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地外文明探秘 佚名 4929 字 4个月前

岩石内部pah浓度高于外部的事实仍不能让某些批评家

信服。他们认为一些像这块陨石那样的黑色物体也会吸收热量,

使周围的积雪融化,这样水就会渗入岩石内部并将导致pah的

沉积。不但如此,由于紫外线可使pah分解,所以近于表面的

pah更易受南极强烈的光照影响,一位美国科学家甚至说麦凯

之所述“过于简单,经不起推敲。风化作用是一个相当缓慢的

过程。有些东西悄悄地渗了进去,又慢慢散去,这并不是一种

明显的变化”。[6]

此后,在1998年1月, 加利福尼亚州斯克里普斯海洋学研

究院的巴达(jeff bada)领导的小组发布了一个广为流传的声

明。这个声明对于国家航大局研究小组的结果是个致命打击。

巴达的研究结果表明艾伦山84001中的有机物质源自地球。 巴

达说,“这项研究表明该陨石中的大量有机碳源自地球,我要

说这些化合物是地球的。看来它已经被污染了。”然而,即使

这份声明中,他随后的一些引起争议的提醒话也在一定程度上

削弱了先前讲的话:“我们要向大家证明的,就是目前我们还

没有取得任何证据可以绝对他说陨石上的化合物与火星有任何

联系……不过那上面可能有一些我们目前还不十分清楚的微小

的神秘成分。”

尽管斯克里普斯研究组率先发布了消息并成为新闻焦点,

但他们的研究结果也受到了强烈的驳斥。反对意见来自英国的

开放大学。皮林格(colin pillinger) 教授的科研组认为巴达的

分析结果是“完全错误的”, 而且“另一颗陨石的4个样品提

供了丝毫未受污染的强有力的证据表明那颗红色的行星上确实

存在有机物质。这是不容忽视的。”[7]

