科學發展到今天,記憶究竟能不能夠移植,更是科學家關注的焦點。
日本科學家曾用大腦活體做過實驗。他們把數千個腦神經細胞盛在有培養液的玻璃器皿中,伸展的神經突觸很快將細胞群串連在一起,從而形成一個密如蛛網的“記憶神經網路模型”。網路中的一部分神經細胞會間斷地發出微弱的光,同時每隔數秒,沿同樣的線路會發出並傳遞電訊號。如果從玻璃器皿外部給它們一定的電刺激,其他神經細胞也開始發光,並以此作為新的發光傳遞模式。所以科學家認為,記憶實際上是光訊號留在神經細胞網路上的“印痕”,而發光是腦神經網路在記憶瞬間形成的刺激;訊號在相互纏繞的網路中沿特定的路線傳遞則是人類思考認識事物的過程,這一過程與電流在電腦線路板上流動,從而完成複雜的計算過程是同一原理。人類的無數記憶就是以傳遞路線的形式儲存起來的,有多少記憶就相應地有多少個訊號傳遞路線。為了避免遺忘,神經網路中有一種訊號連續傳遞的機制,形成一個環行封閉區,可使訊號留下的“印痕”及其所發出的閃光生生不息。在數秒鐘或數十秒的迴圈期間,記憶被保留下來。
既然人的記憶過程與電腦的計算過程有著相同的原理,科學家就希望通過生物晶片大腦的研製來實現記憶的移植。專家們預計到21世紀,“人造腦”將可問世。那時,就可以用生物晶片拷貝一個人大腦所儲存的全部記憶資訊,再將載有這全部資訊的生物晶片植入另一個人的大腦中。在此過程中,生物整合電路和生物電腦起著重要作用。
關鍵是生物晶片與生物大腦駁接的可能性。如果實現駁接的成功,記憶移植才能夠獲得成功。現在,科學家們已經在動物身上證實了晶片與大腦駁接的可能性。西班牙科學家用鬥牛成功地進行了這樣的實驗:在公牛大腦中植入一塊小型晶片,然後把它趕進鬥牛場。這頭公牛被激怒以後,馬上向打扮成鬥牛士的科學家衝去,而這位科學家卻臨危不懼,只按動一下手中的開關,公牛便即刻站住不動了。原來這是因為向晶片上輸入的脈衝在牛的腦神經上發揮了作用。
一些科學家進一步指出,記憶移植的意義遠不止於快速地學習和掌握他人的或電腦中的知識,更重要的是它可能對人的長生不死起著關鍵的作用。他們認為,未來人類的死亡,將不具有現在生物人死亡特徵表現,未來人類的死亡標準是以記憶或意識為依據的。而實現人類長生不死的最有效方法,是複製技術與和晶片資訊拷貝相結合的方法。就是說,一個人如果想要在壽命終結時繼續生存下去,可以先複製一個自己的複製人,然後,再通過生物晶片的拷貝複製功能,把自己的記憶、思維與個性等移植到複製人的大腦中去,這樣,自己就可以如同換置衣服一樣獲得一個新的軀體,同時保持原有的記憶、思維及性格特性等,達到自己長生不死的目的。當然,這就涉及複製的倫理和法律問題,是個需要人類謹慎對待的重大問題了。