天文在线|但却相距甚远,新论文启示录:宇宙中生命常见( 二 )


天文在线|但却相距甚远,新论文启示录:宇宙中生命常见
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我们知道生命至少出现过一次 , 所以自然发生出现一次也不是不可能的 , 虽然这个机率极其渺茫 。
根据统计数据 , 可观测宇宙空间内的物质总量应该只可能产生20个核苷酸长度的RNA , 远低于40-100这个数字 。 但是因为宇宙急速膨胀 , 还有很大部分我们无法观测到 。 自从宇宙大爆炸以来 , 射出来的光要想到达我们这里实在是太远了 。
当宇宙学家们把可观测宇宙内恒星数量与无法观测宇宙内的恒星数量相加 , 结果可以得到10100个类太阳恒星 。 这就意味着还有很多物质同在这个空间 , 所以靠自然创造出足够长度的RNA就不仅仅是可能 , 而是十有八九的机会 , 甚至是毋庸置疑的 。
在户谷教授的论文中 , 他阐述了尚在调查中的基本关系:“这里 , 我们推导出一组定量关系 , 它介乎二者之间 , 其一是要成为第一个生物聚合物所要求的最小RNA长度/分钟;其二是通过随机增加单体而期望形成具备如此长度和活性的RNA所需要的宇宙大小 。 ”
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这是不是让人一头雾水?以下是一个更有利于梳理的总结 。
整个宇宙比可观测部分要大很多 , 有可能包含了10100个类太阳恒星 。 将类地行星上出现RNA非有机产物的可能性比作1或者个体的话 , 那么最小核苷酸长度则肯定会小于约20个核苷酸 , 这比一开始说的最小40个核苷酸长度要小得多 。
但是科学家们认为仅仅20个核苷酸长度的RNA不可能完成自我复制 , 至少从我们作为地球生命观察者的角度来看不会 。 就像户谷教授在论文中提到的那样:“至此 , 如果未来在地球上发现起源不同的地外有机物 , 它就可以说明有一个未知的机制在起作用 , 它使核苷酸聚合起来的速度比随机统计的过程要快得多 。 ”
那么这个机制是什么?
我们无法得知 , 但这却会是个转折点 , 有信仰的人们能够插话进来说一句:“当然是上帝了” 。
户谷教授的研究绝不是要提供一个标准答案 。 但是就像许许多多的科研工作那样 , 他们帮助我们重新审视问题 , 并且邀请更多人来加入这项研究 。
“正如这个研究领域里的许多同行一样 , 驱使我前进的同样是好奇心和求知欲 。 ”户谷教授说 。
“我在宇宙学领域的长期工作经历结合了最近RNA化学的调查研究 , 促使我认识到宇宙从一个非有机(无生命)状态到成为一个有机生命体 , 之间的经历一定存在一个合理的解释 。 这让我很激动 , 同时我希望这方面的研究能够解开生命起源之谜 。 ”
作者:Anonymity
FY:Patrick
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