即便如此,仍有许多针对麦凯及其小组的非难。其中最为

棘手的是关于微生物大小的疑问。

生物学家们相信生物个体的尺度有一个下限。这是因为需

要空间来存放遗传物质以供其机体生长、运动和繁衍。在地球

上,大多数细菌的长度在0.5至20微米之间(一微米是百万分

之一米,即10-6米)。在火星样品中发现的这些物体的大小

则在20至100纳米之间(一纳米是十亿分之一米)。 换言之,

即便是其中个头最大的也要比地球上最小的普通细菌小几百倍。

直到最近有研究者在地球上发现了与那些火星物体大小相

近的微生物之前,科学家一直抱着这样的观点。微生物学家史

蒂文斯(todd stevens)在美国华盛顿州里士满的太平洋西北实

验室工作。他声称发现了大小仅两倍于火星样品中的最大个体

的细菌。这些古怪的生物生长在华盛顿州哥伦比亚河河底深处

的岩缝中。它们没有有机食物来源,也没有阳光的照射,它们

靠水和岩石之间的某种化学反应来产生能量,制造氢气,随后

利用氢气将二氧化碳转化成甲烷——一种获取能量的化学过程。

有趣的是,所有这些原材料在40亿年前这类微生物形成的时期,

火星上全都存在。

另一位研究人员福克(robert folk)在意大利的热泉中也

发现了大小与前述火星化石相仿的细菌化石。他估计这些化石

有20亿年的年龄, 但其大小与与艾伦山84001中发现的一些最

大的个体大小相同。

还有一条反对意见涉及嵌有那些化石的碳酸盐化合物的性

质。麦凯及他的组员认为这是某种生物学活动引起的——火星

生物的排泄产物。另一些人则认为当这块岩石从火星上分离飞

入太空时也会产生类似的化合物。

甚至在陨石和微生物的实际年龄这一问题上也存在着分歧。

国家航天局科研小组称这些微生物距今有36亿~40亿年之久,

但根据芝加哥菲尔德博物馆的沃德瓦(meenakshi wadhwa)博

士的实验结果,岩石中的碳酸盐和生命物质可能只有13.9亿

年,误差在1亿年左右。

如果这是真的话,那么对于这块陨石和在它上面发现的微

生物的地球化学及生物学分析就将完全不同。不过,这并不意

味着那些印记一定不是某种非常简单的古老火星生命的化石。

我们对于生命如何在其他星球上起源和演化知之甚少,而且根

据福克的研究,在这两个相距极远的时期里(他那些生物估计

是20亿年前的,国家航天局的前述结果是36亿~40亿年,而沃

德瓦博士的估计则为13.9亿年),地球上也已存在着类似的与

世隔绝的生物。

面对一系列的质疑,麦凯及其小组目前正在进行更深入的

实验。有些成员认为这是一些在首次发布消息前早该进行的试

验。化学组的扎雷教授正在分析样本、希望借以证明岩石中的

pahs来自火星,而非地球上的污染所致。看起来这确实是最有

说服力的方法,只是成功实施的困难极大。

该研究小组的下一个目标是找到氨基酸,或找到他们宣称

在这块岩石上发现的细胞的内部结构。氨基酸是生命的基本构

件,所有生命中都有这种物质、它们形成更大的分子群——蛋

白质,并在脱氧核糖核酸(dna)和核糖核酸(rna)等生物

化学物质的形成过程中起着重要作用,这些都是生命物质的标

记(关于这些化合物之间的相互关系请参见下一章)。问题在

于麦凯他们所发现的细胞状物体如此微小,以至于从中发现其

内部结构或成分已非当今光学技术力所能及。看来要证实其发

现的最佳途径就是发明更先进的观测仪器来一探这些微小结构

的究竟。

支持国家航天局结论的另一条途径是在更多的火星陨石上

发现微生物化石。截至本书撰写之时,只有一个英国研究小组

有一些模棱两可的发现。具有讽刺意味的是,他们首先考虑到

艾伦山84001中的微生物, 却被美国人的声明抢尽风头。

1994年向全世界各地的研究人员发送陨石艾伦山84001 的

小样品时, 有一份正是送到开放大学皮林格教授的办公桌上

(就是那位1998年时驳斥对这块南极陨石来源置疑的教授)。

他与一对现在伦敦自然博物馆任职的夫妻搭挡赖特(ian wright)

博士和格雷迪博士一起对样品进行了分析。他们什么也没有发

现。但是他们与火星陨石的缘份还未就此结束。

在美国的小组开始研究艾伦山84001之前5年,赖特和格雷

迪一直在分析另一块类似的陨石。这块代号为eeta79001的石

头是1979年在南极发现的,这时距艾伦山84001的出现尚有5年。

在认真分析了eeta79001之后,这个英国研究小组在具有

相当影响的科学期刊《自然》上公布了他们的发现。他们的结

论是,这块陨石的有机物质浓度相当高,其中有包括与后来在

艾伦山84001化石四周发现的碳酸盐相似的分子。岩石内部pahs

的含量明显比外表高。但关健的是,他们考虑到陨石受地球物

质污染的因素而不能断定这是不是火星生命的化石。

他们的另一个疑惑是eeta79001要比艾伦山84001年轻许多。

按他们的估计只有1.8亿年(大约是艾伦山84001年龄的1/20),

而且是最近60万年才脱离火星的(大约是直立人漫游非洲平原

的时候)。

这一截然不同的时间框架意味着:如果他们真的发现了火

星上的生物化石,那么,大约在60万年到1.8亿年以前火星上

是有生命的。大多数科学家都鉴于现代火星的环境如此恶劣而

认为几乎不存在这种可能。由于这些疑惑,皮林格及其同事在

《自然》杂志上发表的论文中低调他说,这一发现具有“显而

易见的内涵”。

当全世界在国家航天局的发现面前觉醒的时候,皮林格等

人也为之激动,公开了他们的研究并进行了一些补充。现在,

国家航天局也承认皮林格等人作出了“非常重要的贡献”。国

家航天局的一位研究人员说:“我们今天之所以完成了对艾伦

山84001的许多研究, 在很大程度上是受这些英国人及其他人

早先对火星陨石的研究的鼓舞。”。[8]

