这一发现*了此前人们认为水星缺乏挥发物的认知,并为水星可能存在生命提供了有力的证据,这也让人类进一步认识了水星这个神秘的行星。
美国航天局,也就是NASA,一直致力于探索宇宙,探索地外文明的可能性,据外媒报道,美国行星研究所的科研团队正在深入研究水星。
地球究竟是不是宇宙中唯一一个存在生命体的奇迹,人类究竟是不是唯一的智慧生命,在漫长的未来中,终会看见*。
而这两种成因都意味着水星内部可能存在一个庞大的盐层,水星内部不像表面一样时时刻刻遭受着太阳辐射的影响,
一说是火山活动将水带到地面上并形成了盐层,虽说如今的水星上没有丝毫水分,但我们无法肯定,亿万年前的水星,是否同样没有水分。
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(这里要注意的是,这里指的“极端环境”是以人类为中心的定义而非从微生物的视角出发,对微生物来说,这些“极端环境”实际上是它们的乐园)。
》一文中指出火星的生态模式可能是从早期与目前地球类似的水生生态,经历不断干旱后过渡为石生生态模式,随着干旱加强,只是其定殖的岩石基质和水的来源发生变化
石内微生物一般生活在岩石表面以下几毫米的孔隙和裂隙中。其中的光合类群,既需要部分光照,又要抵御过量的紫外辐射,一般会在
尽管不知道他们是被迫还是主动地生存在这种环境中,但种种证据表明,这些微生物为了应对恶劣的环境压力,可以借助岩石作为一种“庇护所”来抵御外界胁迫,这些岩石基质可以帮助抵御紫外线,收集水分,还是它们的能量和物质来源。石内生蓝藻就可以直接利用碳酸盐基质作为碳源来进行光合作用而不需要利用空气中和水中的二氧化碳
,大大拓展了人们对生命的认识。从而使人意识到,在火星现代这种极端的条件下,生命并不是没有繁衍生息的可能。
在评估行星宜居性的各种因素中,液态水的存在是至关重要的一点,而石内微生物由于能够耐受干旱环境无疑拓宽了生命的边界。它们可以利用各种各样的水源包括水蒸气,水雾,矿物潮解水。最近从智利阿塔卡马沙漠的石膏中分离得到的一株蓝藻
左右形成定植区域,达到上述两种需求的平衡。光能自养微生物会通过合成和积累各种次生*物来进行自我保护。其中类胡萝卜素、叶黄素、伪枝藻素和芦荟素是几种主要的用来抵御紫外辐射的色素类分泌物。在不同的光渗透深度,保护性色素也会出现分带,包括结构上和组成上的变化,这都是石内微生物适应环境的策略。
有话要说...