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科学家在寻找外星体可能存在生命的同时,在过去20年,他们也发现在地球上有30余块来自火星的陨石,生物学家从这些陨石中发现了具有顽强生命力的有机物质。它们的存在显示生命可以在火星存在。它们是如何来到地球?它们源于何处?
再则是生命物质的星际遭遇
有一种理论为生命胚种论(自然发生论),最早是由希腊哲学家阿那萨格拉斯提出的。意思是说宇宙中到处都存在生命种子。起先这是一种哲学假说,它要传递的是生命物质怎样有可能来到地球。现在让我们来描述生命的开始
在早期混沌的太阳系历史中,行星遭到强烈的陨星攻击,在这些陨星中包含着简单的有机物质。年青的地球接收了具有酶作用的相当复杂的分子。
分子是生命前的一种形态,它以自已的方式进入自然生态。当它在我们的星球着陆并遇到合适的条件,这些分子就可继续自身的演化,达到生命细胞形态。换句话说,生命可能既在地球,也可在太空落脚。
星际旅行通常是一次漫长的旅程。每年落到地球的火星物质大约一吨,这些火星“来客”在抵达地球新家之前,有的已在太空度过了百万年之久,不过也有约为千万分之一的火星岩石“幸运儿”,光临地球之前仅在太空飞行不到一年时间,它们的太空之旅无疑是一次“艳遇”。在火星蒙受三年的行星冲撞期内,有些火星物质有拳头的10倍大,重量超过100克。脱离了火星的羁绊,来到了地球新居。一些小碎石,如卵石,或者尘埃粒子是星际旅行的常客,体积很大的岩石鲜有这样的旅行奇遇。
生物实体在太空旅行中能否生存下来?它们要遇到的接踵而至的绝地阻击有,当与陨星高速撞击的速度超过它从火星逃逸的速度时,有可能“玉石俱焚”;还有进入地球大气层后微生物能否存活的问题。
星际旅行本身也充满不测。负载生命的流星体和尘埃粒子暴露在真空、绝对温度和不同的辐射中。特别应予关注的是紫外线。能破坏有机物分子中的炭原子粘结。有幸的是躲开紫外线不难,仅需几百万分之一米的不透明物质的屏蔽,即可保护细菌。
除了紫外线照射外,真正在宇宙中阻击微生物的还有太空射线;辐射和承载生命的陨石从一个星球到另一个星球作的高速运动。星际旅行的行程越短。承受太空辐射的“总剂量”就越少,微生物未来生存下来的机会就越大。