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第101章 探寻生物起点:从分子到生态的思维碰撞

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直播间里,弹幕如汹涌潮水疯狂闪烁滚动,各种观点激烈碰撞,密密麻麻的文字似要将屏幕淹没。

【直播画面里,顾神端起水杯轻抿一口,随后缓缓将盖子盖上,目光扫视着镜头,神情专注且带着几分期待,开口说道:“咱们继续深入思考,先把生命体诞生的假设放在一边,现在来探讨一个关键问题,生物的起点究竟是什么呢?”】

......

“生物的起点?这还不简单,单细胞生物呗!”

“切,楼上太天真啦,单细胞生物之前说不定还有更原始的形态呢,生命诞生哪有这么容易。”

“感觉主播又要抛重磅观点了,小板凳搬好,瓜子准备。”

“这话题越来越深奥,脑子快跟不上,智商受碾压。”

“快别卖关子,主播赶紧揭晓答案!再等头发都要急白了。”

“会不会是某种特殊蛋白质分子?蛋白质可是生命活动主要承担者。”

“我觉得生物起点得从量子层面找,微观世界的量子涨落或许是生命诞生关键触发点。”

“楼上说量子层面,太玄乎了,有啥科学依据?”

“就是,感觉传统化学过程更靠谱,量子那套太抽象。”

“别吵,说不定都有可能,等主播解答。”

“生物起点和地球磁场有关?磁场能影响化学反应,对生命起源或许有作用。”

“从宇宙学角度,生物起点也许和宇宙大爆炸后物质分布、演化紧密相关,主播快讲讲。”

“我猜是能自我组装的纳米级结构,纳米技术这么火,和生命起源或许有关。”

...

骁睿听到顾神的提问,脸上满是兴奋与紧张,喃喃自语:“这问题太关键,得和洛尘好好探讨。”旋即迅速拨通洛尘电话。

“洛尘,听到顾神问的了吧?生物起点,得从生命起源追溯。从之前讨论的生命起源化学过程看,生物起点可能是特定条件下形成的有机小分子。”骁睿语速极快,边说边紧盯着滚动的弹幕,

“要知道,生命起源化学过程中,氨基酸和核苷酸经复杂反应,形成蛋白质和dNA这些生命基础物质。反应环境、物质聚集方式极为重要,生物起点或许就藏在最早形成的有机小分子里,氨基酸、核苷酸可是蛋白质和核酸的基石。”

洛尘那边传来翻书声,骁睿忍不住追问:“你想到什么了,快说说。”

思索片刻,洛尘回应:“骁睿,你说得对。之前探讨的生命起源化学过程是重要基础。从进化生物学角度,生物起点或许是有自我复制能力的分子系统。”

“自我复制能力的分子系统?快详细说说。”骁睿急切地插话。

“像能自我复制的RNA分子,在原始地球环境中,不断演变,形成更复杂生命形式,恰似生命进化长河源头,从涓涓细流汇聚成波澜壮阔的生命之海。

说到弹幕里提到的纳米级结构,挺有意思。从化学工程角度,纳米级结构如同微观‘反应工厂’。”洛尘解释道,

“化工里,工厂设备和布局影响生产效率、产品质量,纳米级结构也一样,其特殊尺寸和表面性质,能为生命起源化学反应提供高效反应空间。

从生物学角度,细胞内有微环境保障化学反应精准进行,纳米级结构在原始地球环境中,或许充当类似角色,为有机小分子反应提供适宜场所。”

骁睿不禁发出一声惊叹:“原来是这样,那纳米级结构在原始地球环境下稳定吗?”

