外星人可能被地球细菌消灭或它们不想登陆地球
新浪科技讯 北京时间8月15日消息,据国外媒体报道,1898年,赫伯特·乔治·威尔斯(Herbert George Wells)编撰的科幻小说《世界大战》中,看上去不可战胜的火星人入侵地球后,却被地球细菌消灭,因为火星人对于地球细菌没有免疫力。1969年,迈克尔·克莱顿(Michael Crichton)在科幻小说《安德罗美达菌株》中描述了相反的故事情节:美国亚利桑那州一个小镇的许多居民被一艘坠毁卫星意外带来的微生物感染死亡。这两部小说都存在一个共同点——任何一颗星球上的微生物将对另一颗星球的生命“残酷无情”,他们对于外星球病原体不具有免疫力。1987年,戈登R·迪克逊(Gordon R。 Dickson)在科幻小说《朝圣之旅》中虚构描述Aalaag外星人占领了地球,由于它们生物化学结构与地球原病体完全不同,从而对于地球微生物具有免疫力。究竟哪位科幻小说家的观点是正确的?地球细菌是否会消灭入侵外星人呢?
1969年,迈克尔?克莱顿(Michael Crichton)在科幻小说《安德罗美达菌株》中描述:美国亚利桑那州一个小镇的许多居民被一艘坠毁卫星意外带来的微生物感染死亡。 1898年,赫伯特?乔治?威尔斯(Herbert George Wells)编撰的科幻小说《世界大战》中,看上去不可战胜的火星人入侵地球后,却被地球细菌消灭。地球细菌将消灭入侵外星人?
在某种程度上,这些科幻小说家可能在科幻作品中都有一个真实的片段。假设外星人来到地球,它们是碳基础生命形式,在水介质环境中进化发展,它们很可能是自然生命起源以前进行化学反应,在它们的星球上产生与地球生命孕育方式相同的基础生物化学构造模块。这项假设是基于1952年斯坦利·米勒和哈罗德·尤里的实验基础,在这两项实验中,对还原甲烷、氨气和水蒸汽构成的大气层进行放电,制造出20种不同的氨基酸。1961年,琼·奥罗(Joan Oro)进行了一项实验,从氰化氢和氨气中制造出氨基酸;2008年,在一项火山放电实验中,开始基于相同的构造基础,例如:氨基酸,腺嘌吟等环状化合物,碳基础生命形式将在其它行星上孕育形成。考虑到在这些实验中观察到的自然化学过程,很可能产生与我们相似的基础生物化学,也就是说,身体是由蛋白质和核酸构成,因此,它们可能是地球上微生物病原体的潜在食物来源。
然而,在全面概括拜访或者入侵地球生命易被地球细菌湮灭之前,我们需要考虑一些因素,一共有以下3个因素:地球和地外生命形式之间的生物化学过程可能存在着差异性,这将以分子的“镜像结构”进行代表;人类基因序列中可能存在的任意性特征;以及昆虫和蛛形纲生物带菌体携带的某种传播性疾病。
镜像结构
正如我们的左手和右手彼此是镜像结构,以及我们的右手无法戴上左手手套一样,一些有机分子彼此之间存在着某些镜像。同样,这种镜像存在于氨基酸,它们是蛋白质的组成部分。蛋白质和聚合物是由重复亚基(叫做单体的更小分子)构成的巨分子,聚合物可比作砖墙,重复亚基像许多单个的砖,最终构建一个较大的结构。有20种不同类型的氨基酸(单体)化学键合在一起,形成蛋白质,这在生命化学属性中是最重要的角色。蛋白质构成人体酶(有机催化剂)、骨骼、软骨、肌肉、皮肤、内膜和器官,以及复杂的脂类,神经组织,简而言之,蛋白质可以构成人体结构的任何部位。
人体碳原子是由4个不同原子或者分子团构成,它们叫做“不对称碳原子”,分子包含这些不对称碳原子——例如:氨基酸,它们可以是镜像异构体。这些镜像异构体结晶时,旋转偏振光将穿过它们,导致它们朝左或者朝右旋转。为此,它们被称为光学异构体,“L”代表向左旋转,“D”代表向右旋转,当在实验室里制造氨基酸时,将产生一定数量的左旋或者右旋氨基酸,然而地球上所有蛋白质都是由左旋氨基酸构成。它们似乎没有理由不是由氨基酸构成,所以在另一颗行星上,生命可以形成生物化学性,具有类似地球人类的镜像结构。如果是这样的话,它可能是未被地球细菌消化的地外生命形式的蛋白质,同时,它们的氨基酸无法适应地球生物的表面酶,最终实现分裂或者附加在RNA分子上形成蛋白质。
从实际角度出发,征服其它恒星系统中宜居星球可能对任何星际文明不感兴趣。 科学界最神秘的话题就是探索外星人,最新研究称,如果外星人造访或者入侵地球,它们很可能遭受地球微生物的攻击,或将带来“灭顶之灾”。人类基因序列的任意性特征
虽然构成人类蛋白质的有20多种不同氨基酸,但在核酸中仅有4种不同环状化合物,它们是DNA中的腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。RNA胸腺嘧啶被尿嘧啶替代,同时,RNA存在来自DNA的不同五碳糖和核糖。
DNA中的五碳糖是脱氧核糖,它不同于核糖,拥有一个低氧原子。DNA被复制在RNA上,之后编码氨基酸序列进入人类蛋白质。由于它们仅有4个环状化合物和20个氨基酸,所以需要叫做“密码子”的3组环状化合物,编码形成1个氨基酸。例如:一个RNA链式码中的3个尿嘧啶核苷酸序列,由于4个环状化合物中任何意3个有64种可能性组合,因此基因代码是多余的,许多氨基酸可以编码形成3重密码子。
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