笑死是一种罕见的死因,通常是由一阵大笑引起的心脏骤停或者窒息所致。

有时候看网络小说会经常看到什么痒痒粉啊,腐蚀尸体的药水啊,还有一直让人疯狂大笑停止不了的药,这种药可能存在吗?但是有一些应该是不可能存在的吧,像那个毁尸灭迹的。
不过今天要讨论的不是这个药水啊,而是让人笑死的问题。
据报道,在1940年的《蝙蝠侠》(Batman)创刊号中,小丑(Joker)首次登场。
就在这次亮相中,小丑使用了一种会让人笑到死的毒药小丑毒液(Joker venom)。
自此之后,这种毒药就成为他武器库中不可或缺的一部分。
尽管小丑毒液的副作用在漫长的时间里发生了多种变化,但依然是一种可怕的、令人不适的谋杀工具。
其实如果只是笑起来无法控制的话还不算太糟糕,但随之而来的心脏和大脑功能迅速停止才是致命的。
最可怕的是,受到毒液攻击的人直到进坟墓时,脸上都还挂着标志性的恐怖笑容。
那么,这样一种毒药有可能真的存在吗?分开来看,小丑毒液的各种功能似乎都有可能实现,但如果要造出一种囊括全部或大部分功能的毒药,那就是另一个问题了。
在近期的Giz Asks栏目中,几位研究毒液的专家对此做出了解答。
克里斯蒂威尔科克斯(Christie Wilcox),著有《有毒:地球上最致命的生物如何掌握生物化学》(Venomous: How Earths Deadpest Creatures Mastered Biochemistry)
我想答案应该是,看情况。
诱导随机发笑在理论上是可能的,因为这就是一种疾病名为库鲁病(Kuru的症状之一。

这种疾病有点类似疯牛病,是由一种不正常折叠的蛋白质(一种朊病毒)引起的,而感染这种疾病的方式是吃下含有这种朊病毒的组织换句话说,库鲁病就是通过食用死去亲属的习俗而传播的。
这种朊病毒能诱导正常折叠的同类蛋白质不正常折叠,随着坏蛋白质在人体内的累积,最终会导致大脑受损,引起间歇性大笑的症状。
因此,在理论上,你可以制造一种含有这类毒素的饮用液体或注射液体,通过引起受害者大脑损伤而诱导他们间歇性大笑。
这种大脑损伤是不可逆的,因此也是致命的。
当然,损伤的形成需要时间以库鲁病为例,需要数年甚至数十年因此无法立即造成间歇性大笑的效果。
你或许可以对某个朊病毒或其他东西进行改造,使其更快发挥作用。
或许有可能成功。
当然我不认为有任何人这么尝试过。
转图失败--
还有一些能引起欣快感的药物,也可能有让人发笑的潜力。
不过这应该不会像大脑受到损伤时引起的被迫的、不受控制的大笑,而像是极度快乐和幸福时的笑,可能有时或经常呈现为间歇性大笑。
想要制造一种目标足够精准,能立即引起这种欣快感,同时又不会伤害其他身体部位和大脑的药物是非常困难的(很可能受害者在达到开心大笑的程度之前就死掉了)。
所以,我觉得发笑毒药在引起大笑之后使人麻痹瘫痪是可能的,但可能性非常低。
简而言之:或许有可能制造一种化学混合物,使人无法控制地发笑并死亡,或者使他们真心感到快乐而发现,之后死去;
又或者,只是在迅速的麻痹之后死去。

但是,死亡时标志性的小丑笑脸是不大可能出现的。
对了,这些药物没有一种是可以用清洁化学品混合制造出来的。
这只能是严格的实验室设计产物,很可能花费不菲,并且要求特殊的储存和处理程序。
杰米西摩(Jamie Seymour),澳大利亚热带健康与医学研究所助理教授。
地球上没有任何一种有毒动物能做到(小丑毒液能做到的事)。
话说回来,动物界中不同的毒液也可以组合起来发挥作用。
我对小丑的理解就是,他是一位相当聪明的化学家,有可能提取出不同毒液的成分,将它们混合起来。
如果你要寻找一种能引起迅速停止心脏跳动的毒液成分,你可以用箱形水母的毒液。
大剂量的箱形水母毒液会在几秒钟内让人心跳停止。
如果把毒液稀释,时间可能会延长到几分钟,这取决于你想要获得的效果。
如果你想让面部肌肉收缩,那芋螺的毒液正合你意。
使大脑丧失功能就有点困难了,因为存在血脑屏障。
为了达到这一目的,你可能需要把毒液直接注射到中枢神经系统。
有一种胡蜂就能做到这点。

