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“哦?怎么说呢?”
“作为科技工作者,我只能说,这是一个谜。”
“谜?”
看到胡一云一脸正色,不像是开玩笑的样子,舒帆忍不住好奇地问道。
“对啊,我们人类了解到的真相,实在是太有限了。”
胡一云扶住舱门停了下来,说道。
“嗯。”
舒帆赞同地点点头,突然想起什么似的问道:“说实话,你真的认为火星生命石是四十亿年前的吗?”
胡一云听后摇摇头,随即将目光投向远方的天际。
大西洋广阔的洋面上覆盖着一层薄薄的氤氲之气,显得如梦如幻。
现在胡一云想象着四十亿年前,一颗火星一样大的行星撞击在地球上,撞击的能量让来不及发生海啸的海水瞬间蒸发;在发生撞击的中心地带,地壳在几千万摄氏度高温下变成了离子体;离子流穿过稠密的大气,闪耀着高达几百公里的光幕,像堵巨墙一样,沿着椭圆地表向四周不断地蔓延;熔融的岩浆像潮水一样滚过大地,所过之处皆留下了暗红色的余烬……那里边,会有一块熔融的岩石包裹着生命飞向太空吗?在火星上,那块携带着生命信息的陨石会不会沉入崩裂的地缝里?
这时候,胡一云突然感到一阵头晕目眩,便回过头来对舒帆说道:“我们赶紧进去吧。”
五天之后,“生命体一号”
项目组非常成功抽取了火星生命石里的液珠。
经检测项目组发现液珠的主要成分是无色无味的**HDO,即半重水,其中含有不少处于离子态的金属元素,如钠、镁、硫、钙、钾、碳、铁、碘等,而且这些元素与地球海洋里和火星冰渍层里的并没有明显区别。
另外,专家们对里边的分子聚合体进行了详细观察,发现分子链比较完好,这一现象与DNA分子的衰变期互相矛盾。
值的一提的是,约瑟夫、伊万诺夫和渡边晃难得地取得一致意见,认为陨石内完全封闭的液态环境大大延缓了DNA分子的衰变过程。
但是,这样的结论在现有的技术水平下却是无法进行科学验证的,即使是在自然界,DNA的衰变周期也很长,无法测量而只能推测。
而且一个孤本也不能进行比较分析。
基因测序工作很快就完成了,在分子聚合体内共找到了300个基因组,每个基因组平均包含27000个碱基对。
伊万诺夫将这些基因序列与LUCA的基因组进行了对比,结果发现两者之间完全没有任何联系。
但伊万诺夫并没有完全放弃自己的观点,原因是LUCA的基因组是间接取得的,并非来自真实的LUCA。
从大学毕业开始,伊万诺夫一直在世界各地寻找LUCA的踪迹,但总是铩羽而归。
后来他通过排除法,从许多生物的基因样本里找出了共同基因,不断缩小基因组数量,最终得到了LUCA的近似基因。
多数专家认为,伊万诺夫的猜想已经基本上被否定了。
这一生命信息很可能起源于火星,但也存在一些问题,比如说阿孔德之前找到的碱基与这个分子聚合体也没什么干系。
渡边晃认为,那些DNA分子已经完全破碎,没什么参考价值。
不过火星起源论面临的另一个问题是:如果是火星本土生命,那怎么会找不到它的同伴呢?
约瑟夫重新提起系外起源论,认为火星生命石来自于太阳系外。
他的观点引起一些重视,现在的问题是如何找到证据?如果没有在彗星、其他陨石或者星球上找到相似信息,那么这个猜测就缺乏足够的说服力。
但不管怎么样,要探明火星生命石的来源,仍然有很多工作要做。
不过看起来“生命体一号”
项目不得不暂时搁置了,联合国和各国政府为拯救方案忙得不可开交,正在召开的第八十九届联合国大会为方案的事吵得热火朝天,SDA差不多把“生命体一号”
给忘了。
两天过后威廉姆才找到他们。
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