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1 # 中立者
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2 # 科海一葉扁舟
水可能是隕石和彗星帶來的,微生物不是隕石帶來的。雖然微生物並不是隕石帶來的,但別的星球也可能演化出生命。
彗星攜帶微生物的說法,很多科普作者都是引用“英國傑出的天文學家維克拉馬興格教授和霍伊爾爵士”的觀點。
霍伊爾何許人也?確實是英國著名天文學家,他提出很多與主流觀點不一致的言論,包括1970年代提出的生命起源於彗星攜帶的有機分子。而且霍伊爾只是認為彗星攜帶有機分子,不是攜帶微生物。
雖然彗星可能攜帶氨基酸已經被證實。但氨基酸和生命體相差十萬八千里。現在被很多人打著霍伊爾爵士的名頭,杜撰成彗星攜帶微生物,甚至歷次全球瘟疫與彗星靠近地球的結論都出來了,真是錯的越來越離譜。
生命是如何出現的?生命出現的奧秘重點不在於有機分子,而在於有機分子是如何組合成蛋白質、核酸等有機大分子,這些大分子是如何組成能消耗能量、複製繁衍的生命體。科學家進行了數十年的研究,目前這個奧秘還沒有解開。
至於有機分子是如何產生的,模擬地球早期環境產生氨基酸等有機分子的米勒-尤利實驗早已證實。
1953年,美國芝加哥大學研究生米勒(S.L.Miller)與其導師尤利(H.C.Urey)完成了一項實驗。他們模擬在原始地球還原性大氣中進行雷鳴閃電能產生有機物,以論證生命起源的化學進化過程。實驗得到包括11種氨基酸在內的20種有機物。後續他們改進了實驗裝置,生物體內氨基酸幾乎全部得到。
所以彗星和隕石是否攜帶氨基酸對於生命的產生和對進化的影響看起來並不是那麼重要。
地球上的水是如何來的地球上水的起源,目前尚有爭議。一是內生說,比如地球形成時岩石包含水分,形成內部岩漿時,水被釋放到達地球表面。二是外來說,比如早期太陽系內充滿主要由冰組成的彗星,彗星撞擊地球留下大量水。早期富含水的隕石也帶來大量水。
說水是隕石帶來的,是有這種可能的。
別的星球可能產生生命麼答案應該是肯定的。地球早期惡劣的環境產生了有機物,並在海洋中產生了生物。很多星球環境與早期地球是相似,至少構成生命體的有機物很容易產生。
火星是一個很好的驗證場所。早期,火星環境與地球相似,也有原始大氣層和海洋。所以幾十億年前火星完全可能產生了早期生命。如果我們能在火星找到生物化石,甚至在火星兩極以及洞窟裡的液態水裡找到活的生物,那對於解開生物起源的秘密影響重大。
宇宙中恆星的數量是難以想象的龐大,與地球和火星類似的行星數量也跟龐大,在機率上,別的星球是可能產生生命的。至於是否能形成先進的文明,那又另當別論了。
綜上所述,水可能是隕石帶來的,微生物並不是隕石帶來的。生命的起源與演化,也就與隕石沒有直接的關係。
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3 # 四野的
以現在人類對宇宙觀察認知範圍,“水”可以是宇宙中其它含水星體隕落地球帶來的,“微生物”是否也是隕落地球的外空石頭帶來的,至今沒觀察證實。
“水”不是“演化”人類的物質,水最多是“養護”人類的一種物質條件,隕石更不是“演化”人類物質,故而,時至今日人類科技觀察隕石在其它星球也沒有演化出任何形式的生命,更沒有如我們般碳基人類。
人類對待自身的產生很是苦悶,遠古的時候人類是神所生;有了宗教的時候人類是造物主的產物;有了現代科學知識人類是宇宙石頭水微生物演化;當下電腦模擬遊戲出現人類又是高緯度生物的模擬試驗品,更甚者人類本質上是不存在的東西,只是人類自我意識的幻影,類類種種,人類還會有更多產生的可能。