本质上,它能把毒液注入到中枢神经系统,并直接到达大脑。
因此,毒液要能进入脊柱,或者大脑本身。
然而,如果你希望的是引起神经系统麻痹,那就简单了。
有许多动物都能做到这点,比如蓝环章鱼。
这种章鱼的毒素能使神经脉冲停摆。
有人曾被蓝环章鱼蛰到,虽然还是完全活着的状态,却无法主动控制任何肌肉。
所以,如果你能把箱形水母、芋螺和蓝环章鱼的毒液混合起来,应该就能立即引起心跳停止,同时使身体和面部的所有肌肉都收缩,还能切断全身的神经脉冲。
这完全是做得到的!
提问:这种毒液是要直接注射的,还是能通过空气传播?
如果某种毒素是注射即如果你是被咬到或蛰到那它就是一种毒液(venom)。
如果毒素是吃进去或吸进去的,那它就是毒药(poison)。
肉毒毒素就是一种能导致肌肉收缩的毒药,而它可以制成气体的形式但它不会导致心跳停止。
我不知道有什么能在吃进去后短时间内引起心跳停止的毒药。
这其中的机制不是这样的。

伊恩海登(Ian Haydon),华盛顿大学博士研究生,研究领域为生物物理、结构和设计。
不幸的是,人类已经调制出了与小丑毒液可怕程度不相上下的化合物。
20世纪30年代,一位名为格哈德施拉德(Gerhard Schrader)的德国化学家尝试发明一种新的杀虫剂。
他宣称想要解决世界的饥饿问题。
在研发过程中,他发现一类含磷的化合物具有极为可怕的毒性。
施拉德以神经毒剂之父的称号为人所知,他大大提高了这些毒剂的毒性和供应能力。
施拉德并不是唯一这么做的人。
英国和俄罗斯的科学家也有涉足这一黑暗的领域,生产出了一些前所未有的高毒性化合物。
即使短暂暴露在强神经毒剂下,无论是空气接触还是皮肤接触,都会导致令人无比痛苦的全身肌肉收缩,并在数分钟内窒息死亡。
其实这是一个伪命题,因为没有人掉进黑洞之后还能出来。
确切的说,掉进黑之后不能成为死,人在被黑洞吸住之后,会一直被引潮力拉向黑洞的中心,奇点。
而这个过程在黑洞之中的人是可以切身感受到的,不过是以我们的时间。
那么,掉进黑洞的人究竟会怎样呢?我们一起来看。
实际上,对这个问题的回答并不简单,主要是取决于这是一个什么黑洞以及用谁的时钟计时。
黑洞 目前天文学家在宇宙中发现的黑洞主要有两种,一种是所谓的恒星级质量的黑洞,这种黑洞的质量从几倍太阳质量到几十倍太阳质量,另外一种是超大质量黑洞,质量是百万倍太阳质量到百亿倍太阳质量。
计时的时钟可以是被吸到黑洞的这个人携带的时钟,也可以是在黑洞外面围观的吃瓜群众的时钟。
被恒星级质量黑洞吸入会怎样? 由于离我们最近的黑洞都是恒星级质量黑洞,那么我们就先让这个人被这样的黑洞吸过去。
由于这种黑洞的体积特别小(比如10倍太阳质量的黑洞的视界的半径,也叫做史瓦西半径,大约是30公里),黑洞视界附近的潮汐力就特别大(潮汐力指的是距离黑洞视界不同距离处的引力的差),所以在他快到黑洞视界的时候,他已经被潮汐力拉成极细的面条了,他肯定不会再感受到后面的过程了。
如果使用他自己携带的时钟计时,他将在很短的时间内以面条的形式穿过黑洞的视界,义无返顾地冲向黑洞中心奇点的位置。
但是如果用外面吃瓜群众的时钟计时,标准广义相对论教科书告诉我们,吃瓜群众就会看到他被冻结在黑洞视界的外面,永远也进不去。
但是我和我的学生刘元在2009年发表了一篇文章(见最后的论文链接和截屏),我们发现标准广义相对论教科书在这件事上是错误的(因为没有考虑下落者自己的引力效应)。
在更正了这个错误之后,我们发现,由于下落者的引力的影响,在他下落过程中黑洞的视界是膨胀的,所以即使用吃瓜群众的时钟计时,他也会在很短的时间内进入膨胀的黑洞视界,但是永远也不会到达中心的奇点。
