼多道理,卻依然過不好今生」。 因為聽過的道理永遠是別人的,沒有實踐過,就不會融入到每個人的生活中。 這世上本就沒有任何一個道理可以讓人醍醐灌頂,真正讓人醍醐灌頂的只能是一段經歷,而這個道理,只是火藥庫內劃燃的一根火柴。

所以老鼠從來不會認為自己吃的東西是偷來的,蒼蠅也不會認為自己渾身都是病菌,蚊子也不會認為自己多麼招人煩,你不信佛,廟裡也不缺上香的人。

成年人已經形成了自己的價值排序,他們很確定對自己來說什麼更重要,是錢重要,還是人重要,所以,試圖改變他們的價值排序,便只能是徒勞無功。

如果你是智者,別人有問題自然會來向你請教,這個時候,你給出的建議才有價值。如果你不是智者,你糾正別人,提出的意見,通常也沒有什麼價值,別人也多半不會聽。

故而,成年人之間的交往,不能說服、不能教育,那就只能篩選,篩選出成色好的,在芸芸眾生當中找到跟自己合拍的那麼幾個人,成為你的伴侶、合伙人或者朋友。至於在現實生活中,遇到那些志不同道不合的人,即使他們有錯,有對不起你的地方,你也沒有義務,苦口婆心的去教育他,幫助他進步,就直接篩下去,就完了。剋制教育慾望,也不必等他成長。

能說服一個人的,從來不是道理,而是南牆

能點醒一個人的,從來不是說教,而是磨難。

任何人的勸阻,都不會讓你大徹大悟,真正能讓你如夢初醒,看透人情世故的,只有經歷、吃虧、後悔、還有傷害!

人,總是以最不喜歡的方式成熟,成年人只能篩選,不能教育!

人教人,教不會,事教人,一次就夠,

吃虧和吃飯一樣,吃多了自然會成長

……

轉自:https://www.zhihu.com/question/531966109