“目前我们对纳米级结构在原始地球环境下的稳定性不太清楚。若它无法在复杂环境稳定存在,这假设就存疑。

但不妨分析下其作用机制……纳米级结构特殊表面性质,或许能吸附特定有机小分子,促进反应,其微小尺寸能在微观创造独特空间,让反应更高效。当然,这都建立在它能在原始地球极端环境保持稳定的基础上。”洛尘继续说道。

骁睿挠挠头追问:“可自我复制分子发展成真正生物,过程太复杂。从生态系统角度,生物起点肯定涉及与环境相互作用。生命诞生后要适应环境才能生存发展。

刚探讨有机小分子、自我复制分子作为生物起点的可能,它们发展成生物离不开与周围环境相互作用。

就拿水来说,水是生命起源化学过程不可或缺的介质,其存在形态、循环模式,深刻影响生物演化路径。能适应水环境变化的自我复制分子及其后代,才有机会发展。弹幕有人提蛋白质分子,这和我们说的有啥关联?”

此刻,骁睿脑海中浮现地球早期海洋混沌景象。

深褐色海水似沸腾大锅翻滚,氨基酸、核苷酸等有机小分子如夜空细碎星光,在高温、闪电等极端条件下相互碰撞,每次碰撞都有微弱光芒闪烁,释放丝丝能量。

水则像无形大手,推动反应进程。

自我复制分子在不同区域海水中命运各异,有的凭结构优势艰难适应环境变化,延续复制使命;有的因无法抵御严苛环境走向消亡,恰似流星划过天际,仅留短暂痕迹,如同快进的生命起源纪录片。

而且,顾神之前推测,水或许藏有更高维度文明信息,那些文明可能以特殊形式把关键信息存于这生命之源中。

洛尘推推眼镜说:“没错,生物与环境相互作用从一开始就至关重要。生命起源初期,温度、酸碱度、物质成分等环境因素,对生物形成和发展起筛选作用。

早期地球高温环境下,只有耐受高温、结构稳定的自我复制分子及其后代能生存发展,不耐高温的逐渐被淘汰。水在这过程中作用关键,既为生命起源提供反应场所,又参与生物与环境相互作用。”

“那蛋白质分子呢,和这有什么联系?”骁睿追问道。

“蛋白质分子作为生命活动执行者,很可能在自我复制分子之后发展起来,是生命从简单走向复杂的重要一环。

对了,你提弹幕说生物起点和地球磁场有关。简单来讲,磁场在物理和化学里都有重要影响。物理上,磁场能像指挥交通一样,引导带电粒子的运动方向;化学上,一些有机小分子形成时会涉及电荷转移,就像在电路里电流的流动。

在早期地球,磁场很可能改变了这些化学反应的路线和速度,对有机小分子的形成和聚集起到一定作用。不过,目前关于磁场在生命起源里具体起什么作用,研究还比较少,大多只是猜测。你怎么看?”洛尘抛出问题。

骁睿思索着说:“从生物多样性角度,生物起点是否该包含产生多样性的因素?

毕竟地球生物种类繁多。从进化生物学分析生物起点与自我复制分子关系后,从生物多样性角度看,这是否意味着生命起源早期就存在机制,为生物多样性发展埋下伏笔?

弹幕有人提特殊蛋白质分子,说不定和生物多样性有关。”

洛尘闭眼,脑海构建巨大生命进化树,从原核生物和真核生物原点出发,无数分支向四周延伸,每个分支代表不同生物种类和演化路径。

听到骁睿的话,他睁开眼回应:“这是关键思考方向。生物多样性基础或许在生命起源早期就奠定了。自我复制分子复制时可能变异,为生物多样性提供原材料。

不同环境对变异进行选择,促使生物向不同方向进化,形成多样生物种类,如同大树从同一根系长出众多枝干、枝叶。”

“那水在这过程中起什么作用?”骁睿连忙追问。

“水在这过程中起分化选择作用,不同水环境促使生物适应进化,丰富生物多样性。

特殊蛋白质分子可能在生物适应不同环境中发挥独特作用,推动生物多样性发展。

比如在极端环境中,特殊蛋白质分子帮助生物维持细胞结构稳定,使其在其他生物难生存处繁衍,增加生物种类多样性。”洛尘解释道。

...

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