被超大质量黑洞吸入会怎样? 但是如果他跑到了我们银河系的中心,那里有一个四百万倍太阳质量的超大质量黑洞,这样的黑洞的潮汐力对于一个人来讲可以忽略不计,所以他会安然无恙地进入黑洞(即使他的质量和黑洞的质量相比几乎可以忽略不计,但是他的质量仍然使得黑洞的视界在他下落过程中是膨胀的)。
黑洞 如果用他自己的时钟计时,他就会在比较短的时间内到达中心的奇点,最后,壮烈牺牲。
在牺牲之前,他如果回头就会看到随后跟着他掉入黑洞的人在以光速追他,向前看就会看到在他之前掉入黑洞的人以光速冲过来迎接他,但是在他们见面握手的一瞬间,他就到达了奇点和迎接他的人同归于尽了! 但是如果用吃瓜群众的时钟计时,情况就很乐观了,他进入黑洞之后会停在一个中间的位置,永远不会到达中心的奇点。
不过根据我们目前的知识,他就要在那里永远待下去了,除非发生什么奇迹(比如星际穿越电影里面的情形)把他救出来。
因此,用他的时钟他进入黑洞很快就死了,但是用吃瓜群众的时钟,他还活着。
两个时钟 结果迥异 用两个时钟计时得到不同结果的原因在于,在广义相对论中,不同引力场中时钟是不同的。
在进入黑洞视界之前,尽管两个时钟已经不同了(离黑洞近的时钟走的慢),但是用哪个时钟计时最后的经历都是一样的。
可是一旦越过黑洞视界,用这两个时钟计时的经历就彻底分道扬镳了,即使吃瓜群众的时钟经过无穷长的时间,吃瓜群众也不会等到他携带的时钟在很短时间内发生的事情。
这就是为什么使用他携带的时钟他在很短的时间就到了黑洞中心奇点,但是用吃瓜群众的时钟,经过无穷长的时间他也不会到黑洞中心奇点。
因此,对于外部观测者来说,黑洞中心其实啥也没有,当然也没有奇点。
由于我们都在所观察和研究的黑洞的外面,所以对于我们来说,宇宙中的黑洞中心并没有奇点。
现在,一项最新的研究提出了一种新方法,可以了解某个黑洞离到达演化的终点还有多远。
黑洞是宇宙中最神秘的天体之一。
简单地说,它们就是当大量物质被压缩进入一个极小的区域。
尽管观测显示黑洞应当是宇宙中非常普遍的现象,但科学家们目前尚无法确切理解黑洞的内部状况。
爱因斯坦的广义相对论通常会被用来理解黑洞的物理特性。
"但这是超出我们现有的物理知识的,"朱安·安东尼·瓦伦丁·克农(Juan Antonio Valiente Kroon)说。
他是伦敦大学玛丽皇后学院的数学家。
"要想理解黑洞内部发生的状况,我们需要发明新的物理方法。
" 幸运的是,对于黑洞演化最终状态的物理学描述可能相对更简单一些。
科学家们注意到,广义相对论的一个解可以得出一种状态,称为"克尔时空"(Kerr spacetime)。
学术界现在相信,克尔时空便是黑洞演化到终点时呈现的状态。
"一般而言,对于一个相对论系统,你应用这些方程的唯一方法便是借助计算机,"瓦伦丁·克农告诉记者说。
"正因为如此,像克尔解这样的情况实在是一种例外。
克尔解是广义相对论少数几个清晰明确的解之一,拥有直接的物理学意义。
" 克尔时空是"时间独立"(time-independent)的,这意味着克尔时空中的任何东西都不会随时间发生改变。
这也就意味着,时间停滞了。
"有人可能会说,黑洞一旦演化到这一阶段,就不会再发生任何改变。
"瓦伦丁·克农说。
在他们的最新研究中,瓦伦丁·克农和他在玛丽皇后学院的同事,托马斯·贝克达尔(Thomas Backdahl)已经找到一个方程,可以描述一个黑洞距离达到克尔时空状态还有多远。
这一过程可以很快发生,甚至在数秒内完成,一切完全取决于其质量。
为了应用这一方程,科学家们首先必须考察黑洞周围的一个区域,成称为"视界"。
视界一般被定义为黑洞的边界,任何物质,甚至光线,一旦进入视界范围,将无法逃逸。
研究人员认为这项研究将有助于对黑洞的计算机模拟,并使其更逼近真实的观测数据。
天文学家们认为大多数星系,包括我们所在的银河系的核心存在超大质量黑洞。
一些研究者认为这些黑洞正是克尔黑洞。