公正他说来,英国人的发现并没有美国科学家对艾伦山84001

的研究那样具有决定意义。不过,看来英国人的保守确实使开

放大学和英国自然博物馆的研究者们失去了发现可能是本世纪

(如果不是空前绝后的)最重要发现的机会。

那么,我们从这些或支持或反对的声明中,从那些或证实

或反驳艾伦山84001含有原始化石的证据中能得到什么结论呢?

似乎各派评论家和科学家的不同呼声中只有一点是肯定的:在

我们能确认南极艾伦山这块火星陨石的不同寻常之处确实来自

另一个世界的生物化石之前,我们还有太多太多的研究工作要

做。

上面已经提过, 目前的证据开始越来越倾向艾伦山84001

上的生物是地球微生物这一说法。但对于冷静客观的观察者来

说,在该陨石上发现的那些化石的不寻常的性质仍然是一个难

解的神秘疑团。

显然,几乎所有听说这个发现的人,更不用说那些对结果

(无论出于什么动机)抱有极大兴趣的人了,都希望该陨石碎

片中那些长形、圆形的印记会是某种生命的残余。当然,即使

有一天找到确凿的证据证明陨石艾伦山84001起源于地球, 这

也不能解释英国人对eeta79001做出的发现,也不能否决火星

上也许曾经存在过生命的想法。

有趣的是,自从这次的发现后,出版商希尔(william hill)

已将在火星上发现智慧生命的赌注赔率从500比1缩小到了25比

1。 当然,希望不等于事实。威廉·斯考夫说得好:非凡的结

论需要不同寻常的证据。

__________

1辟尔唐人:这是科学史上最著名的骗局之一。“辟尔唐人”学

名eoanthropus dawsoni,是1912年在英国辟尔唐发现的”人类头

骨”,1953年被证实是蓄意伪造人与猿之间失落的一环。

第二章 什么是生命?

“谁说我们不会是火星人?”

——理查德·扎雷

什么是生命?乍一看,答案似乎很显然,但事实上要完整

而合乎逻辑地回答这一问题却相当困难。

如果说生命就是能够成长,能够运动的东西,恐怕并不贴

切。毕竟。晶体也能够成长——它能产生规则的结构,复制出

与细胞形态极为相似的单元。毫无生命的水或其他液体能够流

动,或者说运动,这显然不足以用来定义生命。

也许稍加思索后,你会说:所有的生命都消耗能量。然而,

从除草机到计算机,从汽车到宇宙飞船,所有这些机器也都消

耗能量。比较确切的定义或许是:生命拥有控制能量的能力。

不过一些高级的机器,特别是近几年来运用模糊逻辑设计的某

些先进的机器也具有这样的能力。

我们通过一个有趣的例子来看看要对“生命”下定义是何

等的困难。请想象一下,如果外星观察者们发现了因特网,假

如他们还没有注意到使用网络的是人类,他们会做出什么样的

判断呢?控制论专家沃里克(kevin warwick)描述了外星种族

面对因特网时会提出的一系列问题:

以下7条关于生命的测试中,它真正能通过的有几

条呢?

它成长吗?当然:事实上在过去几年中,这种网络

成长的速度相当惊人。它具有行动能力吗?绝对有:例

如网络中的那些开关路由。对外界有没有反应呢?对外

界刺激的响应原本就是网络的基本职责。需要营养吗?

确实需要:信息(一种或另一种形式的能量)不断输入

网络中。具有排泄功能吗?有啊:信息最终是要送出网

络的。是否呼