有一點值得人類思考的:無論人類來自那種因素物質元素,反正我們已經產生,這是事實也好,虛擬也擺,或自我意識幻影,在宇宙中我們人類就是唯一可自我繁衍的另類物質的能量聚合物。
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4 # 天狼星人
從科學角度分析
回答:是的,
但是水
並不是一種物質提取或延展的
準確說,
水是礦物質結晶體釋放+隕石貢獻
對於其它星球生命演化,
回答:是的
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有些人相信我們最初起源於外星人,也許這樣的說法您覺得很荒謬,這怎麼可能?然而事實上,這是一個非常嚴肅的科研課題。這種觀點有時被稱為“胚種假說”(panspermia hypothesis),該假說認為地球上的生命並非是起源於地球上,而是由攜帶著微生物的隕石在宇宙中傳播的,這些微生物最初是在遙遠宇宙中的星球岩石上形成的。
當然,沒有任何已知的證據表明微生物來自地球之外,這是一個很難驗證的假設。但最近發表在《自然》子刊科學報告的一項新研究可能會推動這一備受爭議的觀點。
該研究的作者是奧地利維也納大學的天體生物學家泰提亞娜·米洛耶維奇,他們對一種名為“嗜熱金屬球菌”的特殊微生物進行了細緻入微的觀察。而這種微生物以其喜食金屬的巨大胃口而聞名,它們生活在高溫酸性條件下(73攝氏度和pH 2),存活於各種含金屬的礦石上。先前的研究表明,這種微生物可以在火星土壤模擬物上生長,並積極地在人造地球外物質上定殖。
由於隕石中充滿了這些微生物所渴求的大量食物,研究人員於是想要進行一個實驗,看看當它們面對來自地外的隕石時,是否能夠很好地適應,是否喜食來自地外的食物。研究人員的發現相當驚人。它們不僅相當專心地啃食隕石,而且實際上它們從太空碎片中獲取食物的效率比從地球上的石頭中還要高!
這種嗜熱金屬球菌,能夠在西非NWA 1172石質球粒隕石上自養生長,利用其中的金屬作為唯一的能量來源。當它們依靠NWA 1172隕石生長時,它們的細胞具有強烈的活力,可以迅速的在隕石上定居,而且比地球上的陸生礦物快得多。對這種古代微生物來說,它們對於隕石的適應性似乎比地球上礦物來源的飲食更有益。
隕石中顯然產生了更健康、更適宜的微生物。科學家猜測,這可能與在太空岩石中發現的各種美味礦物質有關。一些隕石材料含有大約30種不同型別的金屬,於是提供給了嗜熱金屬球菌一個非常平衡的飲食。
雖然這項研究很難證明胚種假說,但它確實為這個想法如何運作提供了一個模型。該究證實了嗜熱金屬球菌對隕石礦物進行生物轉化的能力,揭示了遺留在隕石材料上的微生物指紋,為科學家瞭解隕石生物地球化學提供了下一步的方向。
想象一下,在一個遙遠的星系裡,在某個富含金屬的外星世界裡,生命力頑強的嗜熱金屬球菌生物正在茁壯成長。然後突然一場災難到來,它們生存的星球與另一顆行星發生碰撞。這樣的碰撞可能會讓這些有機體飛向太空。
它們雖然不明白髮生了什麼,但卻可以緊緊地附著在星球碰撞後飛濺的碎片殘骸上進行長途星際旅行。在此過程中,它們仍然可以很好生存,因為它們擁有旅途所需的所有食物的同時,隕石還成為他們尋找新的棲息地的交通工具。
接下來我們可能會發現這樣一種場景,這顆攜帶微生物的隕石,與新形成的行星地球發生了碰撞,於是它們成為了最初出現在還是貧瘠世界的地球中的首批生物,最終進化成我們今天所知道的生命。雖然這僅僅是一種可能性,這項新研究還是為地球生命起源故事展示了一幅頗有情節的圖畫。
想到像嗜熱金屬球菌這樣的生物可能是亞當和夏娃的祖先,真是不可思議!如果你過去發現自己有一種奇怪的無法解釋的對金屬零食的渴望情節,或許現在可以找到一個很好的解釋了。